色哟哟视频在线观看-色哟哟视频在线-色哟哟欧美15最新在线-色哟哟免费在线观看-国产l精品国产亚洲区在线观看-国产l精品国产亚洲区久久

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
电子发烧友
开通电子发烧友VIP会员 尊享10大特权
海量资料免费下载
精品直播免费看
优质内容免费畅学
课程9折专享价
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

三電平電路原理及常見的電路拓撲分析

英飛凌工業半導體 ? 2024-01-09 08:13 ? 次閱讀

隨著對逆變器的功率密度、效率、輸出波形質量等性能要求逐漸增加,中點鉗位型(Neutral Point Clamped,NPC)的三電平拓撲逆變器已經得到了廣泛的應用,典型的三電平拓撲有二極管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下圖所示。

f642bc2e-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

相對于傳統的兩電平逆變器,三電平逆變器有以下優點:

1.

輸出波形的諧波成分少:三電平逆變器相對兩電平逆變器,增加了一個零電平通路,相電壓可輸出三個電平,即+Vdc/2、0、-Vdc/2,根據下圖可以看到三電平逆變器輸出的電壓波形更加接近正弦波,具有更低的THD。

f64d19d0-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

2.

損耗減小,開關頻率提升,系統成本降低:如NPC1拓撲中開關器件的電壓可減小為原來的一半,器件開關損耗大幅降低,因此可提高開關頻率減小輸出濾波器的體積和成本,如果在功率等級不變的情況下,可通過提高母線電壓減小輸出端的電流,減少輸出線纜的成本。

3.

器件可靠性提升:在同樣電壓等級的系統中,三電平拓撲中器件承受的阻斷電壓降低,器件的可靠性得以提升。

4.

改善電磁干擾EMI:由于開關過程中器件的dv/dt大幅降低,系統電磁干擾得到改善。

當然三電平拓撲也存在一些劣勢,例如器件成本增加、控制算法復雜度提升、損耗分布不均衡和中點電位波動等問題,但由于三電平拓撲的獨特優勢,在光伏、儲能、UPS、APF等眾多場合得以廣泛使用,下面就常見的三電平拓撲進行介紹。

01

NPC1

1.1

電流路徑

f65fbfc2-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.pngf6712096-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

上圖中藍綠色線條為導通電流路徑,紫色線條為對應的零電平換流路徑,功率因數為+1對應①和②兩種模態,功率因數為-1對應③和④兩種模態;

1.2

損耗分布

f684b192-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

以F3L225R12W3H3器件(NPC1)在100kW PCS的仿真為例,仿真條件為Vdc=1000V,Vac=380V,Fsw=16kHz,Fout=50Hz,在逆變工況時,NPC1的損耗主要集中在T1/T4管,包括導通損耗和開關損耗;T2/T3為常開狀態,損耗主要為導通損耗;D5/D6在換流時導通,其損耗包括導通損耗和反向恢復損耗。

在整流工況下,損耗主要集中在D1/D4管和T2/T3管,D1/D4存在導通損耗和反向恢復損耗,T2/T3在換流時產生導通損耗和開關損耗,而D2/D3和D5/D6僅存在導通損耗。

02

NPC2

在NPC2拓撲中,用一對共射極或共集電極的IGBT和反并聯二極管代替NPC1二極管鉗位的功能,減少了兩個二極管器件,其中T1/T4管承受全母線電壓,T2/T3管承受半母線電壓。

2.1

電流路徑

f699de96-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpgf6ac1746-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

NPC2的工作模態和NPC1類似,在逆變工況下,正半周期時,T2保持常開狀態,T1和D3換流;負半周期時,T3保持常開狀態,T4和D2換流。在整流工況下,正半周期時,T2仍保持常開狀態,由D1換流至T3/D2;負半周期時,由D4換流至T2/D3。

2.2

損耗分布

f6be26c0-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

以F3L500R12W3H7器件(NPC2)在100kW PCS的仿真為例,仿真條件為Vdc=1000V,Vac=380V,Fsw=16kHz,Fout=50Hz,在NPC2拓撲中T1/T4為高壓器件,開關損耗較大些,但由于電流路徑上的開關器件數量減少,導通損耗更小,因此NPC2拓撲在中低開關頻率的系統中效率更優。而NPC1拓撲中電流路徑上的器件數量增加,會產生更大的導通損耗,但每個器件只承受半母線電壓,開關損耗大幅降低,因此在高頻時更有優勢。

f6cd2bac-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

以Irms=150A,Vdc=730V,PF=1,M=1的工況為例進行仿真,使用相同電流等級,不同耐壓的模塊組成兩電平、NPC1和NPC2拓撲,各拓撲產生的總損耗隨開關頻率變化的曲線如上圖所示,可以看到兩電平拓撲僅在低頻時總損耗較小,NPC1和NPC2拓撲的總損耗在16kHz時存在交叉點,交叉點前NPC2拓撲整體損耗低于NPC1拓撲,效率更優,在交叉點后NPC1拓撲的總損耗的上升速率低于NPC2拓撲,高頻下NPC1拓撲的效率更優,值得注意的是交叉點的頻率也隨應用工況和具體器件特性不同而略有差異。

03

ANPC

將NPC1中的鉗位二極管更換為IGBT和反并聯二極管就形成了ANPC拓撲,其拓展了兩條零電平換流路徑,通過對零電平換流路徑的選擇和控制可以實現更均衡的損耗分布和更小的換流回路雜感。

3.1

電流路徑

f6e38938-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpgf6f8ac5a-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.jpg

ANPC在每個模態時的零電平換流有多條路徑可供選擇,根據調制算法的不同分為ANPC-1和ANPC-2以及ANPC-1-00等,三種調制算法的狀態表如下所示。

f70b3b36-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

可以看出在ANPC-1中,采用短換流回路進行換流,T2和T3以輸出電壓基波分量的頻率進行開關動作,其余均以開關頻率進行開關動作(表中以深灰色標記)。

f718e380-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

在ANPC-2中,采用長換流回路進行換流,T2和T3以開關頻率進行開關動作,其余均以輸出電壓基波分量的頻率進行開關動作。

f72f413e-ae83-11ee-aa22-92fbcf53809c.png

ANPC-1-00是在ANPC-1的基礎上增加了‘0’狀態,此時0+和0-充當P至0和N至0轉換時的中間切換態,ANPC-1-00調制算法通過兩條并聯的換流路徑減小了零電平時的導通損耗,以上不同的調制算法會產生不同的損耗分布。

本文主要和大家討論了三電平逆變器拓撲的優勢、常見三電平拓撲的換流路徑、損耗分布,后續會針對三電平的雙脈沖測試、阻斷態均壓問題、調制策略等內容和大家討論,敬請期待。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 二極管
    +關注

    關注

    148

    文章

    9966

    瀏覽量

    169590
  • 逆變器
    +關注

    關注

    292

    文章

    4833

    瀏覽量

    209503
  • 三電平電路
    +關注

    關注

    0

    文章

    8

    瀏覽量

    7197
  • 電路拓撲
    +關注

    關注

    0

    文章

    29

    瀏覽量

    3960
收藏 6人收藏
  • jf_958803251
  • jf_057242151
  • jf_784320161

評論

相關推薦

功率半導體在電平NPC和TNPC拓撲結構中的控制和保護

電平拓撲結構具有高效率和低諧波失真的特點,被廣泛應用在UPS和太陽能等領域。最常見電平
的頭像 發表于 11-09 14:54 ?1w次閱讀
功率半導體在<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b>NPC和TNPC<b class='flag-5'>拓撲</b>結構中的控制和保護

電平逆變器主電路及調制策略研究

電平逆變器作為多電平逆變器的一種,在高壓大功率場合獲得了較為廣泛的應用。研究和分析電平逆變
發表于 01-20 16:00 ?81次下載

電平單級PFC的電路拓撲及控制方式

  本文研究了適用于大功率單相單級變換器的電路拓撲及其控制方式,提出了單級功率因數校正AC/DC變換器的設計方案。該PFC變換器基于一種電平LCC諧振變換器
發表于 11-22 09:53 ?6212次閱讀
<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b>單級PFC的<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>拓撲</b>及控制方式

電平Buck電路和Boost電路

傳統的兩電平逆變電橋可以很容易地拆分得到Buck和Boost電路,采用類似的方法,可加將如圖(a)所示的二極管鉗位型電平逆變橋臂,經過適當改進,拆分為如圖(b)和(c)所示的具有價值
發表于 01-24 11:33 ?2.4w次閱讀
<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b>Buck<b class='flag-5'>電路</b>和Boost<b class='flag-5'>電路</b>

開關電路拓撲分析和推演

開關電路拓撲分析和推演
發表于 09-11 16:57 ?14次下載
開關<b class='flag-5'>電路</b><b class='flag-5'>拓撲</b>的<b class='flag-5'>分析</b>和推演

采用PWM技術實現相五電平CSI拓撲的設計

圖1是本文介紹的相五電平CSI拓撲(以下稱為直接式相五電平),每個開關器件由MOS管和一個快恢復二極管串聯。在穩態時,考慮到
發表于 07-23 11:12 ?3387次閱讀
采用PWM技術實現<b class='flag-5'>三</b>相五<b class='flag-5'>電平</b>CSI<b class='flag-5'>拓撲</b>的設計

常見的單端邏輯電平電路符號綜述

常見的單端邏輯電平電路符號綜述
發表于 09-10 15:30 ?1次下載

i型電平和t型電平優劣

I型電平和T型電平是現代交流電力系統中常見的多電平逆變器
的頭像 發表于 12-19 16:22 ?8027次閱讀

t型電平逆變電路原理

逆變電路是一種將直流電轉換為交流電的電子電路。在實際應用中,逆變電路有著廣泛的應用。其中,T型電平逆變
的頭像 發表于 12-19 17:07 ?6588次閱讀

電平拓撲工作原理

電平拓撲是一種常用的多電平逆變器拓撲結構,用于將直流電能轉換為交流電能。它采用
的頭像 發表于 01-02 14:56 ?5537次閱讀

電平npc電路拓撲原理

電平NPC(Neutral Point Clamped)電路是一種常用于高功率電力變換器的拓撲結構。它具有高效率、低損耗以及能夠實現較高電壓和電流等優點。本文將詳細介紹
的頭像 發表于 01-02 15:44 ?8668次閱讀

T-NPC電平電路的雙脈沖與短路測試

上一篇我們分析了《I-NPC電平電路的雙脈沖與短路測試方法》,對于T-NPC拓撲來說也是類似的,我們接著來看。1T-NPC
的頭像 發表于 02-26 08:13 ?2082次閱讀
T-NPC<b class='flag-5'>三</b><b class='flag-5'>電平</b><b class='flag-5'>電路</b>的雙脈沖與短路測試

常見電路拓撲結構

開關電源的相關拓撲電路簡化與原理及計算總結。
發表于 05-29 14:53 ?13次下載

ANPC電平拓撲優缺點是什么

ANPC(Active Neutral-Point Clamped)電平拓撲是一種廣泛應用于中高功率應用的電力電子轉換器。它具有許多優點,但也存在一些局限性。 一、ANPC
的頭像 發表于 07-12 09:43 ?4520次閱讀

電平dcdc拓撲結構有幾種

電平DC-DC拓撲結構是一種高效的電力轉換技術,廣泛應用于電力電子領域。 電平DC-DC拓撲
的頭像 發表于 07-12 09:45 ?2326次閱讀
主站蜘蛛池模板: 亚洲 欧美 国产 在线 日韩 | 日本一卡2卡3卡四卡精品网站 | 亚洲国产成人在线 | 国产日韩成人内射视频 | 一区二区三区福利视频 | 久久久精品免费视频 | 被老头下药玩好爽 | 国产精品久久久久久免费字体 | 九九99亚洲精品久久久久 | 97精品国产自产在线观看永久 | 日韩欧美视频一区二区在线观看 | 我半夜摸妺妺的奶C了她 | 男女性杂交内射妇女BBWXZ | 99RE6国产精品视频播放 | 强上轮流内射高NP男男 | 精品国产国产综合精品 | 久久中文字幕无线观看 | 欧美特级午夜一区二区三区 | 亚洲日韩KKK444KKK聚色 | 永久精品免费影院在线观看网站 | 浪小辉军警服务员VIDEOS | 漂亮的保姆3中文版完整版 漂亮的保姆3集电影免费观看中文 | 久久精品国产亚洲AV影院 | www.av在线| 第一福利在线永久视频 | 国精产品一区二区三区四区糖心 | 中字幕久久久人妻熟女天美传媒 | 6080yy奇领电影在线看 | 亚洲伊人情人综合网站 | 一个人的HD高清在线观看 | 影音先锋影院中文无码 | 日日干夜夜爽 | FREE性丰满白嫩白嫩的HD | 久久天天婷婷五月俺也去 | 别停好爽好深好大好舒服视频 | 亚洲精品一区国产欧美 | 久久棋牌评测 | 亚洲高清国产拍精品动图 | 欧美午夜理伦三级在线观看 | 入禽太深免费观看 | 黄片在线观看 |

電子發燒友

中國電子工程師最喜歡的網站

  • 2931785位工程師會員交流學習
  • 獲取您個性化的科技前沿技術信息
  • 參加活動獲取豐厚的禮品