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NPC和ANPC三電平逆變器拓?fù)浠竟ぷ髟恚偷拈_(kāi)關(guān)損耗

欄目:電源知識(shí) 發(fā)布時(shí)間:2023-05-18

  三電平逆變器是儲(chǔ)能系統(tǒng)或者光儲(chǔ)系統(tǒng)的基本工作拓?fù)洌谶@些應(yīng)用中應(yīng)用廣泛,本文主要從基本工作原理及器件選型上進(jìn)行討論。

  關(guān)控制在交流側(cè)產(chǎn)生三電平相電壓,經(jīng)過(guò)濾波電路之后得到正弦波。

  一.NPC和ANPC的拓?fù)涓乓治?/strong>

  上圖1中描述了NPC的拓?fù)?,這個(gè)是一個(gè)多電平拓?fù)?,這個(gè)拓?fù)渲兴虚_(kāi)關(guān)都是額定電壓設(shè)在一半的總線電壓,器件的電壓應(yīng)力比較低,因此功率器件開(kāi)關(guān)損耗也相對(duì)較低,所以在NPC拓?fù)渲?,?duì)于800V-1000V的總線電壓,可以使用650V-700V等級(jí)的器件,相比1200V器件可以達(dá)到更低的開(kāi)關(guān)損耗。



  NPC拓?fù)涞妮敵鲭娏骷y波較小,這會(huì)優(yōu)化輸出濾波電感的大小,用較小的電感維持相應(yīng)的THD, 拓?fù)洳粌H可以產(chǎn)生較小畸變的輸出電壓,同時(shí)可以最小化開(kāi)關(guān)器件的dv/dt電壓應(yīng)力,從而減小EMI.

  這個(gè)拓?fù)涮峁┝斯β实碾p向傳輸,當(dāng)開(kāi)關(guān)頻率高于50kHz時(shí)是更好的選擇,因?yàn)槠涞偷拈_(kāi)關(guān)損耗和較高的效率。雖然控制上比較復(fù)雜,但是此拓?fù)涓纳屏斯β拭芏群托实忍匦?。作為一個(gè)雙向DC/AC拓?fù)洌浅_m合儲(chǔ)能逆變器及光儲(chǔ)系統(tǒng)中的逆變部分。

  除了上述優(yōu)勢(shì)之外,其缺點(diǎn)也顯而易見(jiàn),比如開(kāi)關(guān)器件較多,同時(shí)對(duì)應(yīng)的門級(jí)驅(qū)動(dòng)器也較多。由于使用了功率二極管,所以其熱分布不均勻,熱管理也是一個(gè)挑戰(zhàn)。

  相對(duì)于NPC拓?fù)涠?,如上圖2所示,ANPC逆變器是一個(gè)NPC逆變器的改善版本,NPC拓?fù)渲械亩O管在這個(gè)拓?fù)渲凶優(yōu)榱擞性撮_(kāi)關(guān)。這樣的變化,使得系統(tǒng)可以得到更一致的損耗分布,使得熱管理更容易,開(kāi)關(guān)的導(dǎo)通電壓可以減小,改善了效率和功率密度。ANPC拓?fù)涞钠溆嗖糠趾蚇PC基本一致,后面我們會(huì)以ANPC拓?fù)錇槔?,?jiǎn)述其基本工作原理。

  二.ANPC三電平逆變器的基本工作原理

  上述圖3為ANPC三電平三相逆變器的拓?fù)浼軜?gòu)簡(jiǎn)圖,為了更進(jìn)一步的簡(jiǎn)化分析,我們分離出單獨(dú)的一相電路,如下圖4所示。另外兩相電路的運(yùn)行原理類似,此處不詳細(xì)分析。

  總體而言,每一相有6個(gè)開(kāi)關(guān)器件,其中Q1,Q5,Q2在正半周期內(nèi)為閉合狀態(tài),Q4,Q6,Q3在電路負(fù)半周期為閉合狀態(tài)。Q2,Q3為慢速開(kāi)關(guān),在每一個(gè)正弦半周期內(nèi),將電感連接到Q1,Q5,或者Q4,Q6的高頻開(kāi)關(guān)對(duì),每一個(gè)快速開(kāi)關(guān)對(duì),在工作的半個(gè)周期內(nèi)以同步降壓模式運(yùn)行。

  接下來(lái),我們分析一下電路在正半周期內(nèi)的工作情況。

  其中,作為慢速開(kāi)關(guān),工作在100Hz,Q2在整個(gè)半周期內(nèi)保持開(kāi)啟狀態(tài),Q1主開(kāi)關(guān)閉合時(shí),電路處于激磁狀態(tài),建立從V+總線電壓到電感的電流路徑。此狀態(tài)下,由于Q1和Q2都打開(kāi),則Q3,Q4承受全部的總線電壓,為避免器件之間不均勻,保持Q6開(kāi)啟,Q3和Q4的中點(diǎn)連接到中性點(diǎn),二者平均分配電壓。

  Q1, Q6在正負(fù)半周期之間的死區(qū)時(shí)間內(nèi)關(guān)閉,電感流過(guò)Q5,Q2續(xù)流, 連續(xù)模式下,Q5為同步二級(jí)管,電感器節(jié)點(diǎn)連接到中性點(diǎn)。在此狀態(tài)下,續(xù)流時(shí)Q3, Q4只承受一半的總線電壓,因此無(wú)需保持Q6接通實(shí)現(xiàn)電壓平衡。

  負(fù)半周期工作情況如圖6所示。類似于正半周期,在負(fù)半周期內(nèi)工作時(shí),作為慢管工作在100Hz,Q3一直保持開(kāi)啟。

  在導(dǎo)通激磁階段,Q3,Q4導(dǎo)通,電感器連接到V-,Q5在該狀態(tài)下開(kāi)啟,以便平衡Q1,Q2之間的電壓應(yīng)力。在主開(kāi)關(guān)Q4關(guān)斷續(xù)流狀態(tài)下,Q6, Q3維持電感電流,電感器開(kāi)關(guān)節(jié)點(diǎn)連接到中性點(diǎn)。

  以上就是ANPC的單獨(dú)一相在整個(gè)周期的工作情況。

  三.ANPC拓?fù)涞拈_(kāi)關(guān)應(yīng)力和損耗情況分析

  根據(jù)上述原理分析,主功率器件只需要一半的總線電壓的應(yīng)力,所以1000V的直流總線電壓下,可以使用650V-700V的功率器件。

  其中由于拓?fù)溥\(yùn)行需要,Q2和Q3為慢速開(kāi)關(guān),運(yùn)行在100Hz工頻,所以可以選擇普通的Si的功率MOSFET即可。而Q1, Q5及Q4,Q6都是運(yùn)行于高頻的功率器件,所以選擇寬禁帶器件,可以提升開(kāi)關(guān)頻率及功率密度。

  除去平衡電壓應(yīng)力的開(kāi)關(guān)管,同一時(shí)刻有兩個(gè)開(kāi)關(guān)器件導(dǎo)通(包含一個(gè)快管和一個(gè)慢管),所以對(duì)于導(dǎo)通損耗而言,需要根據(jù)相應(yīng)允許的功耗去選擇功率器件Rdson。

  對(duì)于開(kāi)關(guān)損耗而言,Q1,Q4為控制的主開(kāi)關(guān)對(duì)應(yīng)于每一個(gè)半周期,因此會(huì)出現(xiàn)開(kāi)關(guān)損耗。Q5,Q6為續(xù)流同步開(kāi)關(guān),因此會(huì)有零電壓開(kāi)關(guān)狀態(tài),在死區(qū)時(shí)間內(nèi)體二極管導(dǎo)通,其存在正向壓降和反向恢復(fù)損耗,而寬禁帶器件的反向恢復(fù)損耗可以忽略。Q2,Q3的開(kāi)關(guān)頻率非常低,僅僅作為半周期的常通開(kāi)關(guān),所以其開(kāi)關(guān)損耗可以忽略。

  總結(jié),以上簡(jiǎn)要分析NPC及ANPC拓?fù)涞幕竟ぷ髟怼?/span>

  文章來(lái)源:NPC和ANPC三電平逆變器拓?fù)浠竟ぷ髟矸治?/a>

  


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