4.2.4.2 Формування вихідної напруги інвертору з використанням однополярної шім
Принцип реалізації ілюструє рис.4.38. Напруги завдання для першого (К1, К2) і другого (К3, К4) плеча змінюються у протифазі (uЗАД і -uЗАД) і порівнюються з одною і тою ж модулюючою напругою трикутної форми uТР. Сигнал на вмикання верхнього ключа К1 плеча А формується, якщо uЗАД>uТР при цьому незалежно від напрямку струму напруга uAN=U (при зворотному напрямку струму відкривається діод VD1). Якщо uЗАД<uТР формується сигнал на вмикання нижнього ключа К2 і напруга uAN =0.
Аналогічна картина для другого плеча, де здійснюється порівняння (-uЗАД) іuТР. Напруга на навантаженні визначається якuAВ=(uAN – uВN)і дорівнює 0 коли навантаження підключено до одного полюсу джерела (позитивного або негативного) і струм від джерела не споживається (id=0). При підключенні до позитивного полюсу струм навантаження в залежності від напрямку замикається через відкритий ключК1 і діодVD3 або К3і діодVD1. При підключенні до негативного полюсу струм навантаження в залежності від напрямку замикається через відкритий ключК4 і діодVD2 або К2 іVD4.
Неважко побачити (рис.4.38), що вихідна напруга кожного з плеч (uAN і uВN) поряд з основною і вищими гармоніками містить постійну складову, яка становить половину від напруги джерела (U/2). У напрузі uAВ постійна складова відсутня. Амплітуда основної гармоніки напруги кожного плеча
Um(1)=μ(U/2) при (μ≤1).
Оскільки напруги завдання для плеч інвертора одна відносно другої зсунуті на півперіоди (π), відповідний зсув мають і основні гармоніки їх вихідних напруг. Таким чином, як і при біполярній модуляції отримуємо для основної гармоніки вихідної напруги мосту :
UНm(1)=μU, UН(1)=0.707μU при (μ≤1). (4.15)
На відміну від біполярної модуляції кожний напівперіод основної гармоніки uAВ(1)=uН(1) формується з імпульсів однієї полярності, що співпадає з полярністю uAВ(1). Звідси і назва – уніполярна модуляція. Амплітуда пульсацій вихідної напруги моста складає U/2, що вдвічі менше ніж при біполярній модуляції, що свідчить про покращення гармонійного складу (про що мова вже йшла у п.3.2.1.3). Діюче значення вихідної напруги . Коефіцієнти викривлення і гармонік напруги:,(приμ=1, ν=0.886, КГН=0.52).
Крім того, як слідує з порівняння форми кривих uAВ і uAN (uВN) можна зробити висновок про те, що вдвічі збільшилась і частота модуляції. Про це свідчить і спектр вихідної напруги, що поданий на рис.4.39, де відсутні гармоніки, які мають непарну кратність частоти відносно основної гармоніки. Останнє можна достатньо просто показати для випадку, коли напруги uAN і uВN повторюють одна другу (з урахуванням зсуву на половину періоду), що можливо при парному значенні mf. При цьому також як і основна гармоніка, однаковими будуть вищі гармоніки і відповідно їх початкові фази. Якщо вища гармоніка має парну кратність (k=2п) відносно основної гармоніки то у напівхвилі основної гармоніки укладуться n періодів вищої, тобто початкова фаза вищої гармоніки відносно негативної напівхвилі основної гармоніки така ж сама як і відносно позитивної напівхвилі. Таким чином, вищі гармоніки, що мають парну кратність до основної у напругах uAN і uВN повністю співпадають, їх різниця дорівнює нулю, тобто у напрузі uAВ=uН вони будуть відсутні. Відповідно при непарному значенні mf у спектрі вихідної напруги будуть присутні гармоніки, що мають кратність (2mf±1), (2mf±3),...,(4mf±1),...
- 4 Автономні інвертори
- Структура автономного інвертора
- 4.1 Автономні інвертори струму
- 4.1.1 Автономні інвертори струму на тиристорах, що не
- 4.1.1.1 Однофазна мостова схема автономного інвертора струму
- Активно-індуктивне навантаження.
- 4.1.2 Однофазний мостовий автономний інвертор струму з
- 4.1.3 Трифазний мостовий автономний інвертор струму
- 4.1.2 Автономні інвертори струму на повністю керованих ключах
- 4.1.2.1 Автономний інвертор струму з формуванням в навантаженні
- Можливі стани схеми аіс
- 4.1.2.2 Автономний інвертор струму у режимі джерела
- 4.2 Дворівневі автономні інвертори напруги
- 4.2.1 Базові схеми дворівневих автономних інверторів напруги
- 4.2.2 Формування і регулювання вихідної напруги
- 4.2.2.1 Формування напруги прямокутної форми
- 4.2.2.2 Використання широтно-імпульсної модуляції для
- 4.2.2.3 Перемодуляція як засіб підвищення вихідної
- 4.2.4 Однофазний мостовий інвертор
- 4.2.4.1 Формування вихідної напруги інвертору з
- Значно покращити гармонійний склад вихідної напруги інвертору у порівнянні з біполярною шім дозволяє використання однополярної шім.
- 4.2.4.2 Формування вихідної напруги інвертору з використанням однополярної шім
- Навантаження елементів схеми однофазного мостового аін за струмом.
- 4.2.5 Трифазний інвертор напруги
- Розв’язання.
- 4.2.5.1. Трифазний інвертор з шім
- 4.2.5.2 Векторна шім
- Цей недолік можна компенсувати використанням перемодуляції. У останній час розповсюдження знайшов інший метод, що отримав назву векторна шім (вшім) - Space Vector Pulse Width Modulation.
- 4.2.6 Недоліки дворівневих інверторів
- 4.3 Багаторівневі інвертори
- 4.3.1 Базові структури багаторівневих інверторів
- 4.3.2 Основні принципи формування вихідної напруги
- 4.3.2.1 Амплітудне регулювання
- Діюче значення першої гармоніки фазної і лінійної напруги:
- Гармонійний склад напруги
- 4.3.2.2 Вибіркове формування з заданим гармонійним складом
- 4.3.2.3 Попередня модуляція завдання гармоніками кратними трьом
- Коефіцієнт гармонік вихідної напруги
- 4.3.2.4 Багаторівнева шім
- 4.3.3. Багаторівневі інвертори з декількома рівнями напруги
- 4.3.3.1. Трирівневий інвертор з фіксуючими діодами
- Однофазний мостовий трирівневий аін.
- Середнє значення струму тиристора ключа к2а (vtк2а)
- 4.3.3.2 Чотирирівневий інвертор з фіксуючими діодами
- 4.3.3.3 П’ятирівневий інвертор з фіксуючими діодами
- 4.3.4 Багаторівневі інвертори з плаваючими конденсаторами
- 4.3.5 Каскадні схеми з послідовним з’єднанням інверторів
- 4.3.6 Каскадні схеми з паралельним з’єднанням інверторів
- 4.3.6.1 Каскадні схеми з безпосереднім з’єднанням вихідних кіл
- 4.3.6.2 Каскадні схеми з вихідним підсумовуючим трансформатором
- 4.3.7 Асиметричні каскадні схеми багаторівневих інверторів
- Кратність 1:1:4. Розв'язуються задачі перерозподілу завантаження аін для виключення циркуляції енергії і забезпечення мінімуму перемикань ключів аін3.
- 4.3.9 Схеми з «реактивною коміркою» та послідовним силовим
- 4.3.10 Каскадні схеми із з’єднанням інверторів через фази