資料介紹
UPS即不間斷電源,是一種含有儲能裝置,以逆變器為主要組成部分的恒壓恒頻的不間斷電源。主要用于給單臺計算機、計算機網絡系統或其它電力電子設備提供不間斷的電力供應。當市電輸入正常時,UPS將市電穩壓后供應給負載使用,此時的UPS就是一臺交流市電穩壓器,同時它還向機內電池充電;當市電中斷(事故停電)時,UPS立即將機內電池的電能,通過逆變轉換的方法向負載繼續供應220V交流電,使負載維持正常工作并保護負載軟、硬件不受損壞。
1逆變電路及其控制
PWM技術原理由于全控型電力半導體器件的出現,不僅使得逆變電路的結構大為簡化,而且在控制策略上與晶閘管類的半控型器件相比,也有著根本的不同,由原來的相位控制技術改變為脈沖寬度控制技術,簡稱PwM技術。PwM技術可以極其有效地進行諧波抑制,在頻率、效率各方面有著明顯的優點使逆變電路的技術性能與可靠性得到了明顯的提高。采用PwM方式構成的逆變器,其輸人為固定不變的直流電壓,可以通過PwM技術在同一逆變器中既實現調壓又實現調頻。由于這種逆變器只有一個可控的功率級,簡化了主回路和控制回路的結構,因而體積小、質量輕、可靠性高。又因為集凋壓、調頻于一身,所以調節速度快、系統的動態響應好。此外,采用PwM技術不僅能提供較好的逆變器輸出電壓和電流波形,而且提高了逆變器對交流電網的功率因數。
正弦脈寬調制(SPWM)技術在逆變器的控制中得到了廣泛應用,正弦脈寬調制方式很多,在此不一一描述。本電路采用的是倍頻式的調制方式,下面簡單加以介紹。
全橋逆變電路的基本結構如圖1所示。在倍頻式調制方式中,四個開關管的門極脈沖信號Vg1~Vg4的產生方法如圖2所示。四個開關管門極脈沖信號Vg1~Vg4與兩橋臂中點A、B間電壓VAB的波形也如圖2所示。
由圖2可以看出,在倍頻式調制方式中,A、B間電壓頻率是開關管工作頻率的兩倍,這種調制方式的好處在于在不增加開關管工作頻率的情況下,可以減小逆變器輸出濾波器的尺寸。它的缺點在于四個門極脈沖信號各不相同,提高了控制電路和脈沖發生電路的復雜性。本文提及的逆變電路開關管門極SPWM信號是由數字信號處理器(DSP)產生的,對于數字控制電路而言,倍頻式調制方式所帶來的電路復雜性可以忽略。該電路采用IGBT作為功率開關管。由于IGBT寄生電容和線路寄生電感的存在,同一橋臂的開關管在開關工作時相互會產生干擾,這種干擾主要體現在開關管門極上。
1逆變電路及其控制
PWM技術原理由于全控型電力半導體器件的出現,不僅使得逆變電路的結構大為簡化,而且在控制策略上與晶閘管類的半控型器件相比,也有著根本的不同,由原來的相位控制技術改變為脈沖寬度控制技術,簡稱PwM技術。PwM技術可以極其有效地進行諧波抑制,在頻率、效率各方面有著明顯的優點使逆變電路的技術性能與可靠性得到了明顯的提高。采用PwM方式構成的逆變器,其輸人為固定不變的直流電壓,可以通過PwM技術在同一逆變器中既實現調壓又實現調頻。由于這種逆變器只有一個可控的功率級,簡化了主回路和控制回路的結構,因而體積小、質量輕、可靠性高。又因為集凋壓、調頻于一身,所以調節速度快、系統的動態響應好。此外,采用PwM技術不僅能提供較好的逆變器輸出電壓和電流波形,而且提高了逆變器對交流電網的功率因數。
正弦脈寬調制(SPWM)技術在逆變器的控制中得到了廣泛應用,正弦脈寬調制方式很多,在此不一一描述。本電路采用的是倍頻式的調制方式,下面簡單加以介紹。
全橋逆變電路的基本結構如圖1所示。在倍頻式調制方式中,四個開關管的門極脈沖信號Vg1~Vg4的產生方法如圖2所示。四個開關管門極脈沖信號Vg1~Vg4與兩橋臂中點A、B間電壓VAB的波形也如圖2所示。
由圖2可以看出,在倍頻式調制方式中,A、B間電壓頻率是開關管工作頻率的兩倍,這種調制方式的好處在于在不增加開關管工作頻率的情況下,可以減小逆變器輸出濾波器的尺寸。它的缺點在于四個門極脈沖信號各不相同,提高了控制電路和脈沖發生電路的復雜性。本文提及的逆變電路開關管門極SPWM信號是由數字信號處理器(DSP)產生的,對于數字控制電路而言,倍頻式調制方式所帶來的電路復雜性可以忽略。該電路采用IGBT作為功率開關管。由于IGBT寄生電容和線路寄生電感的存在,同一橋臂的開關管在開關工作時相互會產生干擾,這種干擾主要體現在開關管門極上。
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