一種改進(jìn)的級(jí)聯(lián)型多電平變換器拓?fù)?/font>
陳阿蓮,何湘寧,趙榮祥
(浙江大學(xué)電氣工程學(xué)院,浙江 杭州 310027)
??? 摘? 要:該文提出了一種改進(jìn)的級(jí)聯(lián)型多電平變換器,它可以由任意個(gè)H-橋單元級(jí)聯(lián)構(gòu)成。其中的H-橋可以是兩電平,也可以是二極管箝位型或電容箝位型的任意電平,不同單元采用不同的獨(dú)立直流電壓源。相對(duì)于傳統(tǒng)的級(jí)聯(lián)型拓?fù)?,在得到相同輸出電平的情況下,新拓?fù)淇梢允褂幂^少數(shù)量的開關(guān)器件和較少數(shù)量的獨(dú)立電壓源,從而簡(jiǎn)化電路,降低成本。該文以兩電平H-橋(2-H)和飛跨電容型三電平H-橋(3-H)級(jí)聯(lián)構(gòu)成的拓?fù)錇槔M(jìn)行了分析研究和仿真驗(yàn)證。
????? 關(guān)鍵詞:級(jí)聯(lián)型多電平變換器;H-橋;混合
1? 引言
?????? 在多電平變換器的三種基本拓?fù)渲?,?jí)聯(lián)型拓?fù)湎鄬?duì)于二極管箝位型和飛跨電容型五電平變換器來說,具有需要最少數(shù)量的器件、不需要大量的箝位二極管和飛跨電容、易于模塊化和易于采用軟開關(guān)技術(shù)等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是較適合于電網(wǎng)接口的變換器[1]。圖1是傳統(tǒng)的級(jí)聯(lián)型三電平變換器單臂電路,它由2個(gè)兩電平H-橋單元級(jí)聯(lián)構(gòu)成。
??? 為了增加輸出電壓的電平數(shù)和提高波形質(zhì)量,越來越多的學(xué)者提出了改進(jìn)的級(jí)聯(lián)型拓?fù)?。文[2]對(duì)不同單元采用不同耐壓和功率等級(jí)的功率器件并對(duì)每個(gè)H-橋單元使用不同的直流電壓,從而用少量的級(jí)聯(lián)單元實(shí)現(xiàn)盡可能多的電平數(shù),降低了系統(tǒng)成本。這一改進(jìn)拓?fù)浔环Q之為混合型多電平變換器。文[3]將由任意電平的二極管箝位型H-橋單元相串聯(lián)所構(gòu)成的拓?fù)浞Q為“通用級(jí)聯(lián)型變換器拓?fù)洹?。而本文認(rèn)為該“通用”存在很大的局限性,它不能包括所有以飛跨電容型作為基本單元的級(jí)聯(lián)型拓?fù)?。本文采用基本單元的概念和基于基本單元并串?lián)組合生成任意多電平變換器的思想[4],對(duì)由兩電平H-橋(2-H)和飛跨電容型三電平H-橋(3-H)級(jí)聯(lián)構(gòu)成的拓?fù)溥M(jìn)行了分析和仿真,并得出一定的結(jié)論。
2? 2-H/3-H級(jí)聯(lián)型拓?fù)涞慕Y(jié)構(gòu)及工作原理
?????? 2-H/3-H級(jí)聯(lián)型拓?fù)涞慕Y(jié)構(gòu)如圖2所示。它是由1個(gè)兩電平H-橋單元和1個(gè)飛跨電容型三電平H-橋單元級(jí)聯(lián)構(gòu)成。當(dāng)2個(gè)單元的直流電壓按照最大擴(kuò)展原則來確定時(shí),可獲得最大電平數(shù)的輸出。最大擴(kuò)展原則如下所述[5]:對(duì)于由m個(gè)單元級(jí)聯(lián)構(gòu)成的多電平變換器,若每個(gè)單元能輸出的最大電平數(shù)為nj(j=1,2,…,m),那么當(dāng)各個(gè)單元的直流電壓按式(1)設(shè)置時(shí),可得到最大電平數(shù)的輸出n,如式(2)
???? 當(dāng)2個(gè)單元均為2-H橋時(shí),級(jí)聯(lián)構(gòu)成的拓?fù)浼礊閳D1所示的傳統(tǒng)級(jí)聯(lián)型多電平變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。這2個(gè)單元輸出的最大電平數(shù)均為3。利用最大擴(kuò)展原則,當(dāng)Vdc2/Vdc1=1/3時(shí),可得到最大電平數(shù)的輸出n=3×3=9。在混合多電平變換器(結(jié)構(gòu)同圖1)研究的基礎(chǔ)上,為了得到更大電平數(shù)的輸出,最近有些文獻(xiàn)[6,7]把混合多電平變換器各個(gè)單元的直流電壓比由1:2:22:…:2N改為1:3:32:…:3N。這只是針對(duì)該特定的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)給出的結(jié)論,可看作是利用最大擴(kuò)展原則的一個(gè)特例。而利用最大擴(kuò)展原則確定各個(gè)單元的直流電壓比,可以很容易得到最大電平數(shù)的輸出。
??? 在圖2的拓?fù)渲校?-H單元能輸出5個(gè)電平,即n1=5,2-H單元能輸出3個(gè)電平,即n2=3,當(dāng)2單元的直流電壓比Vdc2/Vdc1=1/6時(shí),可得到n=5×3=15電平的最大電平數(shù)輸出。若2-H單元和3-H單元的直流電壓分別為E和6E,則2-H單元輸出E、0、-E 3個(gè)電平,3-H單元輸出6E、3E、0、-3E、-6E 5個(gè)電平,2單元的輸出疊加,可得到15電平的輸出。表1列出了該拓?fù)?5個(gè)輸出電平及2個(gè)單元分別的輸出。
??? 特別是,對(duì)于Vo的某些電平,要求Vo1、Vo2輸出正負(fù)相反的電平,這樣會(huì)產(chǎn)生電流回灌,使直流側(cè)電壓上升過高而得不到期望的輸出。為了解決此問題,可以對(duì)2單元使用由全控器件構(gòu)成的有源整流,如圖3所示。圖中使用單相整流器可以節(jié)省器件,簡(jiǎn)化控制。通過采用電流、電壓雙環(huán)控制的方法[8],可以保證級(jí)聯(lián)型逆變器的輸入電壓恒定。另外,有源整流器既可以作為有源濾波器消除諧波,提高功率因數(shù);又可以作為有功控制器,將部分功率回饋到電網(wǎng)。圖3是一種具有能量再生能力的變換器系統(tǒng),它能實(shí)現(xiàn)能量在電網(wǎng)和負(fù)載之間的雙向流動(dòng),特別適合用于大功率的再生負(fù)載。
??? 表2給出了在輸出15電平的情況下,該改進(jìn)的級(jí)聯(lián)型拓?fù)渑c傳統(tǒng)的幾種多電平拓?fù)渌柙?shù)的比較。
??? 從表中可以看出,二極管箝位型需要大量的箝位二極管,飛跨電容型需要大量的飛跨電容,傳統(tǒng)級(jí)聯(lián)型需要大量的獨(dú)立電壓源,并且這三種拓?fù)涠夹枰獢?shù)量較多的開關(guān)器件。2-H/3-H級(jí)聯(lián)型拓?fù)湫枰钌贁?shù)量的元件,如果構(gòu)成三相系統(tǒng),這種優(yōu)越性會(huì)更明顯。
3? 2-H/3-H級(jí)聯(lián)型拓?fù)涞恼{(diào)制方法
?????? 一種拓?fù)浔仨氁ㄟ^合適的調(diào)制方法,才能得到期望的輸出電平。圖2所示拓?fù)淇刹捎没旌险{(diào)制[9]的調(diào)制方法。對(duì)于該拓?fù)?,除了要得到期望的輸出電平,還必須要考慮3-H單元箝位電容的電壓平衡。在此,對(duì)3-H單元在低頻下采用相移PWM[10],以利用飛跨電容型電路的開關(guān)狀態(tài)冗余特點(diǎn)來保證電容電壓平衡;而對(duì)2-H單元在高頻下采用單極性PWM。其中,2-H單元的調(diào)制信號(hào)由3-H單元的參考信號(hào)減去其輸出而得到,載波信號(hào)為高頻三角波。這樣,總的輸出電壓就由2個(gè)單元的輸出疊加得到,總的諧波也是2個(gè)單元的輸出諧波之和。2個(gè)單元的載波和調(diào)制信號(hào)如圖4所示。
4? 仿真驗(yàn)證
?????? 用2-H/3-H級(jí)聯(lián)型拓?fù)涞膯伪蹣?gòu)成1個(gè)單相半橋逆變電路,2單元的直流電壓比取為1:6,采用前面所述的混合調(diào)制方法進(jìn)行了仿真研究。其中3-H單元的載波頻率取為50Hz,2-H單元的載波頻率取為3kHz,負(fù)載由100W的電阻、50.1H的電感串聯(lián)構(gòu)成。圖5為2單元分別的輸出及總的相電壓、相電流輸出波形,圖6為相應(yīng)的頻譜??梢钥闯?,3-H單元輸出5個(gè)電平,2-H單元輸出3個(gè)電平,2個(gè)單元的輸出疊加得到總的相電壓,輸出為15個(gè)電平。并且,總的相電壓的頻譜為2個(gè)單元輸出電壓頻譜之和,仿真結(jié)果與分析一致。此時(shí)的相電壓和相電流的THD值分別為15.02% 和6.96%,而傳統(tǒng)的級(jí)聯(lián)型拓?fù)湓诓捎孟嘁芇WM,載波頻率也取為3kHz下輸出相同電平時(shí),電壓和相電流的THD值分別為31.85%和11.27%。
5? 結(jié)論
??? 本文提出的改進(jìn)級(jí)聯(lián)型多電平變換器拓?fù)?,在得到相同電平?shù)輸出的情況下,比傳統(tǒng)級(jí)聯(lián)型拓?fù)湫枰^少數(shù)量的H-橋單元。因此,會(huì)節(jié)省大量的開關(guān)器件和獨(dú)立電壓源,從而簡(jiǎn)化電路,降低成本。并且,通過采用合適的調(diào)制方法,輸出電壓的諧波含量會(huì)大大小于傳統(tǒng)級(jí)聯(lián)型拓?fù)涞闹C波含量。本文以2-H/3-H級(jí)聯(lián)拓?fù)錇槔M(jìn)行了分析和仿真,更多的拓?fù)淇梢杂扇我鈧€(gè)任意電平的任何類型的H-橋單元級(jí)聯(lián)構(gòu)成。3個(gè)相同的單相電路通過Y或Δ連接可以方便地構(gòu)成三相系統(tǒng)。
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評(píng)論