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一种VIENNA整流器过零点畸变调制方法以及调制系统 

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申请/专利权人:中山职业技术学院

摘要:本发明公开了一种VIENNA整流器过零点畸变调制方法以及调制系统,该方法包括判断三相电网电压的电压合成矢量所在的大扇区以及小扇区;按照最近矢量合成原则计算七段式基本矢量的动作时间;进行误差补偿;调整参与计算的电压合成矢量的动作时间;获取参数调制电压合成矢量的动作时间。本技术方案有效克服了电流过零点附近电流正负穿越产生的不可避免的电流极性的振荡以及电感值、控制延时、电流纹波、采样精度等引起的振荡,从而避免了可能的误判,同时通过采用精确补偿后的五段式矢量进一步减小了输入电流的畸变率,解决了过零点畸变问题,调制方法简单高效,实时性好,具有电流纹波小功率因数高、谐波畸变率低的优点,提高整体性能和可靠性。

主权项:1.一种VIENNA整流器过零点畸变调制方法,其特征在于,所述VIENNA整流器包括电感L1、电感L2、电感L3、电阻R1、电阻R2、电阻R3、二极管D1、二极管D2、二极管D3、二极管D4、二极管D5、二极管D6、开关管Q1、开关管Q2、开关管Q3、开关管Q4、开关管Q5、开关管Q6、电容C1以及电容C2,所述电感L1的一端、所述电感L2的一端以及所述电感L3的一端分别与三相供电端相连,所述电感L1的另一端与所述电阻R1的一端相连,所述电阻R1的另一端分别与所述二极管D1的正极以及所述二极管D2的负极相连,所述电感L2的另一端与所述电阻R2的一端相连,所述电阻R2的另一端分别与所述二极管D3的正极以及所述二极管D4的负极相连,所述电感L3的另一端与所述电阻R3的一端相连,所述电阻R3的另一端分别与所述二极管D5的正极以及所述二极管D6的负极相连,所述二极管D1的负极、所述二极管D3的负极以及所述二极管D5的负极均与所述电容C1的一端相连,所述电容C1的另一端与所述电容C2的一端相连,所述电容C2的另一端分别与所述二极管D2的正极、所述二极管D4的正极以及所述二极管D6的正极相连,所述二极管D1的正极与所述开关管Q1的漏极相连,所述开关管Q1的源极与所述开关管Q2的源极相连,所述开关管Q2的漏极与接在所述电容C1与所述电容C2的连接点,所述二极管D3的正极与所述开关管Q3的漏极相连,所述开关管Q3的源极与所述开关管Q4的源极相连,所述开关管Q4的漏极与接在所述电容C1与所述电容C2的连接点,所述二极管D5的正极与所述开关管Q5的漏极相连,所述开关管Q5的源极与所述开关管Q6的源极相连,所述开关管Q6的漏极与接在所述电容C1与所述电容C2的连接点,所述二极管D1的负极以及所述二极管D2的正极与负载端相连;将三相供电端输入的三相电网电压定义为ea、eb、ec;将所述电感L1的电感量、所述电感L2的电感量以及所述电感L3的电感量分别定义为La、Lb、Lc,其中La=Lb=Lc;将所述电容C1的电容值以及所述电容C2的电容值分别定义为Ca、Cb,其中Ca=Cb;将所述电容C1与所述电容C2的连接点定义为中点;将单相电网电流从该相经过所述电容C1流至中点的状态定义为[P]状态,将单相电网电流从该相直接流至中点的状态定义为[O]状态,将单相电网电流从该相经过所述电容C2流至中点的状态定义为[N]状态,三相电网共有27种开关状态组合,对应27个基本空间电压矢量,27个基本空间电压矢量包括3个零矢量、12个小矢量、6个中矢量以及6个大矢量;将单相电网ea向外输出的电流定义为Ia,将单相电网eb向外输出的电流定义为Ib,将单相电网ec向外输出的电流定义为Ic;所述调制方法包括以下步骤:步骤100,建立αβ坐标系,在αβ坐标系上建立三相VIENNA整流器的空间矢量图,采用正三角形划分大扇区,按逆时针顺序将各个大扇区分别定义为大扇区1、大扇区2、大扇区3、大扇区4、大扇区5以及大扇区6;步骤200,判断三相电网电压的电压合成矢量所在的大扇区,若三相电网电压的电压合成矢量位于大扇区1,则继续往下执行,若三相电网电压的电压合成矢量位于其他大扇区,则将其转换成大扇区1再继续往下执行;步骤300,在每个大扇区内划分小扇区,针对大扇区1,将基本空间电压矢量[POO]、[PPO]以及原点所包围的空间定义为小扇区4,将基本空间电压矢量[POO]、[PNN]以及[PON]所包围的空间定义小扇区1,将基本空间电压矢量[POO]、[PON]以及[PPO]所包围的空间定义小扇区3,将基本空间电压矢量[PPN]、[PON]以及[PPO]所包围的空间定义小扇区2,将原点与基本空间电压矢量[PON]连线,该连线将小扇区3与小扇区4对半划分成两部分,划分后得到小扇区3a、小扇区3b、小扇区4a以及小扇区4b,在大扇区1内,判断三相电网电压的电压合成矢量所在的小扇区;步骤400,根据三相电网电压的电压合成矢量在大扇区1内所在的小扇区,按照最近矢量合成原则计算七段式基本矢量的动作时间;步骤500,根据三相电网电压的电压合成矢量在大扇区1内所在的小扇区进行误差补偿;步骤600,调整参与计算的电压合成矢量的动作时间;步骤700,利用五段式调制替代七段式调制进行等量计算,获取参数调制电压合成矢量的动作时间。

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