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矩陣式變換器雙向開關(guān)四步換流技術(shù)研究
摘要:對矩陣式變換器(MC)中雙向開關(guān)的安全換流課題進(jìn)行了研究。分析了各種換流方案,進(jìn)而提出采用可編程邏輯元件(GAL)的四步換流方案,仿真和實驗的結(jié)果證實了這種換流方案的可行性與可靠性。引言
1979年,意大利學(xué)者M(jìn).Venturini第一次提出了矩陣式變換器存在理論及控制策略。與傳統(tǒng)的交—交變頻器及交—直—交變頻器相比,矩陣式變頻器具有明顯的優(yōu)點:高功率因數(shù)、低諧波污染、可四象限運(yùn)行、無中間儲能環(huán)節(jié)、體積小且效率高。隨著交流變頻調(diào)速技術(shù)成為當(dāng)代電氣傳動中實現(xiàn)自動化和節(jié)能的主要技術(shù)手段,矩陣式變換器(MC)的研究已成為電力電子技術(shù)研究的熱點之一。
1 矩陣式變換器及雙向開關(guān)
圖1是矩陣式變換器的原理性結(jié)構(gòu),它可用一個虛擬的整流器和虛擬的逆變器構(gòu)成。采用這樣的結(jié)構(gòu)可以充分利用交—直—交變換器中成熟的PWM技術(shù)。三相矩陣式變換器采用9個雙向開關(guān)組成3×3的矩陣式結(jié)構(gòu),因而三相輸入中的任意一相可與三相輸出的任意一線相連,采用一定的開關(guān)控制策略可使輸出線間平均輸出電壓為所需頻率下的正弦調(diào)制電壓,同時可使輸入電流正弦并與輸入電壓同相。調(diào)制過程中,組成雙向開關(guān)的單向器件間的換流是矩陣式變換器實現(xiàn)中的關(guān)鍵。
目前常用的IGBT組合雙向開關(guān)主要有3種形式,即由單個IGBT和二極管組合成的橋式雙向開關(guān),共發(fā)射極反向串聯(lián)IGBT組合的雙向開關(guān)和共集電極反向串聯(lián)IGBT組合的雙向開關(guān),如圖2所示。
橋式組合雙向開關(guān)任意時刻都有三個器件參與導(dǎo)通,導(dǎo)通壓降較大,損耗較高。共發(fā)射極和共集電極反向串聯(lián)IGBT組合雙向開關(guān)使用兩個IGBT,利用器件內(nèi)部的續(xù)流二極管以阻擋反向電壓,結(jié)構(gòu)緊湊,方便簡單,開關(guān)損耗也較低,故獲得了廣泛的應(yīng)用。
2 三種換流方案的比較
2.1 死區(qū)換流方案
安排死區(qū)以避免換流時刻輸入線間短路,缺點是在有緩沖電路和電感性負(fù)載時開關(guān)為硬開關(guān)運(yùn)行方式,緩沖能量被釋放時會伴隨能量損耗。
2.2 重疊換流方案
重疊換流是以輸入線間短暫的短路過程來實現(xiàn)電流的切換,缺點是限流電感體積大、成本高,同時又有可能引入新的過電壓。
2.3 四步換流方案
為保證MC的輸入電流和輸出電壓都是正弦波,對9組雙向開關(guān)都實行PWM控制,各開關(guān)須按一定規(guī)律進(jìn)行切換。為了保證安全切換,同一相輸出的任意兩組開關(guān)不能同時導(dǎo)通,否則將造成輸入兩相短路;三相開關(guān)也不能同時斷開,即在兩組開關(guān)切換期間不能插入死區(qū),否則就造成感性負(fù)載開路而感應(yīng)高電壓。這樣,既不能兩組開關(guān)交疊導(dǎo)通,又不允許有切換死區(qū),必須有嚴(yán)格的邏輯控制才行,四步換流方案能很好地滿足這個要求。
3 四步換流過程
圖3是接到同一相負(fù)載的兩組雙向開關(guān)的換流示意圖。u1及u2表示兩相輸入電壓瞬時值,S1和S2表示兩組雙向開關(guān),p和n表示每組開關(guān)的正向和反向,uL和iL分別是負(fù)載上的輸出電壓和電流。
四步換流要實現(xiàn)對兩個雙向開關(guān)的換流控制,必須既要禁止可能使電源發(fā)生短路的開關(guān)組合,又要保證在任意時刻給負(fù)載提供至少一條流通路徑,那么,滿足這些條件的開關(guān)組合共有8組,列于表1。
表1 安全換流的開關(guān)組合方案
S1p
S1n
S2p
S2n
iL方向
1
1
1
0
0
+ -
2
0
0
1
1
+ -
3
1
0
0
0
+
4
0
1
0
0
-
5
0
0
1
0
+
6
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