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逆變控制器系統中的“死區”

發布日期:2022-04-26 點擊率:114

這些單電平的電路結構大多數由一對開關管的橋臂構成。一般上下兩個開關管完全一樣,以三相逆變器為例,三相逆變器是電力用大功率逆變電源,主要用于軍隊、通信、工廠和企業不間斷電源系統。其主要由電力電子器件、巨型晶體管和可關斷晶閘管組成主電路,是電力半導體器件發展的結晶。

簡而言之,各種電路變換的原理可以理解為,將不同原材料的電,通過在很小時間段的切割,然后在很短時間內,將這些原材料的電,通過特殊的電路結構組合成一段時間內等效的電能形式。這樣,在微觀上進行變換和組合,進而在宏觀上進行等效,就可以實現想要的電路功能。這種變換和等效的實現是以不同的開關管的組合構成的,并不是每一種組合都是合理和有效的,在所有的情況中有一種情況需要完全的避免,這種情況的出現使得電路變得很不穩定和安全。

當同一個橋臂的兩個開關管同時都閉合時,相當于將電池的兩端都短接起來,這種情況我們在日常生活中都很熟悉,說明書上指明這種情形需要避免。即使這種短路的在時間上較為短暫,這種情形的出現往往會造成非常嚴重的后果。在研發的工程中,這種組合是不可能出現的。各種合理的組合之間是需要切換的,現實世界的不可階躍性,對工程實際問題的解決產生了干擾。解決這種問題的方法一般是在各狀態的切換的間隔插入所謂的“死區”。死區可以保證各狀態切換的安全和穩定,卻會造成宏觀等效中的缺失。

這種效應在特殊的情況下會將這種缺失放大的較為明顯,會將波形質量變差,電動機低速下不平滑等等。這是一個較為難以解決的問題,系統的安全運行和波形質量出現了兩者取其一的矛盾。目前的工程解決方法主要有三種:

● 想辦法將這種缺失補償上去;

● 從控制的角度將這種缺失作為一種擾動,想辦法減小這種擾動的影響;

● 使用新的組合方法。

在電能質量要求嚴格的背景下,“死區”的影響在現在的電路系統中越來越不能被忽略,根據電路功率的等級可以適當的減小死區時間以減輕死區帶來的影響,或者在可以忽略的范圍內,減少開關次數也可以減輕死區效應的影響。

根據實際情況確定實際方案是工程實踐中較為重要的經驗。比如在硬件冗余性較好的前提下,可以考慮增加算法的復雜性帶來逆變效果的提升,又或者在現場電壓要求不嚴格的前提下,可以忽略這種“死區”的影響。

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