一、同步調制
同步調制的核心在于三角載波頻率fc與正弦調制波頻率fr的同步變化。在此模式下,載波比R(R = fc / fr)保持常數,通常為3的倍數,以確保逆變器輸出波形的對稱性。這種策略的優點在于能夠有效控制輸出波形的質量,尤其在較高頻率下,有利于減少電動機的脈動轉矩和噪聲。然而,同步調制也存在一些局限性:
低頻諧波問題:當輸出頻率較低時,相鄰脈沖間的間距增大,導致諧波分量顯著增加,可能引起電動機的不穩定運行和噪聲問題。
開關損耗:為了降低諧波而提高載波比,會使得逆變器在輸出高頻時的功率開關器件工作頻率過高,從而產生較大的開關損耗。
二、異步調制
異步調制策略中,三角載波頻率fc保持不變,而調制波頻率fr發生變化。這種策略的顯著優點在于能夠在低頻時自動增加載波比,從而減少諧波含量,改善電動機的低頻工作性能。然而,異步調制的不足之處在于:
波形對稱性損失:由于載波比R不再是固定常數,頻率變化時不能保證R始終為3的倍數,這可能導致逆變器三相輸出波形的對稱性受損,影響電動機的平穩運行。
高頻性能限制:雖然現代高速功率開關器件(如IGBT)的應用降低了這一問題的影響,但在高頻操作下,異步調制仍然面臨波形質量和效率的挑戰。
綜上所述,同步調制、異步調制各有特點,適用于不同的應用場景和需求。
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