樊戰(zhàn)亭FAN Zhan-ting;杜阿美DU A-mei
(咸陽(yáng)師范學(xué)院,咸陽(yáng) 712000)
斬波電路是把直流電變換為另一固定電壓或者可調(diào)電壓的直流電[1],斬波電路廣泛應(yīng)用在開(kāi)關(guān)電源、直流電動(dòng)機(jī)控制等領(lǐng)域中[2]。與變阻器分壓電路相比,直流斬波器能夠節(jié)約20%~30%的電能[3]。斬波電路的性能直接影響相關(guān)設(shè)備的質(zhì)量,是電力電子技術(shù)研究重要研究方向之一。多相多重?cái)夭娐肥窃陔娫春拓?fù)載之間接入多個(gè)結(jié)構(gòu)相同的基本斬波電路而構(gòu)成的,一個(gè)控制周期中電源側(cè)的電流脈波數(shù)稱為斬波電路的相數(shù),負(fù)載電流脈波數(shù)稱為斬波電路的重?cái)?shù)[4]。三相三重?cái)夭娐肥禽^為簡(jiǎn)單的多相多重?cái)夭娐?,本文主要討論三相三重?cái)夭娐饭ぷ髟恚赟imulink軟件中進(jìn)行建模、仿真,主要分析基本斬波電路和三相三重?cái)夭娐吩诓煌伎毡认螺敵鲭妷?、諧波大小等情況,期望能夠?yàn)閿夭娐吩趯?shí)踐中應(yīng)用提供一些參考依據(jù),提高相關(guān)設(shè)備的應(yīng)用效益。
圖1為三相三重?cái)夭娐冯娐穲D,由IGBT管V1、電感L1、二極管VD1構(gòu)成第一個(gè)基本降壓斬波電路、IGBT管V2主要構(gòu)成第二個(gè)和IGBT管V3主要構(gòu)成的第三個(gè)降壓斬波電路并聯(lián)后組成的復(fù)合斬波電路。控制三相三重?cái)夭娐愤\(yùn)行通過(guò)控制V1、V2和V3等三個(gè)IGBT管柵極G的控制電壓的周期T、導(dǎo)通時(shí)間ton來(lái)實(shí)現(xiàn),三相三重?cái)夭娐愤\(yùn)行時(shí)首先控制V1管先導(dǎo)通ton,T/3時(shí)間后V2導(dǎo)通ton,2T/3時(shí)間后V3導(dǎo)通ton,就完成了一個(gè)周期T控制,不斷重復(fù)上述過(guò)程就能夠完成對(duì)三相三重?cái)夭娐返目刂?。三相三重?cái)夭娐房偟妮敵鲭娏鱥0是三個(gè)基本降壓斬波電路輸出電流i1、i2和i3之和,脈動(dòng)頻率為基本電路的三倍。如果每個(gè)IGBT管導(dǎo)通時(shí)間ton小于等于T/3,輸出電流是三個(gè)基本電路輸出電流依次簡(jiǎn)單疊加;當(dāng)ton大于T/3小于T時(shí),輸出電流就存在兩個(gè)或三個(gè)基本斬波電路同時(shí)的疊加,從理論上更難分析與計(jì)算,采用Simulink軟件對(duì)三相三重?cái)夭娐愤M(jìn)行建模,還利用Simulink軟件中的諧波分析工具實(shí)現(xiàn)對(duì)三相三重?cái)夭娐份敵鲭妷焊蛹?xì)致的分析,為在實(shí)踐中更好地應(yīng)用多相多重?cái)夭娐诽峁┮恍├碚搮⒖家罁?jù)。
圖1 三相三重?cái)夭娐穲D
三相三重?cái)夭娐肥侨齻€(gè)基本降壓斬波電路的復(fù)合體,為了更細(xì)致分析三相三重?cái)夭娐返妮敵鎏匦裕瑧?yīng)該與基本降壓斬波電路建模、仿真后的輸出進(jìn)行比較、分析,最后得出結(jié)論。
主要研究步驟:
①建立三相三重?cái)夭娐纺P停刂戚敵龇謩e基本降壓斬波電路、三相三重?cái)夭娐贰?/p>
②設(shè)定占空比從10%-90%以間隔10%依次增加,利用Simulink軟件中諧波分析工具,分別求出基本降壓斬波電路、三相三重?cái)夭娐份敵鲭娏鳎妷海┑钠骄?、諧波量,并匯總列表。
③依據(jù)列表數(shù)據(jù)對(duì)兩種斬波電路輸出進(jìn)行比較分析,得出結(jié)論。
三相三重?cái)夭娐吩赟imulink軟件中的仿真模型圖分別如圖2所示,圖2中的模型主要由直流電源E(100V)、三個(gè)全控器件IGBT、二極管VD、濾波電感L(0.005H)、脈沖發(fā)生器、負(fù)載R(2Ω)以及測(cè)量模塊等構(gòu)成。三相三重?cái)夭娐分腥齻€(gè)脈沖發(fā)生器(Pulse Generator)的周期均設(shè)為0.001秒、幅值設(shè)為1、開(kāi)始時(shí)間分別設(shè)為0秒、0.00033秒、0.00066秒,占空比根據(jù)要求均設(shè)定區(qū)間為10%-90%。如果進(jìn)行基本降壓斬波電路仿真時(shí),只要把Pulse Generator2和Pulse Generator3幅值設(shè)定為0,就可以封鎖IGBT2、IGBT3兩個(gè)并聯(lián)支路的輸出,整個(gè)電路只有IGBT1控制的單個(gè)基本降壓斬波電路輸出。
圖2 三相三重?cái)夭娐纺P?/p>
圖3是占空比為20%三相三重?cái)夭娐吩赟imulink軟件中輸出結(jié)果,最上面一組是三個(gè)脈沖發(fā)生器輸出,脈沖發(fā)生器的周期T設(shè)為0.001秒,0.01秒時(shí)脈沖發(fā)生器1輸出為1持續(xù)到0.0102秒;T/3秒后,在0.01033秒脈沖發(fā)生器2輸出為1持續(xù)到0.01053秒;再T/3秒后,在0.01066秒脈沖發(fā)生器3輸出為1持續(xù)到0.01086秒,1個(gè)周期T結(jié)束,從0.011秒又開(kāi)始新的一個(gè)周期。中間三條曲線是三個(gè)IGBT輸出電流,在0.01秒IGBT1支路電流從最小值一直上升到0.0102秒,其上升時(shí)間與脈沖發(fā)生器1導(dǎo)通時(shí)間一致,同時(shí)IGBT2、IGBT3兩個(gè)通道電流下降;在0.0102秒到脈沖發(fā)生器2開(kāi)始導(dǎo)通前,三個(gè)通路的電流均下降,直到脈沖發(fā)生器2導(dǎo)通后IGBT2通路電流開(kāi)始上升。三個(gè)IGBT并聯(lián)支路輸出電流疊加就形成電阻R上電流,乘以電阻值2Ω就是電阻R上的電壓值,就是仿真輸出結(jié)果最下端的輸出圖形。
圖3 占空比為20%三相三重?cái)夭娐份敵鼋Y(jié)果
為了能夠細(xì)致分析輸出電壓、諧波的大小,要對(duì)輸出電壓進(jìn)行相應(yīng)的諧波分析。應(yīng)用Simulink軟件中Powergui中的FFT Analysis Tool對(duì)輸出電壓進(jìn)行分析,如圖4所示??梢詮膱D4中看出穩(wěn)態(tài)輸出電壓的平均值(DC component)為19.84V,諧波(THD)百分比為6.53%。
圖4 占空比為20%三相三重?cái)夭娐份敵鲋C波分析
根據(jù)上述步驟設(shè)定3個(gè)脈沖發(fā)生器脈沖觸發(fā)占空比分別為10%-90%,間隔為10%,可以得出三相三重?cái)夭娐凡煌伎毡葧r(shí)的輸出平均電壓、諧波分量的百分比。如果只設(shè)定一個(gè)脈沖發(fā)生器的輸出幅值為1,其余兩個(gè)脈沖觸發(fā)去的輸出幅值為0,就可以方便得出基本降壓斬波電路的輸出平均電壓及相應(yīng)的諧波分量的百分比。把上述結(jié)果進(jìn)行列表,可以得出表1基本降壓和三相三重?cái)夭娐份敵銎骄妷杭爸C波分量百分比。
從表1數(shù)據(jù)可以分析:
表1 基本降壓和三相三重?cái)夭娐菲骄妷杭爸C波分量百分比
①基本降壓斬波電路、三相三重?cái)夭娐吩谙嗤伎毡葧r(shí)兩者的輸出電壓基本相同,三相三重?cái)夭娐返妮敵鲭妷焊螅悸孕∮陔娫碋乘以占空比,占空比越小兩者差異越??;占空比越大,兩者之間的差異稍微變大。
②占空比為10%、20%時(shí),基本降壓斬波電路諧波分量與三相三重?cái)夭娐返闹C波分量之比小于2;在占空比為30%-60%區(qū)間時(shí),兩者之比基本都大于4;占空比80%、90%時(shí),兩者都較小,同時(shí)比值小于2倍。
③占空比大于70%以上,特別是高于80%,基本降壓斬波電路諧波分量百分比會(huì)明顯下降,應(yīng)用三相三重?cái)夭娐废啾扔诨緮夭娐方档椭C波分量輸出效果不明顯,三相三重?cái)夭娐犯啾憩F(xiàn)為備份電路的形式。
基本降壓斬波電路、三相三重?cái)夭娐吩谙嗤伎毡瓤刂魄闆r下兩者的輸出電壓基本相同,都接近于電源電影乘以IGBT的控制端的占空比,三相三重?cái)夭娐返淖饔弥饕墙档洼敵鲭妷旱闹C波分量。在占空比為30%-70%區(qū)間三相三重?cái)夭娐分C波分量為基本斬波電路的20%左右,部分占空比情況下輸出電壓諧波分量甚至更小。在占空比大于70%后,三相三重?cái)夭娐返闹C波分量相比于基本斬波電路在數(shù)值上相差較小,更多起一種備份電路的作用。在實(shí)踐應(yīng)用中,在應(yīng)用斬波電路時(shí),可以根據(jù)輸出電壓要求及諧波分量參照上述數(shù)據(jù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和選用,以提高相應(yīng)設(shè)備的應(yīng)用效益和價(jià)值。