2. 0≤m≤0.5 时基于扇区选择的中点平衡算法
当 0≤m≤0.5 时,Uref 所在区域肯定是两个相邻扇区的重叠区域。选择七段式开关序列,一个开关周期内会用到 3 个小矢量和 1 个零矢量,其中零矢量对中点电位没有影响,一对冗余小矢量对中点电位的影响相互抵消,而没有成对使用的小矢量即非冗余小矢量决定了开关周期内流过中点的电流。在此调制度范围内,从平衡中点电位的角度出发,对重叠区域小三角形的扇区归属进行选择,调整所用到的非冗余小矢量,从而达到调节中点电位平衡的目的。以 Uref 落在阴影小三角形为例,矢量分解时选择的扇区可以是 S=1(N=3)或 S=2(N=5), 对应着两种不同的七段式开关序列,可得到选择不同的扇区对应的矢量作用顺序及作用时间。对于两种扇区选择方法,当 S=1、N=3,小矢量 001 会造成中点偏移,对应中点电流为 C 相电流。对于 S=2,N=5,小矢量 100 会造成中点偏移,对应中点电流为 A 相电流。对比二者可以发现,两者的小矢量对应的流过中点的电流是不同的,造成的中点偏移的效果也不同。定义电流从逆变器流向电机为正,ia、ib、ic 分别对应 A、B、C 三相输出电流。则小矢量在两个扇区不同情况下对中点电位造成的影响。定义正母线到中点的电压为 Udc1,中点到负母线的电压为 Udc2,理想的情况下即中点平衡时Udc1=Udc2。仍以 Uref 落在阴影小三角形为例进行分析。如果中点电位偏高,即 Udc1
①当 ia>0 且 ic>0 时, 选择两个扇区都会对中点起到抬升作用,需要选择抬升作用更微弱的扇区,若 ia>ic,选择 S=1;若 ic>ia,选择 S=2。 ②当 ia>0 且 ic<0 时, 选择扇区 S=1 会降低中点电位,选择扇区 S=2 会抬升中点电位,因而选择S=1。 ③当 ia<0 且 ic>0 时, 选择扇区 S=2 会降低中点电位,选择扇区 S=1 会抬升中点电位,因而选择S=2。 ④当 ia<0 且 ic<0 时, 两个扇区都会中点起到降低作用, 需要选择降低作用更明显的扇区, 若 ia>ic,选择 S=1;若 ic>ia,选择 S=2。
多电平SVM
基于多电平的中压逆变技术是目前大功率传动、电力系统柔性输电等领域的关键技术之一。由 于 多 电 平 逆 变 器 的 电 平 数 较 多 , 其 脉 宽 调 制( Pulse Width Modulation, PWM)技术相对于传统两电平逆变器复杂得多,目前常用的 PWM 调制技术主要有:空间矢量调制( Space Vector Modulation,SVM),载波调制( Carrier-Based PWM),特定谐波消除调制( Selected Harmonics EliminationPWM, SHE-PWM),以及一些合成的 PWM 调制方法。多电平 SVM 调制在三相三线制逆变器中具有明显优势,因为它首先通过矢量的方式列出多电平逆变器所有可能输出的开关组合,然后根据参考电压矢量所在位置选择最合理的 PWM 开关组合进行
调制。这种方法可以充分利用多电平逆变器的各种共模分量,包括三相系统中的零序分量和各单相调制单元间的共模分量。 但是随着电平数的增多,逆变器可以输出的开关组合越来越多,使得开关组合的选择变得非常困难。另外,电平数的增多已经大大优化了输出电压波形,使得调制方式对输出电压的优化作用不再明显,因此在大于三电平的逆变器中载波调制应用较多,它的实现相对简单,几乎不会因为电平数的增多而增加复杂程度。
三电平SVM的共模分量
三电平的 SVM 调制不能用传统的零序分量注入来等效,本节利用三电平调制的分解方法,拓宽共模分量注入法,找出了三电平 SVM 和载波调制的等效关系。由于三电平逆变器每相可以输出三个电平−1、 0、 1,其 PWM 调制方式可以分解为两组调制单元:一组在电平1 和 0 之间进行,另一组在0 和 1 之间进行。与此对应三电平 PWM 有两个调制波。因此,三电平 PWM 的调制波中的共模分量不仅包括三相零序分量,还包括每一相的两个调制单元间的共模分量。因此,三电平 SVM 的调制波可以通过以下两个步骤来获得:
(1)在三相正弦波调制波中注入零序分量,三电平 SVM 调制波中的零序分量与两电平一致。 (2)在每一相的两个调制波中注入共模分量。先将每相三电平调制波分解为两个:一个称为正调制波,另一个称为负调制波。
由于在 SVM 的调制中,开关组合的选择还可以有更多的自由度,因此共模分量的注入也可以更加灵活,主要包括以下三个方面: (1)在两电平矢量 SVM 的计算时,假设了零矢量的两个开关组合持续时间相同。实际上为了减少开关次数,也可以任选零矢量的一种开关组合,对于这种方法,也可以用前文类似的方法获得该方法下的零序分量 m1。 (2)三电平的短矢量(如 I 扇区的 U1 和 U2)包含两个开关组合,为了实现对三电平中点电位的控制, 这两个开关组合的持续时间往往不完全相同,因此在注入共模分量 ma2、 mb2 和 mc2 时,需要根据中点电位的偏向对共模分量进行修正。 (3)三电平矢量中的零矢量包括三个冗余开关组合,因此当参考矢量在 A 区和 B 区时,如果选择更多的开关组合,则可以使用类似的方法在调制波中再次注入共模分量。但是在三电平中零矢量冗余开关组合的选择很少使用。
因此,两电平载波调制与 SVM 调制的内在联系,发现若在调制波中注入三相零序分量,则两电平载波调制可以与两电平 SVM 调制等效。进一步对三电平载波调制进行分解,并在调制波中两次注入共模分量,则三电平载波调制可以与三电平SVM 等效。