【摘 要】
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中性点箝位型(NPC)三电平逆变器因输出波形质量高、谐波含量低、开关器件耐压要求低等优点被广泛应用于中高压大功率场合,但它存在着中点电位不平衡的固有问题,该问题会导致谐波含量提高、波形畸变、开关管易受损坏等危害,现有的中点平衡控制策略有着各自的优缺点,针对大部分中点控制算法复杂、控制精度不高等缺点,本文提出了一种新的中点平衡控制算法。本文首先介绍了三电平逆变器的种类、拓扑结构和运行方式。其中,重点
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中性点箝位型(NPC)三电平逆变器因输出波形质量高、谐波含量低、开关器件耐压要求低等优点被广泛应用于中高压大功率场合,但它存在着中点电位不平衡的固有问题,该问题会导致谐波含量提高、波形畸变、开关管易受损坏等危害,现有的中点平衡控制策略有着各自的优缺点,针对大部分中点控制算法复杂、控制精度不高等缺点,本文提出了一种新的中点平衡控制算法。本文首先介绍了三电平逆变器的种类、拓扑结构和运行方式。其中,重点介绍了本文的研究对象——中性点箝位型(NPC)三电平逆变器的运行原理及控制方式,重点分析了空间矢量脉宽调制(SVPWM)方法的基本原理、脉冲发送原则等。其次,深入研究了中点平衡问题,在传统空间矢量脉宽调制(SVPWM)方式的研究基础之上,定量与定性分析了中点不平衡问题,得出了可调节小矢量来控制中点电位的条件,针对现有的大部分中点平衡控制策略存在的一些问题,如虚拟空间矢量法、平衡因子法以及区域置换法等方式存在着算法复杂繁琐、工程实践困难、精度不高等问题,本文通过引入一种小矢量控制系数,提出了基于小矢量控制的中点平衡控制策略,调节该小矢量控制系数不仅简单方便,而且可以能有效控制中点平衡的精度。然后,在理论分析的基础上搭建了系统的仿真模型。通过在仿真模型中设置相关合理参数,并加入上述提出的中点平衡控制策略,在不同的工况下进行仿真研究,仿真结果表明了所提出的控制策略的有效性。最后,在理论与仿真分析的基础上,本文设计了以TMS320F2812芯片为主控芯片的NPC三电平逆变器的实验样机,并进行了相应的调试。整个实验样机的硬件部分主要设计了主电路、采样和驱动电路等环节;软件主要采用了DSP程序设计等环节,并加入了上述所提出的中点控制算法。实验结果验证了本文所设计的中点电压平衡控制策略的可行性和有效性。
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