前言
第1章概述
第2章谐振直流环节软开关逆变器
第3章无刷直流电机专用谐振极软开关逆变器
第4章无刷直流电机逆变器的能耗分析
参考文献 2100433B
本书系统地论述了无刷直流电机逆变器的软开关技术,全书共4章,第1章简要介绍了无刷直流电机研究的热点问题和软开关逆变拓扑的发展;第2章分析了两种谐振直流环节软开关逆变器的推导过程及其工作原理;第3章分析了三种谐振极软开关逆变器的推导过程及其工作原理;第4章分析了无刷直流电机逆变器的能耗问题。
无刷直流电机是采用半导体开关器件来实现电子换向的,即用电子开关器件代替传统有刷直流电机的接触式换向器和电刷,也因此被称之为“无刷直流电机”。它具有可靠性高、无换向火花、机械噪声低等优点,广泛应用于工业...
直流电机,只不过没有电刷和换向器,应该是内部通过霍尔传感器检测转子位置,使驱动电路换向,保证电机朝一个方向转
1 属于直流电机2 调速主要靠电压来控制,力矩主要由电流来控制,一般会带一个配套的电机驱动器,改变驱动器的输出电压 就可以控制电机的速度,如果没有驱动器,想自己直接控制电机的话,需要看电机的功率和工作...
第 1 页 共 41 页 1 绪论 1.1 研究背景 一个多世纪以来,电机作为电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领 域以及人们的日常生活中。电机的主要类型有同步电机、异步电机与直流电机三种。直 流电机具有运行效率高和调速性能好等诸多优点,因此被广泛应用于各种调速系统中, 但传统的有刷直流电机均以机械换相方法进行换相,存在相对的机械摩擦,因此带来噪 声、火花、无线电干扰及寿命等致命弱点,从而大大地限制了它的应用范围。而相比有 刷直流电机,无刷直流电机的结构是以电力电子电路取代传统有刷直流电机的电刷,故 其既具有有刷直流电机运行效率高、 运行性能好等优点, 又具有交流电机运行结构简单、 运行可靠、维护方便等优点。目前,随着半导体技术的快速进步与永磁材料的新发现, 高性能、低成本的永磁无刷直流电机已成为调速领域的领军力量,它具有巨大的开发潜 质和广阔的应用前景。 1.2 无刷直流
第 1 页 共 41 页 1 绪论 1.1 研究背景 一个多世纪以来,电机作为电能量转换装置,其应用范围已遍及国民经济的各个领 域以及人们的日常生活中。电机的主要类型有同步电机、异步电机与直流电机三种。直 流电机具有运行效率高和调速性能好等诸多优点,因此被广泛应用于各种调速系统中, 但传统的有刷直流电机均以机械换相方法进行换相,存在相对的机械摩擦,因此带来噪 声、火花、无线电干扰及寿命等致命弱点,从而大大地限制了它的应用范围。而相比有 刷直流电机,无刷直流电机的结构是以电力电子电路取代传统有刷直流电机的电刷,故 其既具有有刷直流电机运行效率高、 运行性能好等优点, 又具有交流电机运行结构简单、 运行可靠、维护方便等优点。目前,随着半导体技术的快速进步与永磁材料的新发现, 高性能、低成本的永磁无刷直流电机已成为调速领域的领军力量,它具有巨大的开发潜 质和广阔的应用前景。 1.2 无刷直流
无刷直流电机以其优越的性能获得了迅猛发展,然而,无刷直流电机通常采用硬开关逆变器驱动,硬开关逆变器的系统效率较低,开关器件的电压、电流应力大,散热器的体积和重量较大,而且硬性通/断产生的过高du/dt和di/dt给系统造成了非常严重的电磁干扰,影响电机的绝缘寿命,功率开关器件开通和关断瞬间的电压和电流尖峰可能使功率器件的运行轨迹超出安全工作区,从而导致开关器件的损坏,影响系统的可靠性。因此,硬开关逆变器限制了大功率无刷直流电机驱动系统功率密度和性能的进一步提高,控制器效率、电磁干扰、体积重量问题日益突显,成为制约其快速发展的主要因素。
为了解决硬开关逆变器的诸多问题,人们将更多的努力投向了软开关技术。自从20世纪80年代初提出谐振开关——软性开关的概念,软开关技术吸引了大量的研究人员,成为电力电子和运动控制领域的研究热点。用于交流电机驱动的软开关电压源逆变器主要包括两种类型:谐振直流环节逆变器和谐振极逆变器。谐振直流环节软开关逆变器的研究产生了许多拓扑和控制方法,该类逆变器共同的特点是在直流母线上串接一个功率器件,其导通损耗将严重影响逆变器效率的提高,且直流母线凹槽影响直流电压的利用率。
谐振极逆变器的辅助电路连接在逆变器的三个输出端,直流环节电压不受谐振的影响。谐振极逆变器代表性的电路有准谐振电流模式逆变器、辅助谐振换相极逆变器、零电压转换逆变器、星形缓冲器和三角形缓冲器。但这些谐振极逆变器的研究主要集中在异步电动机驱动,异步电动机为正弦波控制三相绕组中通有正弦电流,而无刷直流电机工作在星形三相六状态120°换相时为方波控制,只有两相通电且为方波,控制方法及开关器件的动作都有较大差异,因而,传统的谐振极软开关逆变技术并不完全适合于无刷直流电机,有必要研究适用于无刷直流电机的谐振极软开关逆变器。提出了一种专用于无刷直流电机驱动系统的谐振极软开关逆变器,如图1所示。三相桥臂的极点连接谐振网络,每相谐振网络含有一个双向开关和一个小的缓冲谐振电容,三相共用一个谐振电感和两个形成直流母线中点电压的电容。缓冲谐振电容为该相主开关器件的 PWM 调制提供 ZVS 关断条件,双向开关控制谐振过程实现缓冲谐振电容的电位变化,为主开关器件的 PWM 调制提供 ZVS 开通条件。双向开关的通断均在 ZCS 条件下进行,其电压应力为直流电源的一半。
太阳能逆变器的效率指的是逆变器把直流电转换为交流电的效率,目前,欧洲逆变器效率普遍较高,可达到97.2%。国内市场的主要带隔离变压器的并网逆变器效率在92%到96%之间,无变压器逆变器可以达到97%以上。但是无变压器在使用时必须配备隔离变压器使用,这能才能达到效果。所以事实上,在国际上最受欢迎的逆变器仍是带隔离变压器的逆变器。
逆变器在工作时其本身也要消耗一部分电力,因此,它的输入功率要大于它的输出功率。逆变器的效率即是逆变器输出功率与输入功率之比,即逆变器效率为输出功率比上输入功率。如一台逆变器输入了100瓦的直流电,输出了90瓦的交流电,那么,它的效率就是90%。