CN101552568B - 半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法 - Google Patents

半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN101552568B
CN101552568B CN200810243425XA CN200810243425A CN101552568B CN 101552568 B CN101552568 B CN 101552568B CN 200810243425X A CN200810243425X A CN 200810243425XA CN 200810243425 A CN200810243425 A CN 200810243425A CN 101552568 B CN101552568 B CN 101552568B
Authority
CN
China
Prior art keywords
output
door
level signal
power switch
low level
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN200810243425XA
Other languages
English (en)
Other versions
CN101552568A (zh
Inventor
陆芬
王慧贞
陈小刚
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Original Assignee
Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Nanjing University of Aeronautics and Astronautics filed Critical Nanjing University of Aeronautics and Astronautics
Priority to CN200810243425XA priority Critical patent/CN101552568B/zh
Publication of CN101552568A publication Critical patent/CN101552568A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN101552568B publication Critical patent/CN101552568B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本发明公开了一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法,属逆变器领域。包括电源电路、降压电路和输出滤波电路,其中电源电路包括第一直流电源和第二直流电源,降压电路包括第一降压电路和第二降压电路,输出滤波电路包括输出滤波电感和输出滤波电容。该逆变器的控制方法是通过电压电流双环调节器得到功率开关管的高电平和低电平驱动信号,实现半周期工作。本发明逆变器的体积小、重量轻、无偏置电流、波形失真小、效率高。

Description

半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法
技术领域
本发明涉及一种电能转换装置中的逆变器,尤其涉及一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法,属于逆变器领域。
背景技术
随着高频功率器件的发展,逆变器的开关频率大幅提高,航空电源、UPS系统、以及高性能电机驱动等交流电源的发展,都对逆变器的性能提出了更高的要求,在实现逆变器高频化及高效率的同时如何进一步提高功率密度,也成了当前研究的关键问题。自从双降压式半桥逆变器及其控制方法提出后,以其新颖的电路结构,具有无直通、无死区时间、开关损耗低等优点而得到了大量的研究和应用。
如2007年7月25日公布的公开号为CN101005245A的发明半周控制单极性双降压式逆变器,揭露一种双电感双降压式半桥逆变器。但由于要使用两只滤波电感,体积庞大。在实际应用中特别是在高压低频场合的滤波器,其体积和重量较大,限制了其广泛应用。
发明内容
本发明要解决的技术问题是在双降压式逆变电路的基础上提出一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法。
一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器,包括:电源电路、降压电路和输出滤波电路,其中电源电路包括两个相同的直流电源即第一直流电源和第二直流电源,第一直流电源的负极和第二直流电源的正极连接后接地;降压电路包括第一降压电路和第二降压电路,其中第一降压电路包括第一功率开关管、第二功率开关管、第一寄生体二极管、第二寄生体二极管、第一阻断二极管、第一箝位二极管和第一续流二极管,第一功率开关管的漏极与第一寄生体二极管的阴极连接后构成第一降压电路的输入端连于电源电路的正极,第一功率开关管的源极、第一寄生体二极管的阳极与第一阻断二极管阳极连接,第一阻断二极管的阴极、第一箝位二极管的阴极与第二功率开关管的漏极、第二寄生体二极管的阴极连接,第一箝位二极管的阳极接地并连接第一直流电源的负极和第二直流电源的正极,第二功率开关管的源极、第二寄生体二极管的阳极与第一续流二极管的阴极连接构成第一降压电路的输出端,第一续流二极管的阳极连于电源电路的负极;第二降压电路包括第三功率开关管、第四功率开关管、第三寄生体二极管、第四寄生体二极管、第二阻断二极管、第二箝位二极管和第二续流二极管,第三功率开关管的源极与第三寄生体二极管的阳极连接后构成第二降压电路的输入端连于电源电路的负极,第三功率开关管的漏极、第三寄生体二极管的阴极与第二阻断二极管的阴极连接,第二阻断二极管的阳极、第二箝位二极管的阳极与第四功率开关管的源极、第四寄生体二极管的阳极连接,第二箝位二极管的阴极接地,第四功率开关管的漏极、第四寄生体二极管的阴极与第二续流二极管的阳极连接后构成第二降压电路的输出端连于第一降压电路的输出端,第二续流二极管的阴极连于电源电路的正极;输出滤波电路包括输出滤波电感和输出滤波电容,其中滤波电感正端接第二降压电路的输出端,输出滤波电容的正端与输出滤波电感的负端连接,输出滤波电容的负端接地并连接第二箝位二极管的阴极。
一种基于该半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器的控制方法:将采样的输出电压反馈信号与基准正弦波电压经电压误差放大器后得到电压误差放大器输出电压;将采样的输出滤波电感电流与电压误差放大器输出电压经过电流滞环比较器得到PWM波形信号;将电压误差放大器输出电压和输出电压反馈信号分别经过第一过零比较器1和第二过零比较器2得到高电平或低电平信号,将电流滞环比较器输出的PWM波形信号、第一过零比较器1和第二过零比较器2输出的高电平或低电平信号经过一系列的逻辑电路产生第一功率开关管、第二功率开关管、第三功率开关管和第四功率开关管的驱动信号,使电路工作在六个工作模态中,实现半周期工作:当输出滤波电感电流大于0、输出电压小于0时,第一过零比较器1输出为高电平信号,第二过零比较器2输出为低电平信号,逆变器工作在正半周期,实现工作模态M1和工作模态M2:非门NOT2输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管关断;与门AND6输出为低电平信号,或门OR2输出为低电平信号,第四功率开关管关断;与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管关断;与门AND3输出为高电平或低电平信号,或门OR1输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第二功率开关管开通,第一箝位二极管导通,逆变器工作在工作模态M1,第一降压电路输出端输出为0;当该信号为低电平时,第二功率开关管关断,第一续流二极管导通,逆变器工作在工作模态M2,第一降压电路输出端输出负直流电源电压;当输出滤波电感电流大于0、输出电压大于0时,第一过零比较器1输出为高电平信号,第二过零比较器2输出也为高电平信号,逆变器工作在正半周期,实现工作模态M3和工作模态M1:非门NOT2输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管关断;与门AND6输出为低电平信号,或门OR2输出为低电平信号,第四功率开关管关断;与门AND1输出为高电平信号,或门OR1输出为高电平信号,第二功率开关管开通;与门AND2输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第一功率开关管开通,第一阻断二极管导通,逆变器工作在工作模态M3,第一降压电路输出端输出正直流电源电压;当该信号为低电平时,第一功率开关管关断,第一箝位二极管导通,逆变器工作在工作模态M1,第一降压电路输出端输出为0;即滤波电感电流大于0时,实现了逆变器在正半周期工作时的工作模态M1与工作模态M2和工作模态M3交替工作;当输出滤波电感电流小于0、输出电压大于0时,第一过零比较器1输出为低电平信号,第二过零比较器2输出为高电平信号,逆变器工作在负半周期,实现工作模态M4和工作模态M5:与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管关断;与门AND3输出为低电平信号,或门OR1输出为低电平信号,第二功率开关管关断;非门NOT3输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管关断;非门NOT2输出为高电平信号,非门NOT1输出为高电平或低电平信号,与门AND6输出为高电平或低电平信号,或门OR2输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第四功率开关管开通,第二箝位二极管导通,逆变器工作在工作模态M4,第二降压电路输出端输出为0;当该信号为低电平时,第四功率开关管关断,第二续流二极管导通,逆变器工作在工作模态M5,第二降压电路输出端输出正直流电源电压;当输出滤波电感电流小于0、输出电压小于0时,第一过零比较器1输出为低电平信号,第二过零比较器2输出也为低电平信号,逆变器工作在负半周期,实现工作模态M6和工作模态M4:与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管关断;与门AND3输出为低电平信号,或门OR1输出为低电平信号,第二功率开关管关断;非门NOT2输出为高电平信号,非门NOT3输出为高电平信号,与门AND4输出为高电平信号,或门OR2输出为高电平信号,第四功率开关管开通;与门AND5输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第三功率开关管开通,第二阻断二极管导通,逆变器工作在工作模态M6,第二降压电路输出端输出负直流电源电压;当该信号为低电平时,第三功率开关管关断,第二箝位二极管导通,逆变器工作在工作模态M4,第二降压电路输出端输出为0;即滤波电感电流小于0时,实现了逆变器负半周期工作时的工作模态M4与工作模态M5和工作模态M6交替工作。
本发明为一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法,电感体积与原双降压式逆变器相比大大减小,从而减小了整个电路的体积和重量;滤波电感为双向磁化,提高了磁芯的利用率;桥臂输出为单极性脉宽调制波形,谐波含量小;每个功率开关管只承受一倍的直流电源电压,适合高压应用场合;电路工作于半周期模式,控制实现简单,无偏置电流产生,开关管和二极管可分别得到优化,保留了原双降压式逆变器的优点,波形失真小,效率高。
附图说明
图1是本发明电路拓扑原理图。
图2是本发明中输出滤波电感电流大于零(iL>0)时的各开关状态对应的各开关模态示意图。
图3是本发明中输出滤波电感电流小于零(iL<0)时的各开关状态对应的各开关模态示意图。
图4是本发明控制原理框图。
图5是本发明半周控制三电平滞环电流控制转换逻辑图。
图6是本发明电流半周控制的理想驱动波形图。
图7是本发明主要波形仿真示意图。
图中的主要符号名称:Ud1、Ud2---分别为第一直流电源和第二直流电源,S1、S2、S3、S4---分别为第一功率开关管、第二功率开关管、第三功率开关管、第四功率开关管,D2、D5---分别为第一续流二极管和第二续流二极管,D3、D6---分别为第一阻断二极管和第二阻断二极管,D1、D4---分别为第一箝位二极管和第二箝位二极管,L---输出滤波电感,Cf---输出滤波电容,DS1、DS2、DS3、DS4---分别为第一寄生体二极管、第二寄生体二极管、第三寄生体二极管、第四寄生体二极管,Ugs1、Ugs2、Ugs3、Ugs4---分别为第一开功率关管、第二功率开关管、第三功率开关管、第四功率开关管的驱动波形,iL---输出滤波电感电流,Ue---电压环输出电压,ie---电流误差信号,Uo---输出电压,Ur---基准正弦波电压,Uf---输出电压反馈信号,R---负载,io---负载电流。
具体实施方式
如图1所示,一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器,包括:电源电路1、降压电路2和输出滤波电路3,其中电源电路1包括两个相同的直流电源即第一直流电源Ud1和第二直流电源Ud2,第一直流电源Ud1的负极和第二直流电源Ud2的正极连接后接地;降压电路2包括第一降压电路21和第二降压电路22,其中第一降压电路21包括第一功率开关管S1、第二功率开关管S2、第一寄生体二极管DS1、第二寄生体二极管DS2、第一阻断二极管D3、第一箝位二极管D1和第一续流二极管D2,第一功率开关管S1的漏极与第一寄生体二极管DS1的阴极连接后构成第一降压电路21的输入端连于电源电路1的正极,第一功率开关管S1的源极、第一寄生体二极管DS1的阳极与第一阻断二极管D3阳极连接,第一阻断二极管D3的阴极、第一箝位二极管D1的阴极与第二功率开关管S2的漏极、第二寄生体二极管DS2的阴极连接,第一箝位二极管D1的阳极接地并连接第一直流电源Ud1的负极和第二直流电源Ud2的正极,第二功率开关管S2的源极、第二寄生体二极管DS2的阳极与第一续流二极管D2的阴极连接构成第一降压电路21的输出端,第一续流二极管D2的阳极连于电源电路1的负极;第二降压电路22包括第三功率开关管S3、第四功率开关管S4、第三寄生体二极管DS3、第四寄生体二极管DS4、第二阻断二极管D6、第二箝位二极管D4和第二续流二极管D5,第三功率开关管S3的源极与第三寄生体二极管DS3的阳极连接后构成第二降压电路22的输入端连于电源电路1的负极,第三功率开关管S3的漏极、第三寄生体二极管DS3的阴极与第二阻断二极管D6的阴极连接,第二阻断二极管D6的阳极、第二箝位二极管D4的阳极与第四功率开关管S4的源极、第四寄生体二极管DS4的阳极连接,第二箝位二极管D4的阴极接地,第四功率开关管S4的漏极、第四寄生体二极管DS4的阴极与第二续流二极管D5的阳极连接后构成第二降压电路22的输出端连于第一降压电路21的输出端,第二续流二极管D5的阴极连于电源电路1的正极;输出滤波电路3包括输出滤波电感L和输出滤波电容Cf,其中滤波电感L正端接第二降压电路22的输出端,输出滤波电容Cf的正端与输出滤波电感L的负端连接,输出滤波电容Cf的负端接地并连接第二箝位二极管D4的阴极;负载R和输出滤波电容Cf并联。
在输出滤波电感电流iL大于零的正半周期,第一降压电路21工作,第二降压电路22不工作,此时电路工作分为两种情况:
1、如图6中A区所示:输出电压Uo小于0时,电路工作在工作模态M1和工作模态M2以实现最优即平均开关频率最小的工作状态:
(1)工作模态M1:
如图2(a)所示,第二功率开关管S2和第一箝位二极管D1导通,其它功率开关管和二极管均关断。输出滤波电感电流iL在-Uo作用下上升,第一降压电路21输出端输出电平为0(滤波前)。这个模态一直持续到第二功率开关管S2关断,然后进入到工作模态M2。
(2)工作模态M2:
如图2(b)所示,第一续流二极管D2进入续流状态,其它功率开关管及二极管均关断。输出滤波电感电流iL在-Ud-Uo作用下下降,第一降压电路21输出端输出电平为-Ud(滤波前),Ud为第一直流电源Ud1或第二直流电源Ud2的电源电压值。这个开关模态一直持续到第二功率开关管S2开通,然后又进入到工作模态M1。
2、如图6中B区所示:输出电压Uo大于0时,电路工作在工作模态M3和工作模态M1以实现最优即平均开关频率最小的工作状态:
(3)工作模态M3:
如图2(c)所示,第一、第二功率开关管S1、S2和第一阻断二极管D3导通,其它功率开关管和二极管均关断。输出滤波电感电流iL在Ud-Uo作用下上升,第一降压电路21输出端输出电平为+Ud(滤波前)。这个模态一直持续到第一功率开关管S1关断,然后进入到工作模态M1。
(4)工作模态M1:
如图2(a)所示,第二功率开关管S2和第一箝位二极管D1导通,其它功率开关管和二极管均关断。输出滤波电感电流iL在-Uo作用下下降,第一降压电路21输出端输出电平为0(滤波前)。这个模态一直持续到第一功率开关管S1开通,然后进入到工作模态M3。
在输出滤波电感电流iL小于零的负半周期,第一降压电路21不工作,第二降压电路22工作,此时电路工作也分为两种情况:
3、如图6中C区所示:输出电压Uo大于0时,电路工作在工作模态M4和工作模态M5以实现最优即平均开关频率最小的工作状态:
(5)工作模态M4:
如图3(a)所示,第四功率开关管S4和第二箝位二极管D4导通,其它功率开关管和二极管均关断。输出滤波电感电流iL在Uo作用下负向上升,第二降压电路22输出端输出电平0(滤波前)。这个模态一直持续到第四功率开关管S4关断,然后进入到工作模态M5。
(6)工作模态M5:
如图3(b)所示,第二续流二极管D5进入续流状态,其它功率开关管及二极管均关断。输出滤波电感电流iL在Uo-Ud作用下负向下降,第二降压电路22输出端输出电平为+Ud(滤波前)。这个模态一直持续到第四功率开关管S4开通,然后又进入到工作模态M4。
4、如图6中D区所示:输出电压Uo小于0时,电路工作在工作模态M6和工作模态M4以实现最优即平均开关频率最小的工作状态:
(7)工作模态M6:
如图3(c)所示,第三、第四功率开关管S3、S4和第二阻断二极管D6导通,其它功率开关管和二极管均关断。输出滤波电感电流iL在Uo+Ud作用下负向上升,第二降压电路22输出端输出电平为-Ud(滤波前)。这个开关模态一直持续到第三功率开关管S3关断,然后进入到工作模态M4。
(8)工作模态M4:
如图3(c)所示,第四功率开关管S4和第二箝位二极管D4导通,其它功率开关管和二极管均关断。输出滤波电感电流iL在Uo作用下负向下降,第二降压电路22输出端输出电0(滤波前)。这个模态一直持续到第三功率开关管S3开通,然后又进入到工作模态M6。
综上所述,在输出滤波电感电流为iL>0的正半周期里,实现了逆变器正半周期工作时的工作模态M1和工作模态M2、M3交替工作,也即实现了逆变器在正半周期以三电平(0、-Ud、+Ud)方式工作;在输出滤波电感电流为iL<0的负半周期里,实现了逆变器负半周期工作时的工作模态M4和工作模态M5、M6交替工作,也即实现了逆变器在负半周期以三电平(0、+Ud、-Ud)方式工作。
以上的六个工作模态可用表1来表示,其中OFF表示关断,ON表示导通。
表1半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器功率开关管组合状态与输出电压关系
Figure G200810243425XD00051
为实现以上工作原理,该半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器采用的控制方案如图4所示:将采样的输出电压反馈信号Uf与基准正弦波电压Ur经电压误差放大器后得到电压误差放大器输出电压Ue;将采样的输出滤波电感电流iL与电压误差放大器输出电压Ue经过电流滞环比较器得到PWM波形信号;将电压误差放大器输出电压Ue和输出电压反馈信号Uf分别经过第一过零比较器1和第二过零比较器2得到高电平或低电平信号,将电流滞环比较器输出的PWM波形信号、第一过零比较器1和第二过零比较器2输出的高电平或低电平信号经过一系列的逻辑电路产生第一功率开关管S1、第二功率开关管S2、第三功率开关管S3和第四功率开关管S4的驱动信号,使电路工作在六个工作模态中,实现半周期工作:当输出滤波电感电流iL大于0、输出电压Uo小于0时,第一过零比较器1输出为高电平信号,第二过零比较器2输出为低电平信号,逆变器工作在正半周期,实现工作模态M1和工作模态M2:非门NOT2输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管S3关断;与门AND6输出为低电平信号,或门OR2输出为低电平信号,第四功率开关管S4关断;与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管S1关断;与门AND3输出为高电平或低电平信号,或门OR1输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第二功率开关管S2开通,第一箝位二极管D1导通,逆变器工作在工作模态M1,第一降压电路21输出端输出为0;当该信号为低电平时,第二功率开关管S2关断,第一续流二极管D2导通,逆变器工作在工作模态M2,第一降压电路21输出端输出负直流电源电压-Ud;当输出滤波电感电流iL大于0、输出电压Uo大于0时,第一过零比较器1输出为高电平信号,第二过零比较器2输出也为高电平信号,逆变器工作在正半周期,实现工作模态M3和工作模态M1:非门NOT2输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管S3关断;与门AND6输出为低电平信号,或门OR2输出为低电平信号,第四功率开关管S4关断;与门AND1输出为高电平信号,或门OR1输出为高电平信号,第二功率开关管S2开通;与门AND2输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第一功率开关管S1开通,第一阻断二极管D3导通,逆变器工作在工作模态M3,第一降压电路21输出端输出正直流电源电压+Ud;当该信号为低电平时,第一功率开关管S1关断,第一箝位二极管D1导通,逆变器工作在工作模态M1,第一降压电路21输出端输出为0;即滤波电感电流iL大于0时,实现了逆变器在正半周期工作时的工作模态M1与工作模态M2和工作模态M3交替工作,也即实现了逆变器在正半周期以三电平(0、-Ud、+Ud)方式工作;当输出滤波电感电流iL小于0、输出电压Uo大于0时,第一过零比较器1输出为低电平信号,第二过零比较器2输出为高电平信号,逆变器工作在负半周期,实现工作模态M4和工作模态M5:与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管S1关断;与门AND3输出为低电平信号,或门OR1输出为低电平信号,第二功率开关管S2关断;非门NOT3输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管S3关断;非门NOT2输出为高电平信号,非门NOT1输出为高电平或低电平信号,与门AND6输出为高电平或低电平信号,或门OR2输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第四功率开关管S4开通,第二箝位二极管D4导通,逆变器工作在工作模态M4,第二降压电路22输出端输出为0;当该信号为低电平时,第四功率开关管S4关断,第二续流二极管D5导通,逆变器工作在工作模态M5,第二降压电路22输出端输出正直流电源电压+Ud;当输出滤波电感电流iL小于0、输出电压Uo小于0时,第一过零比较器1输出为低电平信号,第二过零比较器2输出也为低电平信号,逆变器工作在负半周期,实现工作模态M6和工作模态M4:与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管S1关断;与门AND3输出为低电平信号,或门OR1输出为低电平信号,第二功率开关管S2关断;非门NOT2输出为高电平信号,非门NOT3输出为高电平信号,与门AND4输出为高电平信号,或门OR2输出为高电平信号,第四功率开关管S4开通;与门AND5输出为高电平或低电平信号:当该信号为高电平时,第三功率开关管S3开通,第二阻断二极管D6导通,逆变器工作在工作模态M6,第二降压电路22输出端输出负直流电源电压-Ud;当该信号为低电平时,第三功率开关管S3关断,第二箝位二极管D4导通,逆变器工作在工作模态M4,第二降压电路22输出端输出为0;即滤波电感电流iL小于0时,实现了逆变器负半周期工作时的工作模态M4与工作模态M5和工作模态M6交替工作,也即实现了逆变器在负半周期以三电平(0、+Ud、-Ud)方式工作。
由于采用的是上述半周期工作的控制方案,在滤波电感电流iL由正半周期过零变负半周期时,电路的工作模态由工作模态M1、M2、M3向工作模态M4、M5、M6转换,而在滤波电感电流iL由负半周期过零变正半周期时,电路的工作模态由工作模态M4、M5、M6向工作模态M1、M2、M3转换。

Claims (2)

1.一种半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器,其特征在于:包括电源电路(1)、降压电路(2)和输出滤波电路(3),其中电源电路(1)包括两个相同的直流电源即第一直流电源(Ud1)和第二直流电源(Ud2),第一直流电源(Ud1)的负极和第二直流电源(Ud2)的正极连接后接地;降压电路(2)包括第一降压电路(21)和第二降压电路(22),其中第一降压电路(21)包括第一功率开关管(S1)、第二功率开关管(S2)、第一寄生体二极管(DS1)、第二寄生体二极管(DS2)、第一阻断二极管(D3)、第一箝位二极管(D1)和第一续流二极管(D2),第一功率开关管(S1)的漏极与第一寄生体二极管(DS1)的阴极连接后构成第一降压电路(21)的输入端连于电源电路(1)的正极,第一功率开关管(S1)的源极、第一寄生体二极管(DS1)的阳极与第一阻断二极管(D3)阳极连接,第一阻断二极管(D3)的阴极、第一箝位二极管(D1)的阴极与第二功率开关管(S2)的漏极、第二寄生体二极管(DS2)的阴极连接,第一箝位二极管(D1)的阳极接地并连接第一直流电源(Ud1)的负极和第二直流电源(Ud2)的正极,第二功率开关管(S2)的源极、第二寄生体二极管(DS2)的阳极与第一续流二极管(D2)的阴极连接构成第一降压电路(21)的输出端,第一续流二极管(D2)的阳极连于电源电路(1)的负极;第二降压电路(22)包括第三功率开关管(S3)、第四功率开关管(S4)、第三寄生体二极管(DS3)、第四寄生体二极管(DS4)、第二阻断二极管(D6)、第二箝位二极管(D4)和第二续流二极管(D5),第三功率开关管(S3)的源极与第三寄生体二极管(DS3)的阳极连接后构成第二降压电路(22)的输入端连于电源电路(1)的负极,第三功率开关管(S3)的漏极、第三寄生体二极管(DS3)的阴极与第二阻断二极管(D6)的阴极连接,第二阻断二极管(D6)的阳极、第二箝位二极管(D4)的阳极与第四功率开关管(S4)的源极、第四寄生体二极管(DS4)的阳极连接,第二箝位二极管(D4)的阴极接地,第四功率开关管(S4)的漏极、第四寄生体二极管(DS4)的阴极与第二续流二极管(D5)的阳极连接后构成第二降压电路(22)的输出端连于第一降压电路(21)的输出端,第二续流二极管(D5)的阴极连于电源电路(1)的正极;输出滤波电路(3)包括输出滤波电感(L)和输出滤波电容(Cf),其中滤波电感(L)正端接第二降压电路(22)的输出端,输出滤波电容(Cf)的正端与输出滤波电感(L)的负端连接,输出滤波电容(Cf)的负端接地并连接第二箝位二极管(D4)的阴极。
2.一种基于权利要求1所述的半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器的控制方法,其特征在于:将采样的输出电压反馈信号(Uf)与基准正弦波电压(Ur)经电压误差放大器后得到电压误差放大器输出电压(Ue);将采样的输出滤波电感电流(iL)与电压误差放大器输出电压(Ue)经过电流滞环比较器得到PWM波形信号;将电压误差放大器输出电压(Ue)经过第一过零比较器1、输出电压反馈信号(Uf)经过第二过零比较器2得到高电平或低电平信号,将电流滞环比较器输出的PWM波形信号、第一过零比较器1和第二过零比较器2输出的高电平或低电平信号经过一系列的逻辑电路产生第一功率开关管(S1)、第二功率开关管(S2)、第三功率开关管(S3)和第四功率开关管(S4)的驱动信号,使电路工作在六个工作模态中,实现半周期工作,
所述逻辑电路的结构为:第一过零比较器1的输出分别接入与门AND1、与门AND3和非门NOT2,电流滞环比较器的输出分别接入与门AND2、与门AND3和非门NOT1,第二过零比较器2的输出分别接入与门AND1和非门NOT3,与门AND1的输出分别接入与门AND2和或门OR1,与门AND3的输出接入或门OR1,非门NOT1的输出分别接入与门AND5和与门AND6,非门NOT2的输出分别接入与门AND4和与门AND6,非门NOT3的输出接入与门AND4,与门AND4的输出分别接入与门AND5和或门OR2,与门AND6的输出接入或门OR2,与门AND2的输出接入第一功率开关管(S1),或门OR1的输出接入第二功率开关管(S2),与门AND5的输出接入第三功率开关管(S3),或门OR2的输出接入第四功率开关管(S4);
当输出滤波电感电流(iL)大于0、输出电压(Uo)小于0时,第一过零比较器1输出为高电平信号,第二过零比较器2输出为低电平信号,逆变器工作在正半周期,实现工作模态M1和工作模态M2:非门NOT2输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管(S3)关断;与门AND6输出为低电平信号,或门OR2输出为低电平信号,第四功率开关管(S4)关断;与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管(S1)关断;与门AND3输出为高电平或低电平信号,或门OR1输出为高电平或低电平信号:当或门OR1的输出信号为高电平时,第二功率开关管(S2)开通,第一箝位二极管(D1)导通,逆变器工作在工作模态M1,第一降压电路(21)输出端输出为0;当或门OR1的输出信号为低电平时,第二功率开关管(S2)关断,第一续流二极管(D2)导通,逆变器工作在工作模态M2,第一降压电路(21)输出端输出负直流电源电压(-Ud);当输出滤波电感电流(iL)大于0、输出电压(Uo)大于0时,第一过零比较器1输出为高电平信号,第二过零比较器2输出也为高电平信号,逆变器工作在正半周期,实现工作模态M3和工作模态M1:非门NOT2输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管(S3)关断;与门AND6输出为低电平信号,或门OR2输出为低电平信号,第四功率开关管(S4)关断;与门AND1输出为高电平信号,或门OR1输出为高电平信号,第二功率开关管(S2)开通;与门AND2输出为高电平或低电平信号:当与门AND2的输出信号为高电平时,第一功率开关管(S1)开通,第一阻断二极管(D3)导通,逆变器工作在工作模态M3,第一降压电路(21)输出端输出正直流电源电压(+Ud);当与门AND2的输出信号为低电平时,第一功率开关管(S1)关断,第一箝位二极管(D1)导通,逆变器工作在工作模态M1,第一降压电路(21)输出端输出为0;即滤波电感电流(iL)大于0时,实现了逆变器在正半周期工作时的工作模态M1与工作模态M2和工作模态M3交替工作;当输出滤波电感电流(iL)小于0、输出电压(Uo)大于0时,第一过零比较器1输出为低电平信号,第二过零比较器2输出为高电平信号,逆变器工作在负半周期,实现工作模态M4和工作模态M5:与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管(S1)关断;与门AND3输出为低电平信号,或门OR1输出为低电平信号,第二功率开关管(S2)关断;非门NOT3输出为低电平信号,与门AND4输出为低电平信号,与门AND5输出也为低电平信号,第三功率开关管(S3)关断;非门NOT2输出为高电平信号,非门NOT1输出为高电平或低电平信号,与门AND6输出为高电平或低电平信号,或门OR2输出为高电平或低电平信号:当或门OR2的输出信号为高电平时,第四功率开关管(S4)开通,第二箝位二极管(D4)导通,逆变器工作在工作模态M4,第二降压电路(22)输出端输出为0;当或门OR2的输出信号为低电平时,第四功率开关管(S4)关断,第二续流二极管(D5)导通,逆变器工作在工作模态M5,第二降压电路(22)输出端输出正直流电源电压(+Ud);当输出滤波电感电流(iL)小于0、输出电压(Uo)小于0时,第一过零比较器1输出为低电平信号,第二过零比较器2输出也为低电平信号,逆变器工作在负半周期,实现工作模态M6和工作模态M4:与门AND1输出为低电平信号,与门AND2输出也为低电平信号,第一功率开关管(S1)关断;与门AND3输出为低电平信号,或门OR1输出为低电平信号,第二功率开关管(S2)关断;非门NOT2输出为高电平信号,非门NOT3输出为高电平信号,与门AND4输出为高电平信号,或门OR2输出为高电平信号,第四功率开关管(S4)开通;与门AND5输出为高电平或低电平信号:当与门AND5的输出信号为高电平时,第三功率开关管(S3)开通,第二阻断二极管(D6)导通,逆变器工作在工作模态M6,第二降压电路(22)输出端输出负直流电源电压(-Ud);当与门AND5的输出信号为低电平时,第三功率开关管(S3)关断,第二箝位二极管(D4)导通,逆变器工作在工作模态M4,第二降压电路(22)输出端输出为0;即滤波电感电流(iL)小于0时,实现了逆变器负半周期工作时的工作模态M4与工作模态M5和工作模态M6交替工作。
CN200810243425XA 2008-12-17 2008-12-17 半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法 Expired - Fee Related CN101552568B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810243425XA CN101552568B (zh) 2008-12-17 2008-12-17 半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN200810243425XA CN101552568B (zh) 2008-12-17 2008-12-17 半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN101552568A CN101552568A (zh) 2009-10-07
CN101552568B true CN101552568B (zh) 2011-10-19

Family

ID=41156599

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200810243425XA Expired - Fee Related CN101552568B (zh) 2008-12-17 2008-12-17 半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN101552568B (zh)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101951145B (zh) * 2010-09-01 2012-07-25 天津大学 X型对称H桥三电平Buck变换器控制方法及实施装置
CN102769399B (zh) * 2012-06-29 2015-02-18 阳光电源(上海)有限公司 单相半桥三电平逆变电路及变换器
CN102780412B (zh) * 2012-06-29 2015-02-18 阳光电源(上海)有限公司 单相半桥三电平电路及逆变器
US9455620B2 (en) * 2013-12-12 2016-09-27 Infineon Technologies Austria Ag AC/DC converter with clamped boost and buck modes and DC output harmonic control
CN104333250A (zh) * 2014-10-13 2015-02-04 华南理工大学 用三端开关网络的低电压应力二极管箝位型多电平逆变器
CN106130436B (zh) * 2016-07-25 2018-07-27 合肥美的电冰箱有限公司 电机驱动装置及冰箱

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932995A (en) * 1998-03-03 1999-08-03 Magnetek, Inc. Dual buck converter with coupled inductors
CN1449102A (zh) * 2003-05-12 2003-10-15 南京航空航天大学 三电平双降压式半桥逆变器主电路拓朴及其控制方法
CN1988348A (zh) * 2006-12-08 2007-06-27 南京航空航天大学 零电压零电流开关pwm组合型三电平直流变换器
CN101005246A (zh) * 2007-01-15 2007-07-25 南京航空航天大学 三电平双降压式半桥逆变器

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5932995A (en) * 1998-03-03 1999-08-03 Magnetek, Inc. Dual buck converter with coupled inductors
CN1449102A (zh) * 2003-05-12 2003-10-15 南京航空航天大学 三电平双降压式半桥逆变器主电路拓朴及其控制方法
CN1988348A (zh) * 2006-12-08 2007-06-27 南京航空航天大学 零电压零电流开关pwm组合型三电平直流变换器
CN101005246A (zh) * 2007-01-15 2007-07-25 南京航空航天大学 三电平双降压式半桥逆变器

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
洪峰等.耦合电感三电平双降压式逆变器.《电工技术学报》.2008,第23卷(第11期),91-95. *

Also Published As

Publication number Publication date
CN101552568A (zh) 2009-10-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100433525C (zh) 一种用于太阳能光伏并网发电的软开关反激逆变器
CN100517936C (zh) 双升压式能馈型pwm整流电路
CN100596011C (zh) 耦合电感双降压式全桥逆变器
CN100433526C (zh) 三电平双降压式全桥逆变器
CN101980437B (zh) 一种五电平并网逆变器
CN101895223B (zh) 双Cuk升降压输出并联型逆变器
CN101552568B (zh) 半周控制三电平单电感双降压式半桥逆变器及其控制方法
CN107834886B (zh) 一种单级升压逆变器及其控制方法
CN102223101A (zh) 双降压全桥并网逆变器的控制方法
CN101958660A (zh) 双Sepic升降压输出并联组合型逆变器
CN105281361B (zh) 一种五电平双降压式并网逆变器
CN101355322B (zh) 半周期工作的单电感双降压式半桥逆变器的控制方法
CN109149952A (zh) 一种电流谐振型软开关推挽直流变换器
CN106685251A (zh) 二极管串并联结构的单电感双Buck全桥逆变器及其控制方法
CN102684530A (zh) 一种具有无功补偿功能的无变压器型逆变器的控制方法
CN205377786U (zh) 一种双降压式光伏发电系统
CN200990558Y (zh) 新型软开关零纹波双向dc/dc非隔离变换器
CN101662231A (zh) 一种二极管中点箝位逆变电路零电流开关的实现方法
CN106655771A (zh) 一种适合氢质子模燃料电池动力大巴的电源变换器
CN105553271A (zh) 一种三相直流变换器的控制方法
CN201178380Y (zh) 用于并网电源的宽电压输入范围三管升降压电路
CN100488019C (zh) 双滤波电感全桥逆变器主电路
CN201018423Y (zh) 一种滞后桥臂实现零电压、零电流开关的全桥变换器
CN204947919U (zh) 一种新型并联谐振零电压光伏发电装置
CN209200934U (zh) 一种融合耦合电感技术的直流三电平升压变换器

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20111019

Termination date: 20121217