整流桥应用于三相逆变整流器的SPWM 方法分析
SPWM 的较大特点是简单 、易于实现 , VSV-PWM 尽管具有更高的直流电压利用率 , 但它需要经过变换等一系列繁琐的处理, 具有庞大的计算量。因此希望对传统的 SPWM 加以改进 , 使其同时具备 SPWM 与 VSV-PWM 的优点。

由前分析可知, 可以设计一种新的高性能SPWM 调制策略 , 如图 8 所示。图中“瞬时注入计算”即是根据三相指令 U A*、U B* 、U C*计算出适当的瞬时注入电压 U N 来调整合成调制波的幅值。注入原则是尽可能保证三相合成调制波不超过三角波的峰值。因A 、B 、C 三相调制波 U A* 、U B* 、U C* 中大的有可能超过三角波正峰值 U m , 而小的有可能超过三角波负峰值 -U m , 故对正过调制只需依据三相中瞬时值大的一相注入 U N 进行补偿 ,对负过调制只需依据三相中瞬时值小的一相进行补偿。 ,选择补偿量较多的一方来作为三相的共同注入。
整流桥应用于三相逆变整流器的SPWM 总结结论
图中示出了基波幅值不同时注入 U N 后的合成调制波形 。
由图可知,因基波幅值的变化注入后的合成调制波形也将不同, 但合成调制波在一周期内每相都有两个 60°的区间维持为三角波的峰值(正或负), 即逆变器的整流桥每个桥臂在一周期内 总 有 120° 开 关 不 动 作。 在 这种改进的SPWM 调制方式下逆变器总的开关次数将比传统的 SPWM 要减少 1/3 , 开关损耗减小系统效率得以提高 ,开关频率亦进一步提高,使系统的重量、体积减小。
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