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错位采样SPWM逆变器多重化技术的研究

 万方数据

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42空军雷达学院学报2005丘关频率是单个模块的Ⅳ倍,无基波的整数倍谐波;

③单相Ⅳ重化以后消除了Noo。以下的载波谐

波,三相多重化以后消除了所有的载波谐波.第一

组谐波分布在Nw。左右的变频带上;

④三相多重化以后无3的整数倍的边频谐波.

2仿真与试验结果

.在上述分析基础上,采用OrCAD/Pspice进行

了仿真,并且构建了硬件试验电路进行了验证.其

中图3给出了三相二重化逆变控制电路框图.

三相正弦调制波—F。

系统时钭控制

嚣变控制

图3三相二重化逆变控制电路框图

仿真参数为配=150V,Z=400Hz,』=2kHz时,给出了半桥基本模块的频谱和五重化以后的频谱图,如图4所示.仿真参数为矾=300V,f=400Hz,工=8.4kHz时,给出了三相基本模块的频谱和二重化以后的频谱,如图5所示.

f|kHz

(a)半桥基本模块频谱

1/kHz

(b)五重化后的频谱

图4半桥及五重化后的频谱

试验参数为三相交流输人220V/380V,50Hz,石=8.4kHz,每个模块2kw,二重化以后4kW,输出115V/200V,400Hz.如图6(a)和图6(b)分别为滤波前和滤波后的输出相电压实验波形.

1|kHz

(a)半桥基本模块频谱

}ikHz

(b)五重化后的频谱

图5三相基本模块及二重化后的频谱

,/(1ms,格)

(a)滤波前(1相的波形)

t/(1ms/榷f)

(b)滤波后(2相的波形)

图6试验波形

3结论

综上所述可以得出以下结论:

①错位采样SPWM多重化实质上是SPWM技术和传统的叠加技术的结合;

②该方案能够扩容和改善波形而且调压方便,各模块可以标准化模块;

③适合大功率和特大功率应用领域;

④仿真和试验证实了方案正确性.

本课题得到教学实习工厂的大力资助,在此表示感谢.

参考文献:

【l】曹立威,吴胜华,等.SPWM谐波分析的一般方法[J】.电

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