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2024-05-21 Share: 各種PWM控制方法的原理總結
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取樣控制理論中有一個重要結論:衝量相等而形狀不同的窄脈衝加在具有慣性的環節上時,其效果基本上相同。 PWM控制技術就是以這個結論為理論基礎,對半導體開關元件的導通和關斷進行控制,使輸出端得到一系列振幅相等而寬度不相等的脈衝,用這些脈衝來代替正弦波或其他所需要的波形。依一定的規則對各脈衝的寬度進行調製,既可改變逆變電路輸出電壓的大小,也可改變輸出頻率。
PWM控制的基本原理很早就已經提出,但是受電力電子元件發展水準的限制,在上世紀80年代以前一直未能實現。直到進入上世紀80年代,隨著全控型電力電子元件的出現與快速發展,PWM控制技術才真正被應用。隨著電力、微電子技術和自動控制技術的發展以及各種新的理論方法,如現代控制理論、非線性系統控制思想的應用,PWM控制技術獲得了空前的發展。到目前為止,已經出現了多種PWM控制技術,根據PWM控制技術的特點,到目前為止主要有以下8類方法。
1 相電壓控制PWM
1.1 等脈寬PWM法[1]
1.2 隨機PWM
1.3 SPWM法
1.3.1 等面積法
1.3.2 硬體調變法
1.3.3 軟體產生法
1.3.3.1 自然取樣法[2]
1.3.3.2 規則取樣法[3]
規則取樣法是一種應用較廣的工程實用方法,一般採用三角波作為載波。其原理是用三角波對正弦波進行取樣得到階梯波,再以階梯波與三角波的交點時刻控制開關元件的通斷,進而實現SPWM法。當三角波只在其頂點(或底點)位置對正弦波進行取樣時,由階梯波與三角波的交點所決定的脈寬,在一個載波週期(即取樣週期)內的位置是對稱的,這種方法稱為對稱規則取樣。當三角波既在其頂點又在底點時刻對正弦波進行採樣時,由階梯波與三角波的交點所確定的脈寬,在一個載波週期(此時為採樣週期的兩倍)內的位置一般並不對稱,這種方法稱為非對稱規則取樣。
規則採樣法是對自然採樣法的改進,其主要優點就是是計算簡單,便於在線實時運算,其中非對稱規則採樣法因階數多而更接近正弦。其缺點是直流電壓利用率較低,線性控制範圍較小。
以上兩種方法均只適用於同步調變方式。
1.3.4 低次諧波消去法[2]
低次諧波消去法是以消去PWM波形中某些主要的低次諧波為目的的方法。其原理是對輸出電壓波形以傅氏級數展開,表示為u(ωt)=ansinnωt,首先確定基波分量a1的值,再令兩個不同的an=0,就可以建立三個方程,聯立求解得a1,a2及a3,這樣就可以消去兩個頻率的諧波。
此方法雖然可以很好地消除所指定的低次諧波,但是,剩餘未消去的較低次諧波的振幅可能會相當大,而且同樣存在計算複雜的缺點。此方法同樣只適用於同步調變方式。
1.4 梯形波與三角波比較法[2]
前面所介紹的各種方法主要是以輸出波形盡量接近正弦波為目的,從而忽略了直流電壓的利用率,如SPWM法,其直流電壓利用率僅為86.6%。因此,為了提高直流電壓利用率,提出了一種新的方法–梯形波與三角波比較法。此方法是採用梯形波作為調變訊號,三角波為載波,且使兩波幅值相等,以兩波的交點時刻控制開關元件的通斷實現PWM控制。
由於當梯形波幅值和三角波幅值相等時,其所含的基波分量幅值已超過了三角波幅值,從而可以有效地提高直流電壓利用率。但由於梯形波本身含有低次諧波,所以輸出波形中含有5次、7次等低次諧波。
2 線電壓控制PWM
2.1 馬鞍形波與三角波比較法
馬鞍形波與三角波比較法也就是諧波注入PWM方式(HIPWM),其原理是在正弦波中加入一定比例的三次諧波,調製訊號便呈現出馬鞍形,而且幅值明顯降低,於是在調變訊號的振幅不超過載波幅值的情況下,可以使基波幅值超過三角波幅值,提高了直流電壓利用率。在三相無中線系統中,由於三次諧波電流無通路,所以三個線電壓和線電流中均不含三次諧波[4]。
除了可以注入三次諧波以外,還可以注入其他3倍頻於正弦波訊號的其他波形,這些訊號都不會影響線電壓。這是因為,經過PWM調變後逆變電路輸出的相電壓也必然包含對應的3倍頻於正弦波訊號的諧波,但在合成線電壓時,各相電壓中的這些諧波將會互相抵消,從而使線電壓仍為正弦波。
2.2 單元脈寬調變法[5]
因為,三相對稱線電壓有Uuv+Uvw+Uwu=0的關係,所以,某一線電壓任何時刻都等於另外兩個線電壓負值之和。現在把一個週期等分為6個區間,每區間60?,對於某一線電壓例如Uuv,半個週期兩邊60?區間用Uuv本身表示,中間60?區間用-(Uvw+Uwu)表示,當將Uvw和Uwu同樣處理時,就可以得到三相線電壓波形只有半週內兩邊60?區間的兩種波形形狀,有正有負。把這樣的電壓波形作為脈寬調製的參考訊號,載波仍用三角波,並把各區間的曲線用直線近似(實踐表明,這樣做引起的誤差不大,完全可行),就可以得到線電壓的脈衝波形,此波形是完全對稱,且規律性很強,負半週是正半週相應脈衝列的反相,因此,只要半個週期兩邊60?區間的脈衝列一經確定,線電壓的調製脈衝波形就僅有地確定了。這個脈衝並不是開關元件的驅動脈衝訊號,但由於已知三相線電壓的脈衝工作模式,就可以確定開關元件的驅動脈衝訊號了。
此方法不僅能抑制較多的低次諧波,還可減少開關損耗和加寬線性控制區,同時還能帶來用微機控制的方便,但此方法只適用於非同步電動機,應用範圍較小。
3 電流控制PWM
3.1 滯環比較法[4]
3.2 三角波比較法[2]
3.3 預測電流控制法[6]
4 空間電壓向量控制PWM[7]
空間電壓向量控制PWM(SVPWM)也叫磁通正弦PWM法。它以三相波形整體生成效果為前提,以逼近電機氣隙的理想圓形旋轉磁場軌跡為目的,用逆變器不同的開關模式所產生的實際磁通去逼近基準圓磁通,由它們的比較結果決定逆變器的開關,形成PWM波形。此法從電動機的角度出發,把逆變器和馬達看成一個整體,以內切多邊形逼近圓的方式進行控制,使馬達獲得幅值恆定的圓形磁場(正弦磁通)。
具體方法又分為磁通開環式和磁通閉環式。磁通開環法用兩個非零向量和一個零向量合成一個等效的電壓向量,若取樣時間夠小,可合成任意電壓向量。此法輸出電壓比正弦波調製時提高15%,諧波電流有效值總和接近很小。磁通閉環式引入磁通回授,控制磁通的大小和變化的速度。在比較估算磁通量和給定磁通量後,根據誤差決定產生下一個電壓向量,形成PWM波形。這種方法克服了磁通開環法的不足,解決了馬達低速時,定子電阻影響大的問題,減少了馬達的脈動和雜訊。但由於未引入轉矩的調節,系統性能並沒有得到根本性的改善。
5 向量控制PWM[8]
向量控制也稱為磁場定向控制,其原理是將非同步電動機在三相座標系下的定子電流Ia,Ib及Ic,透過三相/二相變換,等效成兩相靜止座標系下的交流電流Ia1及Ib1,再透過按轉子磁場定向旋轉變換,等效成同步旋轉座標系下的直流電流Im1及It1(Im1相當於直流電動機的勵磁電流;It1相當於與轉矩成正比的電樞電流),然後模仿對直流電動機的控制方法,實現對交流電動機的控制。其實質是將交流電動機等效為直流電動機,分別對速度、磁場兩個分量進行獨立控制。透過控制轉子磁鏈,然後分解定子電流而獲得轉矩和磁場兩個分量,經座標變換,實現正交或解耦控制。
但是,由於轉子磁鏈難以準確觀測,以及向量變換的複雜性,使得實際控制效果往往難以達到理論分析的效果,這是向量控制技術在實務上的不足。此外.它必須直接或間接地得到轉子磁鏈在空間上的位置才能實現定子電流解耦控制,在這種向量控制系統中需要配置轉子位置或速度感測器,這顯然給許多應用場合帶來不便。
6 直接轉矩控制PWM[8]
1985年德國魯爾大學Depenbrock教授首先提出直接轉矩控制理論(Direct Torque Control簡稱DTC)。直接轉矩控制與向量控制不同,它不是透過控制電流、磁鏈等量來間接控制轉矩,而是把轉矩直接作為被控量來控制,它也不需要解耦馬達模型,而是在靜止的座標系中計算馬達磁通和轉矩的實際值,然後,經磁鍊和轉矩的Band-Band控制產生PWM訊號對逆變器的開關狀態進行良好控制,從而在很大程度上解決了上述向量控制的不足,能方便地實現無速度感測器化,有很快的轉矩響應速度和很高的速度及轉矩控制jing度,並以新穎的控制思想、簡潔明了的系統結構、優良的動靜態性能得到了迅速發展。
但直接轉矩控制也存在缺點,如逆變器開關頻率的提高有限制。
7 非線性控制PWM
單週控制法[7]又稱積分重設控制(Integration Reset Control,簡稱IRC),是一種新型非線性控制技術,其基本思想是控制開關佔空比,在每個週期使開關變數的平均值與控制參考電壓相等或成一定比例。此技術同時具有調變和控制的雙重性,透過重設開關、積分器、觸發電路、比較器達到追蹤指令訊號的目的。單週控制器由控制器、比較器、積分器及時鐘組成,其中控制器可以是RS觸發器,其控制原理如圖1所示。圖中K可以是任何實體開關,也可是其它可轉換為開關變數形式的抽象訊號。
單週控制原理
單週控制在控制電路中不需要誤差綜合,它能在一個週期內自動消除穩態、瞬態誤差,使前一周期的誤差不會帶到下一個週期。雖然硬體電路較複雜,但其克服了傳統的PWM控制方法的不足,適用於各種脈寬調製軟開關逆變器,具有反應快、開關頻率恆定、魯棒性強等優點,此外,單週控制還能優化系統響應、減少畸變和抑制電源幹擾,是一種很有前景的控制方法。
8 諧振軟開關PWM
傳統的PWM逆變電路中,電力電子開關元件硬開關的工作方式,大的開關電壓電流應力以及高的du/dt和di/dt限制了開關元件工作頻率的提高,而高頻化是電力電子主要發展趨勢之一,它能使變換器體積減小、重量減輕、成本下降、性能提高,特別當開關頻率在18kHz以上時,噪聲將已超過人類聽覺範圍,使無噪聲傳動系統成為可能。
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諧振軟開關PWM的基本概念是在常規PWM變換器拓樸的基礎上,附加一個諧振網絡,諧振網絡一般由諧振電感、諧振電容
和功率開關組成。開關轉換時,諧振網路工作使電力電子裝置在開關點上實現軟開關過程,諧振過程極短,基本上不影響PWM技術的實現。從而既保持了PWM技術的特點,又實現了軟開關技術。但由於諧振網路在電路中的存在必然會產生諧振損耗,並使電路受固有問題的影響,從而限制了此方法的應用。
9 結論
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jethro