RM新时代网站-首页

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

三電平電路原理及常見的電路拓?fù)浞治?/h1>

隨著對逆變器的功率密度、效率、輸出波形質(zhì)量等性能要求逐漸增加,中點鉗位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三電平拓?fù)淠孀兤饕呀?jīng)得到了廣泛的應(yīng)用,典型的三電平拓?fù)溆?a target="_blank">二極管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下圖所示。

f642bc2e-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

相對于傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器有以下優(yōu)點:

1.

輸出波形的諧波成分少:三電平逆變器相對兩電平逆變器,增加了一個零電平通路,相電壓可輸出三個電平,即+Vdc/2、0、-Vdc/2,根據(jù)下圖可以看到三電平逆變器輸出的電壓波形更加接近正弦波,具有更低的THD。

f64d19d0-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

2.

損耗減小,開關(guān)頻率提升,系統(tǒng)成本降低:如NPC1拓?fù)渲虚_關(guān)器件的電壓可減小為原來的一半,器件開關(guān)損耗大幅降低,因此可提高開關(guān)頻率減小輸出濾波器的體積和成本,如果在功率等級不變的情況下,可通過提高母線電壓減小輸出端的電流,減少輸出線纜的成本。

3.

器件可靠性提升:在同樣電壓等級的系統(tǒng)中,三電平拓?fù)渲衅骷惺艿淖钄嚯妷航档?,器件的可靠性得以提升?/p>

4.

改善電磁干擾EMI:由于開關(guān)過程中器件的dv/dt大幅降低,系統(tǒng)電磁干擾得到改善。

當(dāng)然三電平拓?fù)湟泊嬖谝恍┝觿荩缙骷杀驹黾?、控制算法?fù)雜度提升、損耗分布不均衡和中點電位波動等問題,但由于三電平拓?fù)涞莫毺貎?yōu)勢,在光伏、儲能、UPS、APF等眾多場合得以廣泛使用,下面就常見的三電平拓?fù)溥M行介紹。

01

NPC1

1.1

電流路徑

f65fbfc2-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.pngf6712096-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

上圖中藍綠色線條為導(dǎo)通電流路徑,紫色線條為對應(yīng)的零電平換流路徑,功率因數(shù)為+1對應(yīng)①和②兩種模態(tài),功率因數(shù)為-1對應(yīng)③和④兩種模態(tài);

1.2

損耗分布

f684b192-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

以F3L225R12W3H3器件(NPC1)在100kW PCS的仿真為例,仿真條件為Vdc=1000V,Vac=380V,F(xiàn)sw=16kHz,F(xiàn)out=50Hz,在逆變工況時,NPC1的損耗主要集中在T1/T4管,包括導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗;T2/T3為常開狀態(tài),損耗主要為導(dǎo)通損耗;D5/D6在換流時導(dǎo)通,其損耗包括導(dǎo)通損耗和反向恢復(fù)損耗。

在整流工況下,損耗主要集中在D1/D4管和T2/T3管,D1/D4存在導(dǎo)通損耗和反向恢復(fù)損耗,T2/T3在換流時產(chǎn)生導(dǎo)通損耗和開關(guān)損耗,而D2/D3和D5/D6僅存在導(dǎo)通損耗。

02

NPC2

在NPC2拓?fù)渲校靡粚采錁O或共集電極的IGBT和反并聯(lián)二極管代替NPC1二極管鉗位的功能,減少了兩個二極管器件,其中T1/T4管承受全母線電壓,T2/T3管承受半母線電壓。

2.1

電流路徑

f699de96-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpgf6ac1746-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

NPC2的工作模態(tài)和NPC1類似,在逆變工況下,正半周期時,T2保持常開狀態(tài),T1和D3換流;負(fù)半周期時,T3保持常開狀態(tài),T4和D2換流。在整流工況下,正半周期時,T2仍保持常開狀態(tài),由D1換流至T3/D2;負(fù)半周期時,由D4換流至T2/D3。

2.2

損耗分布

f6be26c0-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

以F3L500R12W3H7器件(NPC2)在100kW PCS的仿真為例,仿真條件為Vdc=1000V,Vac=380V,F(xiàn)sw=16kHz,F(xiàn)out=50Hz,在NPC2拓?fù)渲蠺1/T4為高壓器件,開關(guān)損耗較大些,但由于電流路徑上的開關(guān)器件數(shù)量減少,導(dǎo)通損耗更小,因此NPC2拓?fù)湓谥械烷_關(guān)頻率的系統(tǒng)中效率更優(yōu)。而NPC1拓?fù)渲须娏髀窂缴系钠骷?shù)量增加,會產(chǎn)生更大的導(dǎo)通損耗,但每個器件只承受半母線電壓,開關(guān)損耗大幅降低,因此在高頻時更有優(yōu)勢。

f6cd2bac-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

以Irms=150A,Vdc=730V,PF=1,M=1的工況為例進行仿真,使用相同電流等級,不同耐壓的模塊組成兩電平、NPC1和NPC2拓?fù)?,各拓?fù)洚a(chǎn)生的總損耗隨開關(guān)頻率變化的曲線如上圖所示,可以看到兩電平拓?fù)鋬H在低頻時總損耗較小,NPC1和NPC2拓?fù)涞目倱p耗在16kHz時存在交叉點,交叉點前NPC2拓?fù)湔w損耗低于NPC1拓?fù)?,效率更?yōu),在交叉點后NPC1拓?fù)涞目倱p耗的上升速率低于NPC2拓?fù)?,高頻下NPC1拓?fù)涞男矢鼉?yōu),值得注意的是交叉點的頻率也隨應(yīng)用工況和具體器件特性不同而略有差異。

03

ANPC

將NPC1中的鉗位二極管更換為IGBT和反并聯(lián)二極管就形成了ANPC拓?fù)?,其拓展了兩條零電平換流路徑,通過對零電平換流路徑的選擇和控制可以實現(xiàn)更均衡的損耗分布和更小的換流回路雜感。

3.1

電流路徑

f6e38938-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpgf6f8ac5a-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

ANPC在每個模態(tài)時的零電平換流有多條路徑可供選擇,根據(jù)調(diào)制算法的不同分為ANPC-1和ANPC-2以及ANPC-1-00等,三種調(diào)制算法的狀態(tài)表如下所示。

f70b3b36-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

可以看出在ANPC-1中,采用短換流回路進行換流,T2和T3以輸出電壓基波分量的頻率進行開關(guān)動作,其余均以開關(guān)頻率進行開關(guān)動作(表中以深灰色標(biāo)記)。

f718e380-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

在ANPC-2中,采用長換流回路進行換流,T2和T3以開關(guān)頻率進行開關(guān)動作,其余均以輸出電壓基波分量的頻率進行開關(guān)動作。

f72f413e-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

ANPC-1-00是在ANPC-1的基礎(chǔ)上增加了‘0’狀態(tài),此時0+和0-充當(dāng)P至0和N至0轉(zhuǎn)換時的中間切換態(tài),ANPC-1-00調(diào)制算法通過兩條并聯(lián)的換流路徑減小了零電平時的導(dǎo)通損耗,以上不同的調(diào)制算法會產(chǎn)生不同的損耗分布。

本文主要和大家討論了三電平逆變器拓?fù)涞膬?yōu)勢、常見三電平拓?fù)涞膿Q流路徑、損耗分布,后續(xù)會針對三電平的雙脈沖測試、阻斷態(tài)均壓問題、調(diào)制策略等內(nèi)容和大家討論,敬請期待。

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
收藏 人收藏

    評論

    相關(guān)推薦

    功率半導(dǎo)體在電平NPC和TNPC拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)中的控制和保護

    電平拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)具有高效率和低諧波失真的特點,被廣泛應(yīng)用在UPS和太陽能等領(lǐng)域。最常見電平
    的頭像 發(fā)表于 11-09 14:54 ?7395次閱讀
    功率半導(dǎo)體在<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b>NPC和TNPC<b class='flag-5'>拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)中的控制和保護

    電平逆變器主電路及調(diào)制策略研究

    電平逆變器作為多電平逆變器的一種,在高壓大功率場合獲得了較為廣泛的應(yīng)用。研究和分析電平逆變
    發(fā)表于 01-20 16:00 ?81次下載

    電平單級PFC的電路拓?fù)?/b>及控制方式

      本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓?fù)?/b>及其控制方式,提出了單級功率因數(shù)校正AC/DC變換器的設(shè)計方案。該PFC變換器基于一種電平LCC諧振變換器
    發(fā)表于 11-22 09:53 ?5739次閱讀
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b>單級PFC的<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>拓?fù)?/b>及控制方式

    電平Buck電路和Boost電路

    傳統(tǒng)的兩電平逆變電橋可以很容易地拆分得到Buck和Boost電路,采用類似的方法,可加將如圖(a)所示的二極管鉗位型電平逆變橋臂,經(jīng)過適當(dāng)改進,拆分為如圖(b)和(c)所示的具有價值
    發(fā)表于 01-24 11:33 ?2.4w次閱讀
    <b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b>Buck<b class='flag-5'>電路</b>和Boost<b class='flag-5'>電路</b>

    開關(guān)電路拓?fù)?/b>的分析和推演

    開關(guān)電路拓?fù)?/b>的分析和推演
    發(fā)表于 09-11 16:57 ?14次下載
    開關(guān)<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>拓?fù)?/b>的<b class='flag-5'>分析</b>和推演

    采用PWM技術(shù)實現(xiàn)相五電平CSI拓?fù)?/b>的設(shè)計

    圖1是本文介紹的相五電平CSI拓?fù)?/b>(以下稱為直接式相五電平),每個開關(guān)器件由MOS管和一個快恢復(fù)二極管串聯(lián)。在穩(wěn)態(tài)時,考慮到
    發(fā)表于 07-23 11:12 ?3150次閱讀
    采用PWM技術(shù)實現(xiàn)<b class='flag-5'>三</b>相五<b class='flag-5'>電平</b>CSI<b class='flag-5'>拓?fù)?/b>的設(shè)計

    常見的單端邏輯電平電路符號綜述

    常見的單端邏輯電平電路符號綜述
    發(fā)表于 09-10 15:30 ?1次下載

    i型電平和t型電平優(yōu)劣

    I型電平和T型電平是現(xiàn)代交流電力系統(tǒng)中常見的多電平逆變器
    的頭像 發(fā)表于 12-19 16:22 ?6757次閱讀

    t型電平逆變電路原理

    逆變電路是一種將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的電子電路。在實際應(yīng)用中,逆變電路有著廣泛的應(yīng)用。其中,T型電平逆變
    的頭像 發(fā)表于 12-19 17:07 ?5350次閱讀

    電平拓?fù)?/b>工作原理

    電平拓?fù)?/b>是一種常用的多電平逆變器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),用于將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能。它采用
    的頭像 發(fā)表于 01-02 14:56 ?4395次閱讀

    電平npc電路拓?fù)?/b>原理

    電平NPC(Neutral Point Clamped)電路是一種常用于高功率電力變換器的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。它具有高效率、低損耗以及能夠?qū)崿F(xiàn)較高電壓和電流等優(yōu)點。本文將詳細介紹
    的頭像 發(fā)表于 01-02 15:44 ?6546次閱讀

    T-NPC電平電路的雙脈沖與短路測試

    上一篇我們分析了《I-NPC電平電路的雙脈沖與短路測試方法》,對于T-NPC拓?fù)?/b>來說也是類似的,我們接著來看。1T-NPC
    的頭像 發(fā)表于 02-26 08:13 ?1368次閱讀
    T-NPC<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b><b class='flag-5'>電路</b>的雙脈沖與短路測試

    常見電路拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)

    開關(guān)電源的相關(guān)拓?fù)?/b>電路簡化與原理及計算總結(jié)。
    發(fā)表于 05-29 14:53 ?12次下載

    ANPC電平拓?fù)?/b>優(yōu)缺點是什么

    ANPC(Active Neutral-Point Clamped)電平拓?fù)?/b>是一種廣泛應(yīng)用于中高功率應(yīng)用的電力電子轉(zhuǎn)換器。它具有許多優(yōu)點,但也存在一些局限性。 一、ANPC
    的頭像 發(fā)表于 07-12 09:43 ?2629次閱讀

    電平dcdc拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)有幾種

    電平DC-DC拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)是一種高效的電力轉(zhuǎn)換技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域。 電平DC-DC拓?fù)?/b>
    的頭像 發(fā)表于 07-12 09:45 ?1230次閱讀

    RM新时代网站-首页