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二极管钳位型三电平逆变器电路

来源:动视网 责编:小OO 时间:2025-09-24 20:51:30
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二极管钳位型三电平逆变器电路

二极管钳位型三电平逆变器电路虽然多电平拓扑结构种类较多,但是大致可分为:二极管钳位型,飞跃电容型和直流电源级联多电平这三种拓扑结构。这三种多电平拓扑结构各有优缺点,其中应用最广泛的是二极管钳位型多电平拓扑结构。本文的研究对象主要是二极管钳位型三电平逆变器。在图1所示的二极管钳位型三电平逆变器中,相对逆变器直流侧中点的参考电位0,逆变器的输出电压除了两电平逆变器输出电压+UD/2和-UD/2,还增加了第三个电平值0。图1中采用了12个可关断功率器件和6个钳位二极管,在直流侧接有2个等电容量的
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导读二极管钳位型三电平逆变器电路虽然多电平拓扑结构种类较多,但是大致可分为:二极管钳位型,飞跃电容型和直流电源级联多电平这三种拓扑结构。这三种多电平拓扑结构各有优缺点,其中应用最广泛的是二极管钳位型多电平拓扑结构。本文的研究对象主要是二极管钳位型三电平逆变器。在图1所示的二极管钳位型三电平逆变器中,相对逆变器直流侧中点的参考电位0,逆变器的输出电压除了两电平逆变器输出电压+UD/2和-UD/2,还增加了第三个电平值0。图1中采用了12个可关断功率器件和6个钳位二极管,在直流侧接有2个等电容量的
二极管钳位型三电平逆变器电路

虽然多电平拓扑结构种类较多,但是大致可分为:二极管钳位型,飞跃电容型和直流电源级联多电平这三种拓扑结构。这三种多电平拓扑结构各有优缺点,其中应用最广泛的是二极管钳位型多电平拓扑结构。本文的研究对象主要是二极管钳位型三电平逆变器。在图1所示的二极管钳位型三电平逆变器中,相对逆变器直流侧中点的参考电位0,逆变器的输出电压除了两电平逆变器输出电压+UD/2和-UD/2,还增加了第三个电平值0。图1中采用了12个可关断功率器件和6个钳位二极管,在直流侧接有2个等电容量的电容分别是C1,C2,每个电容分担的电压为UD/2,并且通过钳位二极管的钳位作用,使每个开关器件上承受的电压在一个电容电压(UD/2)上,从而大大减小了开关器件的电压应力。 

图1  二极管钳位型三电平逆变器 

    与三相两电平逆变器相同,三相三电平逆变器也可以用开关变量Sa、Sb、Sc分别表示各桥臂的开关状态,不同的是这时A、B、C桥臂分别有三种开关状态,从而Sa、Sb、Sc为三态开关变量,如表1所列。 

表1  三电平(NPC)逆变器A相开关状态 

Uao 

Sa1 Sa2 Sa3 Sa4 Sa 
+UD/2 

-UD/2 

    因此,A相输出端A对电源中点0的电压uAO可以用A相开关变量Sa结合输入直流电压UD来表示

      uAO=·UD    (1)

输出线电压可表示为 

      uAB=uAO-uBO=UD·(Sa-Sb)    (2) 

整理即为 

        =UD··     (3) 

    与三相两电平逆变器相同,三相三电平逆变器可以定义逆变器的开关状态为(SaSbSc),则三电平逆变器有27个开关状态,分别对应着19个特定的空间电压矢量,如图2所示,并将整个矢量空间分成24个扇区。由图2可以看出,19种空间电压矢量可分为长矢量,中矢量,短矢量和零矢量,分别对应着1个,2个和3个不同的冗余开关状态,如表2所列。 

表2  开关状态及相应电压矢量 

开关状态 

Sa Sb 

Sc 电压矢量 

S1 V0 
S2 V0 
S3 V0 
S4 V1 
S5 V2 
S6 V3 
S7 V4 
S8 V5 
S9 V6 
S10 V1 
S11 V2 
S12 V3 
S13 V4 
S14 V5 
S15 V6 
S16 V7 
S17 V8 
S18 V9 
S19 V10 
S20 V11 
S21 V12 
S22 V13 
S23 V14 
S24 V15 
S25 V16 
S26 V17 
S27 V18 
  

图2  三电平空间电压矢量图 

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二极管钳位型三电平逆变器电路

二极管钳位型三电平逆变器电路虽然多电平拓扑结构种类较多,但是大致可分为:二极管钳位型,飞跃电容型和直流电源级联多电平这三种拓扑结构。这三种多电平拓扑结构各有优缺点,其中应用最广泛的是二极管钳位型多电平拓扑结构。本文的研究对象主要是二极管钳位型三电平逆变器。在图1所示的二极管钳位型三电平逆变器中,相对逆变器直流侧中点的参考电位0,逆变器的输出电压除了两电平逆变器输出电压+UD/2和-UD/2,还增加了第三个电平值0。图1中采用了12个可关断功率器件和6个钳位二极管,在直流侧接有2个等电容量的
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