它是传统的两电平PWM技术的扩展,它的本质是PWM技术与多重化技术的有机结合。这里以2单元串联的高压变频器为例说明其基本原理,图2给出了2单元串联高压变频器其中一相的串联示意图。两个功率单元串联示意,给出了移相式多电平PWM调制的波形图。
图中两个功率单元的载波互差180度相位角,2个载波调制同一信号波,欧姆龙CJ1W-OD233调制方法是,当信号波大于三角载波时,给出导通控制信号;相反则给出关断控制信号。图3中每个功率单元两个半桥上下桥臂开关管互补导通和关断,驱动开关器件的驱动信号、由此产生的两个功率单元输出电压波形以及电压波形如图所示。
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载波移相多电平PWM调制 由图3得出,对于6功率单元串联高压变频器,各单元采用共同的调制波信号,各载波的相位相互错开载波周期的1/6,对每个功率单元进行SPWM控制,通过载波的移相,使得每个功率单元输出的PWM脉冲相互错开,这样在叠加后,使输出波形为多电平(欧姆龙CJ1W-OD233相电压13种电平,线电压25种电平输出),同时输出波形的等效开关频率达到单元开关频率的6倍,大大改善输出波形,减少输出谐波.
使输出电压非常接近正弦波。同时输出电压的每个电平台阶只有单元直流母线电压大小,dv/dt很小,对电机没有危害,不必变频器选型,改造的循环水泵是两台双侧布置,甲乙两台水泵均采用调节阀门开度的方式控制流量,由于电机设计时冗余较大,加***量控制采用阀门调节引起的阻力损耗,电能的浪费特别严重,影响机组的经济运行。
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