【摘 要】
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随科技的不断发展,高压大容量电动机得到了广泛应用,从而高压变频器获得了广阔的发展空间。在高电压等级下选取合适的开关器件异常关键。IGBT在很多方面具有明显优势,但在大容量
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随科技的不断发展,高压大容量电动机得到了广泛应用,从而高压变频器获得了广阔的发展空间。在高电压等级下选取合适的开关器件异常关键。IGBT在很多方面具有明显优势,但在大容量变频器中,时下单只IGBT的电压和电流等级还达不到要求,因此单元级联高压变频器和基于IGBT串联高压变频器分别在不同场合得到了广泛应用。利用矢量控制系统控制高压变频器响应速度更高,可使高压变频器更快速、精确的工作,转矩响应比较好,高压变频器矢量控制技术以及功率单元IGBT串联的均压技术是当今电力电子领域研究的热点。本文对当前各种IGBT串联有源均压策略进行比较分析,具体研究了IGBT栅极侧阻容二极管有源串联均压策略,并对其进行了仿真分析。然后在研究了高压变频器矢量控制策略的基础之上,建立了数学模型,并对电压空间矢量调制技术(SVPWM)进行了较深入的研究。在此基础上,搭建了Matlab仿真模型,对矢量控制策略进行了仿真分析。在可行性分析之后,把矢量控制确定为高压变频器的控制方式。最后论文以PIC18F2331为核心控制芯片,采用矢量控制策略,搭建了一台功率为2kW的实验样机,功率部分采用IGBT栅极侧有源均压的方式。驱动模块采用2SD315A,驱动供电系统为低压取能中的电磁送能方式。2kW的实验样机的测试结果表明,该系统矢量控制的控制精度高,功率模块串联IGBT均压特性良好,此实验样机达到预计要求。
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