資料介紹
死區效應分析
電壓型橋式逆變系統的主電路如圖1所示,圖中 V(i)為功率開關元件,Vd(i)為續流二極管。圖2(a)給出了開關死區效應示意圖,圖2(b)給出了控制死區效應示意圖。
如圖2(a)所示,當電流大于零時,相對于理想電壓波形,開關死區效應產生一系列誤差電壓脈沖。在 V1器件工作的一個周期內,開關死區效應產生了兩個誤差電壓脈沖,一個是寬度為Ton(開通時間)、幅值為Ud的負脈沖,另一個是寬度為To(ff 關斷時間)、幅值為Ud的正脈沖。此時相對于理想電壓波形,實際輸出電壓的正向脈沖寬度增加了Toff-Ton,而實際輸出電壓的反向脈沖寬度減少了Toff-Ton。同理,當電流小于零時,可以得出相反的結論。
零時,可以得出相反的結論。如圖2(b)所示,當電流大于零時,相對于理想電壓波形,控制死區效應產生一系列誤差電壓脈沖。在 V1器件工作的一個周期內,控制死區效應產生了一個是寬度為Td(控制死區時間)、幅值為Ud的負脈。此時相對于理想電壓波形,實際輸出電壓的正向脈沖寬度減少了Td,而實際輸出電壓的反向脈沖寬度增加了 Td。同理,當電流小于零時,可以得出相反的結論。
一般情況下,Toff-Ton的值很小,而Td較大。因此,與控制死區效應相比開關死區效應的影響非常小,在分析、計算中往往忽略開關死區效應,只考慮控制死區效應。通常所說的死區一般就是指控制死區[10]。
死區對輸出電壓的影響
盡管死區造成的單個誤差電壓脈沖不足以影響整個系統的性能,但其累積效應足以使逆變器的輸電電壓波形發生畸變。在高載波頻率的SPWM逆變器中,這種畸變是不容忽視的。為便于對死區效應作定量分析,現假定如下:忽略開關器件的反向存儲時間;系統有足夠大的載波比;誤差電壓脈沖呈等間距分布;忽略脈沖重疊現象;逆變器輸出電流波形接近正弦。基于上述假設條件就可以采用正負半周誤差電壓法對其進行分析[11-12]。
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