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三相五電平VIENNA的工作原理

CHANBAEK ? 來源:頭條號艾伊電源 ? 作者:頭條號艾伊電源 ? 2023-03-23 09:26 ? 次閱讀

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三相五電平VIENNA

該拓撲與傳統(tǒng)三相三電平VIENNA主要區(qū)別是每相都有一個三態(tài)開關(guān)電路。所謂三態(tài)開關(guān)中的“三態(tài)”,就是指每相都會有三種開關(guān)狀態(tài)或者工作狀態(tài),同時會在橋臂端口Vx點的位置形成五種電平狀態(tài),因此也稱三相無中線五電平Vienna電路,而傳統(tǒng)三相Vienna則為兩種狀態(tài)、三種電平。以其中A相橋臂為例,如圖3.1,三態(tài)開關(guān)的具體來源如下:假設(shè)耦合變壓器為理想變壓器,工作在50Hz工頻的正半周期,有四個開關(guān)狀態(tài)(1)到( 4),對應(yīng)圖中(a)到(d):

(1) 當(dāng)Q1~Q4均導(dǎo)通時,A1、A2均為ON態(tài),VA=(VA1+VA2)/2=Vmid,即零電平;

(2) 當(dāng)Q1~Q2導(dǎo)通,Q3~Q4截止時,A1為ON態(tài)、A2為OFF態(tài),VA=(VA1+VA2)/2=1/2Vo,即1/2電平;

(3) 當(dāng)Q3~Q4導(dǎo)通,Q1~Q2截止時,A2為ON態(tài)、A1為OFF態(tài),VA=(VA1+VA2)/2=1/2Vo,即還是1/2電平;

當(dāng)Q1~Q4均截止時,A1、A2均為OFF態(tài),VA=(VA1+VA2)/2=Vo,即1電平;

poYBAGQbqsCAZr7DAAA2JO-f5gY127.jpg

(a) A1、A2均為ON態(tài)

pYYBAGQbqsGABm4dAAA9dAzaKd8125.jpg

(b) A1為ON、A2為OFF態(tài)

poYBAGQbqsKAcqbJAAA5_J-VEn8790.jpg

(c) A1為OFF、A2為ON態(tài)

pYYBAGQbqsKAQ07KAADKUroDxSc658.jpg

(d) A1、A2均為OFF態(tài)

同理對于工頻負半周期,就有-1、-1/2與0電平。因此VA共有+/-Vo、+/-0.5Vo、0五種電平出現(xiàn),這使得相比三電平電路,每一相的電感在開關(guān)側(cè)的電位更加接近正弦波,因此能夠形成正弦度更好的輸入電流波形,如圖3為三態(tài)開關(guān)拓撲,從PFC電感、耦合電感的開關(guān)側(cè)(即VA、VA1/VA2)來看,實現(xiàn)的三電平和五電平波形。

poYBAGQbqsOAdeWlAAF7Vs_Z66c230.jpg

圖3 三態(tài)開關(guān)實現(xiàn)五電平電路

總結(jié):

1. 該拓撲在三相無中線三電平VIENNA的基礎(chǔ)上,每相通過一個三態(tài)開關(guān)電路(包含一個PFC電感加一個自耦合變壓器)將一路功率分為兩個的功率支路,可實現(xiàn)兩個支路功率的自動均流,這種交錯并聯(lián)方式可適用于大功率應(yīng)用場合。(不希望開關(guān)管超過2個,動態(tài)均流不好做,也是一個選擇該拓撲的原因。)

2. 該拓撲的兩個功率支路開關(guān)相差為180度,實現(xiàn)了PFC電感電流紋波的近似倍頻,可在三相三電平VIENNA基礎(chǔ)上進一步降低器件開關(guān)損耗降、輸入電流紋波、減小濾波器體積,提高功率密度和效率;同時也促成了每相的三種開關(guān)狀態(tài)和五種電平模式(因此也稱三相三態(tài)開關(guān)VIENNA或稱三相五電平VIENNA電路),五電平比三電平的階梯形更接近正弦波,更有利于降低輸入電流諧波失真度。

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