CN109039207A - 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法 - Google Patents

一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN109039207A
CN109039207A CN201810813828.7A CN201810813828A CN109039207A CN 109039207 A CN109039207 A CN 109039207A CN 201810813828 A CN201810813828 A CN 201810813828A CN 109039207 A CN109039207 A CN 109039207A
Authority
CN
China
Prior art keywords
bridge arm
phase
voltage
node
power switching
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.)
Granted
Application number
CN201810813828.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN109039207B (zh
Inventor
蒋栋
李安
孔武斌
曲荣海
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.)
Huazhong University of Science and Technology
Original Assignee
Huazhong University of Science and Technology
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 Huazhong University of Science and Technology filed Critical Huazhong University of Science and Technology
Priority to CN201810813828.7A priority Critical patent/CN109039207B/zh
Publication of CN109039207A publication Critical patent/CN109039207A/zh
Priority to US17/040,553 priority patent/US11342879B2/en
Priority to PCT/CN2019/078987 priority patent/WO2020019741A1/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN109039207B publication Critical patent/CN109039207B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • H02P27/08Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters with pulse width modulation
    • H02P27/12Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters with pulse width modulation pulsing by guiding the flux vector, current vector or voltage vector on a circle or a closed curve, e.g. for direct torque control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P25/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details
    • H02P25/16Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of AC motor or by structural details characterised by the circuit arrangement or by the kind of wiring
    • H02P25/22Multiple windings; Windings for more than three phases
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P21/00Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
    • H02P21/24Vector control not involving the use of rotor position or rotor speed sensors
    • H02P21/28Stator flux based control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P21/00Arrangements or methods for the control of electric machines by vector control, e.g. by control of field orientation
    • H02P21/24Vector control not involving the use of rotor position or rotor speed sensors
    • H02P21/26Rotor flux based control
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P27/00Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage
    • H02P27/04Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage
    • H02P27/06Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters
    • H02P27/08Arrangements or methods for the control of AC motors characterised by the kind of supply voltage using variable-frequency supply voltage, e.g. inverter or converter supply voltage using dc to ac converters or inverters with pulse width modulation

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)
  • Control Of Ac Motors In General (AREA)

Abstract

本发明公开了一种N相N+1桥臂逆变器,包括:N+1个桥臂,每个桥臂包括:上桥臂功率开关器件和下桥臂功率开关器件,每个桥臂中的上桥臂功率开关器件的上节点连接直流母线电压,下桥臂功率开关器件的下节点连接电源地,上桥臂功率开关器件的下节点与下桥臂功率开关器件的上节点连接,作为桥臂的输出节点;其中N为电机的总相数,N为奇数,且N大于等于3。本发明可以减少逆变拓扑中的功率器件数量,减少逆变器系统容量,降低驱动系统成本,提高功率密度,提高直流电压利用率,提高拓扑容错能力,并实现定子电流全部自由度的控制。

Description

一种N相N+1桥臂逆变器及其调制方法
技术领域
本发明属于交流电机与驱动控制领域,更具体地,涉及一种N相N+1桥臂逆变器拓扑结构及其调制方法。
背景技术
近年来,由于多相电机具有转矩脉动小,功率器件容量要求低,容错能力强等诸多优点,多相电机及其控制技术越来越引起人们的重视。在多相电机驱动的研究中,半桥逆变拓扑是传统的多相逆变器基本拓扑结构。
在半桥逆变器结构中,多相电机定子绕组的一端连接相桥臂,另一端星型连接形成中性点。该拓扑结构存在以下一些缺陷:
(1)由于电机定子绕组具有中性点,且中性点悬空,因此定子电流中相同的成分(即零轴电流成分)无法流通。该拓扑结构不具备零轴电流通路,减少了控制定子电流的自由度。在某些需要零轴电流的多相电机中,该拓扑结构无法被采用。
(2)在该拓扑中,输出电压中所能生成的最大基波电压幅值为直流母线电压的一半左右,这导致了电机的调速范围窄,限制了电机的运行范围。若要改善电机的运行范围,则需要提高直流母线电压,这将提高整个驱动系统的成本,且可靠性和功率密度降低。
(3)由于存在中性点,各相电压之间相互影响,当电机某相定子绕组故障时,会影响其他正常定子相绕组的电压,进而使电机不能正常运行,容错性能较差。
现有技术中,存在一种N相全桥逆变器拓扑结构,每个H桥逆变控制一相定子绕组,可以克服上述N相半桥逆变器拓扑的缺点,但同时带来了功率器件多,系统成本高,功率密度低,运行损耗大的缺点。因此,在多相电机驱动领域,电机驱动器的性能、成本以及功率密度始终存在难以调和的矛盾,难以实现最优的匹配。
发明内容
针对现有技术的缺陷,本发明提供了一种N相N+1桥臂逆变器拓扑结构及其调制方法,其目的在于减少逆变拓扑中的功率器件数量,减少逆变器系统容量,降低驱动系统成本,提高功率密度。
本发明提供了一种N相N+1桥臂逆变器,包括:N+1个桥臂,每个桥臂包括:上桥臂功率开关器件和下桥臂功率开关器件,每个桥臂中的上桥臂功率开关器件的上节点连接直流母线电压,下桥臂功率开关器件的下节点连接电源地,上桥臂功率开关器件的下节点与下桥臂功率开关器件的上节点连接,作为桥臂的输出节点;其中N为电机的总相数,N为奇数,且N大于等于3。
其中,当电机定子绕组对称分布时,相邻相对应的电动势之间的相位差α=2π/N。
其中,从第一相开始,将所有的定子绕组按照电角度间隔Δnα的顺序进行排列并首尾相连,从而引出N+1个电机绕组节点;Δn为排列间隔数,Δn可能的取值为1到(N-1)/2中与N互质的整数,每一种Δn的取值对应了一种相绕组的连接顺序。这N+1个电机绕组节点与N+1个桥臂输出节点依次顺序连接。
其中,N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系为相电压等于其右节点连接的桥臂电压减去其左节点连接的桥臂电压Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)i,k∈(1,2,…,n);其中,N维相电压矢量为[Vp(1),Vp(2),......,Vp(n)]T,N+1维桥臂电压矢量为[Vl(1),Vl(2),......,Vl(n+1)]T
本发明还提供了一种N相N+1桥臂逆变器的调制方法,包括下述步骤:
根据N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)获得N+1个桥臂电压值;
将N+1个桥臂电压值与载波三角波进行比较后获得实时占空比,并根据实时占空比产生各个桥臂功率器件的方波驱动信号,实现共模电压注入的载波PWM电压调制。
其中,当排列间隔数Δn=(N-1)/2时,N相N+1桥臂逆变器产生的最大的基波相电压幅值为直流母线电压Udc
其中,在广义同步坐标系下根据N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)获得N+1个桥臂电压值。
总体而言,通过本发明所构思的以上技术方案与现有技术相比,具有以下有益效果:
(1)相比于N相半桥逆变器拓扑,在驱动不需要零轴电流的多相电机负载时,N相N+1桥臂逆变器的直流电压利用率高,可以应用在直流母线电压有限,需要高直流电压利用率的应用场景中,譬如电动汽车、船舶推动系统等领域。
(2)相比N相半桥,N相N+1桥臂逆变器拓扑结构的容错性能好,某相绕组如果断路,不会影响其他绕组的工作。
(3)N相N+1桥臂逆变器拓扑存在零轴电流通路且具有对零轴电流的控制能力,而N相半桥逆变器不能流通和控制零轴电流。在需要零轴电流的电机负载中(如直流励磁电机,开关磁阻电机和电流谐波注入多相电机等),N相半桥拓扑不能被采用,而N相N+1桥臂逆变器拓扑则不存在该限制。N相N+1桥臂逆变器拓扑的应用领域更广阔。
(4)在N相N+1桥臂逆变器中,除桥臂1和桥臂N+1两个桥臂外,其他桥臂均不流通零轴电流。因此,在N+1桥臂N相逆变器中,桥臂功率器件的电流应力低,进一步降低器件成本,且系统的运行效率高。
附图说明
图1为五相六极永磁同步电机各相定子电压的电角度分布;
图2为本发明提供的五相六桥臂逆变器拓扑结构图;
图3为本发明提供的五相六桥臂逆变器电压调制算法结构图;
图4为通用多相电机矢量控制系统流程图;
图5为本发明提供的五相电机驱动控制系统结构图。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
针对现有技术的缺陷,本发明可以减少逆变拓扑中的功率器件数量,减少逆变器系统容量,降低驱动系统成本,提高功率密度,提高直流电压利用率,提高拓扑容错能力,并实现定子电流全部自由度的控制。
为实现上述目的,第一方面,本发明提供一种N相N+1桥臂逆变器拓扑,包括:桥臂1至桥臂n+1,共N+1个桥臂,其中N(=n)为电机的总相数,N为奇数,且N大于等于3。当电机定子绕组对称分布时,相邻相对应的电动势之间的相位差为α=2π/N。
每个桥臂包含一个上桥臂功率开关器件和一个下桥臂功率开关器件(功率开关器件可以为带反并联二极管的IGBT或MOSFET等两相限全控功率器件),每个桥臂的上桥臂功率开关器件的上节点连接直流母线电压,下桥臂功率开关器件的下节点连接电源地,上桥臂功率开关器件的下节点与下桥臂功率开关器件的上节点连接,作为桥臂的输出节点;
N相N+1桥臂逆变拓扑中,设定Vp(1),Vp(2),……,Vp(n)分别对应电机第1,2,……,n相定子绕组中的绕组端电压。设定Vl(1),Vl(2),……,Vl(n+1)分别对应第1至n+1桥臂的输出节点电压。设α=2π/N为相邻电压相量间的电角度。
以电机的第1相为参考相,定子绕组的左节点对应绕组端电压的正极,绕组的右节点对应绕组端电压的负极。记Δn为排列间隔数,Δn可能的取值为1到(N-1)/2中与N互质的整数,每一种Δn的取值对应了一种相绕组的连接顺序。对不同相数的多相电机来说,Δn的取值个数也不尽相同,即多相电机的相绕组连接顺序有多种方式,由于1和(N-1)/2一定与N互质,因此多相电机的相绕组至少存在着两种连接顺序。在Δn取某一特定值时,其对应的具体相绕组连接顺序和相绕组与桥臂的连接方式阐述如下:
从第一相开始,将所有的定子绕组按照电角度间隔Δnα的顺序进行排列(1,1+Δn,1+2Δn,......)并首尾相连,从而可以引出N+1个电机绕组节点。将这N+1个电机绕组节点与N+1个桥臂输出节点依次顺序连接,从而得到了一种N相N+1桥臂逆变器拓扑结构。譬如在五相电机中,N=5且(N-1)/2=2,故Δn可以等于1和2,则五相绕组排列顺序有两种,为:(-1-2-3-4-5-)和(-1-3-5-2-4-),其中“-”为节点,因此可以引出6个节点。将引出的6个节点与桥臂1至6顺序相连,即得到了两种五相六桥臂逆变器拓扑结构。
第二方面,本发明提供一种针对上述第一方面提供的N相N+1桥臂逆变器拓扑结构的共模电压注入的载波PWM电压调制方法,该调制方法对任意相拓扑以及任意取值的Δn均成立,包括:
要求所述的N相N+1桥臂逆变器产生的N维相电压矢量为[Vp(1),Vp(2),......,Vp(n)]T,N+1维桥臂电压矢量为[Vl(1),Vl(2),......,Vl(n+1)]T,根据拓扑结构可以得到,N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系为:
Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)i,k∈(1,2,…,n)......(1)
在采用载波PWM策略对相电压调制时,则需要在相电压矢量确定时,确定桥臂的输出电压矢量的大小,由于上述关系表达式中,桥臂电压矢量的未知个数为N+1,而方程数为N,因此理论上有无穷个解。以下提出一种在广义同步坐标系下求取桥臂电压矢量的方法,阐述如下:
首先根据广义PARK变换,可以将静止坐标系下的需要调制的N维参考相电压矢量转换为N维同步坐标系下的N个参考相电压分矢量:
其中,
为了调制出所需的相电压,可以将桥臂电压矢量用(N-1)/2个2维平面dq轴相电压分矢量和1个零轴相电压分矢量的线性组合表示为:
其中,β=Δn·α。容易证明将桥臂电压矢量用公式(4)表示时,相电压与桥臂电压之间的要求关系始终是满足的,即公式(1)是始终成立的。
为了计算的方便,将桥臂电压在广义同步坐标系下的各平面内的dq轴相电压分矢量的线性组合记为该平面内的dq轴桥臂电压分矢量。在广义同步坐标系下的第m平面内(m=1,3,5,...,n-2),根据上述分析计算,可以直接由各平面内的dq轴相电压分矢量得到dq轴桥臂电压分矢量:
因此,式(4)可以重写为修改的逆PARK变换公式:
其中,
假设Vl(max)和Vl(min)为式(7)求出的N+1维桥臂电压矢量中的最大值和最小值,则可以得到注入的共模电压分量为:
把所有的由公式(7)求出的N+1个桥臂电压均加上该共模电压分量,得到注入共模电压分量后的N+1个桥臂的电压值。将这N+1个桥臂电压值与载波三角波比较,即可以得到实时占空比,产生各个桥臂功率器件的方波驱动信号,从而实现共模电压注入的载波PWM电压调制方法。
可以证明,采用以上共模电压注入的载波PWM电压调制方法调制的N相N+1桥臂逆变器,无论N为多少,当Δn=(N-1)/2时,其可以产生的最大的基波相电压幅值为直流母线电压Udc,直流电压利用率高。
为了更进一步的说明本发明实施例提供的N相N+1桥臂逆变器及其调制方法,现结合附图以及具体实例详述如下:
在静止坐标系下,五相定子电流分别为ip(1)、ip(2)、ip(3)、ip(4)、ip(5),五相定子电压分别为Vp(1)、Vp(2)、Vp(3)、Vp(4)、Vp(5)
图2为五相电机定子基频相电压的相量分布图,相邻相间相差的电角度为α=360°/5=72°。根据相量分布图,取Δn=(5-1)/2=2,可以得到定子绕组排列顺序为(-1-3-5-2-4-),并引出6个电机定子绕组节点。将该将这6个电机绕组节点与五相六桥臂逆变器的6个桥臂的输出节点依次顺序连接,从而得到如图3所示的五相六桥臂逆变器拓扑结构图。
采用五相六桥臂逆变器拓扑驱动五相电机时,需要采用本发明所提供的电压调制算法。通过控制6个桥臂中功率开关器件的互补导通,产生电机所需要的五相定子电压。
根据广义PARK变换矩阵,在5相系统中可以将5相定子电压转换为2个二维平面下的d轴和q轴相电压分矢量(基波平面:Vd(1)和Vq(1),三次谐波平面:Vd(3)和Vq(3))和1个零轴相电压分矢量V0
根据得到的2个二维平面下的d轴和q轴相电压分矢量求出2个二维平面下的d轴和q轴桥臂电压分矢量:
其中,β=Δn·α=2×72°=144°。
根据式(7)、(8)作修改的PARK逆变换,由广义同步坐标系下的4个桥臂电压分矢量和一个零轴相电压分矢量得到6个桥臂的电压矢量:
比较这6个桥臂电压,找到其中的最大值和最小值Vl(max)和Vl(min),计算共模电压分量:
把所有的6个桥臂电压均加上该共模电压分量,得到注入共模电压分量后的6个桥臂的电压值。
将实际输出的6个桥臂电压与三角载波比较,桥臂电压大于载波信号时,上桥臂开通,下桥臂关断;桥臂电压小于载波信号时,下桥臂开通,上桥臂关断。从而可以得到各个桥臂中功率开关器件的驱动方波信号,将驱动方波信号输入到驱动电路中,驱动电路就可以驱动功率开关器件动作,产生需要的电机定子相电压。
该共模电压注入的载波比较PWM策略经过了两次坐标变换,由于变换矩阵比较复杂,计算量较大,但可以发现两次坐标变换的矩阵中,三角函数可以一一对应,因此在一个控制周期内,只需要计算一次变换矩阵的值,不需要计算两次,减少了一半的计算量。另外该PWM调制方法可以与多相电机的矢量控制技术相结合,实现简化计算。如图4所示为通用多相电机矢量控制系统流程图。在通用多相电机的矢量控制中,电机各相电流被采集,通过广义的PARK变换,可以得到广义PARK坐标系下的d轴与q轴电流以及零轴电流,各电流分量通过电流调节器实现闭环控制,得到对应的d轴与q轴电压以及零轴电压的参考值,再通过广义PARK逆变换得到相电压的指令值,通过电压调制环节得到逆变器开关器件的驱动信号。
当采用本发明实现的调制算法时,可以直接化简中间两次的坐标转换得到图5所示的五相电机矢量控制系统结构图。此时五相电机的矢量控制系统只需要通过两次坐标转换,不需要四次,大大简化了计算复杂度。
本领域的技术人员容易理解,以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

Claims (7)

1.一种N相N+1桥臂逆变器,其特征在于,包括:N+1个桥臂,每个桥臂包括:上桥臂功率开关器件和下桥臂功率开关器件,每个桥臂中的上桥臂功率开关器件的上节点连接直流母线电压,下桥臂功率开关器件的下节点连接电源地,上桥臂功率开关器件的下节点与下桥臂功率开关器件的上节点连接,作为桥臂的输出节点;
其中N为电机的总相数,N为奇数,且N大于等于3。
2.如权利要求1所述的N相N+1桥臂逆变器,其特征在于,当电机定子绕组对称分布时,相邻相对应的电动势之间的相位差α=2π/N。
3.如权利要求1或2所述的N相N+1桥臂逆变器,其特征在于,从第一相开始,将所有的定子绕组按照电角度间隔Δnα的顺序进行排列并首尾相连,从而引出N+1个电机绕组节点;Δn为排列间隔数,Δn可能的取值为1到(N-1)/2中与N互质的整数,每一种Δn的取值对应了一种相绕组的连接顺序。这N+1个电机绕组节点与N+1个桥臂输出节点依次顺序连接。
4.如权利要求1-3任一项所述的N相N+1桥臂逆变器,其特征在于,N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系为相电压等于其右节点连接的桥臂电压减去其左节点连接的桥臂电压Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)i,k∈(1,2,…,n);其中,N维相电压矢量为[Vp(1),Vp(2),……,Vp(n)]T,N+1维桥臂电压矢量为[Vl(1),Vl(2),……,Vl(n+1)]T
5.一种N相N+1桥臂逆变器的调制方法,其特征在于,包括下述步骤:
根据N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系:相电压等于其右节点连接的桥臂电压减去其左节点连接的桥臂电压Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)获得N+1个桥臂电压值;
将N+1个桥臂电压值与载波三角波进行比较后获得实时占空比,并根据实时占空比产生各个桥臂功率器件的方波驱动信号,实现共模电压注入的载波PWM电压调制。
6.如权利要求5所述的调制方法,其特征在于,当排列间隔数Δn=(N-1)/2时,N相N+1桥臂逆变器产生的最大的基波相电压幅值为直流母线电压Udc
7.如权利要求5或6所述的调制方法,其特征在于,在广义同步坐标系下根据N+1个桥臂的输出电压矢量与N个相电压矢量的关系Vp(i)=Vl(k)-Vl(k+1)获得N+1个桥臂电压值。
CN201810813828.7A 2018-07-23 2018-07-23 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法 Active CN109039207B (zh)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810813828.7A CN109039207B (zh) 2018-07-23 2018-07-23 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法
US17/040,553 US11342879B2 (en) 2018-07-23 2019-03-21 N-phase N+1 bridge arm inverter and modulation method thereof
PCT/CN2019/078987 WO2020019741A1 (zh) 2018-07-23 2019-03-21 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201810813828.7A CN109039207B (zh) 2018-07-23 2018-07-23 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN109039207A true CN109039207A (zh) 2018-12-18
CN109039207B CN109039207B (zh) 2020-05-19

Family

ID=64645207

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201810813828.7A Active CN109039207B (zh) 2018-07-23 2018-07-23 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法

Country Status (3)

Country Link
US (1) US11342879B2 (zh)
CN (1) CN109039207B (zh)
WO (1) WO2020019741A1 (zh)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109787532A (zh) * 2019-01-30 2019-05-21 华中科技大学 一种三相变结构逆变器及其控制方法
WO2020019741A1 (zh) * 2018-07-23 2020-01-30 华中科技大学 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法
CN111464081A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种多直流电机串联系统及转矩控制方法
CN111464074A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种三直流电机并联系统及电流控制方法
CN111464075A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种双直流电机并联系统及电流滞环控制方法
CN111464080A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种三直流电机串联系统及转矩控制方法
CN111464071A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种四直流电机并联电流滞环容错控制方法及控制系统
CN112713841A (zh) * 2020-12-22 2021-04-27 华中科技大学 一种单极性电机驱动器及其转矩损耗比控制方法
CN112910144A (zh) * 2021-01-26 2021-06-04 华中科技大学 一种桥臂电流应力最小的多相绕组串联相序及调制方法

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101359881A (zh) * 2008-09-26 2009-02-04 清华大学 一种基于瞬时最小共模电压叠加的脉宽调制方法
CN104201919A (zh) * 2014-09-05 2014-12-10 江苏兆伏爱索新能源有限公司 一种光伏逆变器的漏电流控制方法
US9621103B2 (en) * 2015-06-18 2017-04-11 Delta Electronics, Inc. Circulating current and oscillating current suppressing method and parallel inverter driver system
CN108258976A (zh) * 2018-01-19 2018-07-06 华中科技大学 一种开绕组电机驱动器拓扑及其调制方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5194796A (en) * 1989-09-04 1993-03-16 Oriental Motor Kabushiki Kaisha Micro-step drive system of a five-phase stepping motor
CN101877548B (zh) * 2009-04-28 2015-07-29 新疆新能源股份有限公司 用于光伏并网发电的三相四桥臂逆变器及光伏并网发电系统
DE102012217116A1 (de) * 2012-09-24 2014-03-27 Robert Bosch Gmbh Verfahren zur Ermittlung der Phasenströme einer elektrischen Maschine mit einem Stromrichter
CN105811834B (zh) 2016-04-26 2019-02-05 南京航空航天大学 开绕组永磁同步电机紧凑型驱动系统及其驱动方法
EP3324527B1 (en) * 2016-11-18 2021-06-30 Aros Electronics AB Dc bus ripple elimination for multiphase electric machines
CN109039207B (zh) * 2018-07-23 2020-05-19 华中科技大学 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101359881A (zh) * 2008-09-26 2009-02-04 清华大学 一种基于瞬时最小共模电压叠加的脉宽调制方法
CN104201919A (zh) * 2014-09-05 2014-12-10 江苏兆伏爱索新能源有限公司 一种光伏逆变器的漏电流控制方法
US9621103B2 (en) * 2015-06-18 2017-04-11 Delta Electronics, Inc. Circulating current and oscillating current suppressing method and parallel inverter driver system
CN108258976A (zh) * 2018-01-19 2018-07-06 华中科技大学 一种开绕组电机驱动器拓扑及其调制方法

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2020019741A1 (zh) * 2018-07-23 2020-01-30 华中科技大学 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法
CN109787532A (zh) * 2019-01-30 2019-05-21 华中科技大学 一种三相变结构逆变器及其控制方法
CN109787532B (zh) * 2019-01-30 2020-07-10 华中科技大学 一种三相变结构逆变器及其控制方法
CN111464071B (zh) * 2020-05-06 2021-07-30 长安大学 一种四直流电机并联电流滞环容错控制方法及控制系统
CN111464074A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种三直流电机并联系统及电流控制方法
CN111464075A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种双直流电机并联系统及电流滞环控制方法
CN111464080A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种三直流电机串联系统及转矩控制方法
CN111464071A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种四直流电机并联电流滞环容错控制方法及控制系统
CN111464075B (zh) * 2020-05-06 2021-07-23 长安大学 一种双直流电机并联系统及电流滞环控制方法
CN111464080B (zh) * 2020-05-06 2021-07-23 长安大学 一种三直流电机串联系统及转矩控制方法
CN111464081A (zh) * 2020-05-06 2020-07-28 长安大学 一种多直流电机串联系统及转矩控制方法
CN111464074B (zh) * 2020-05-06 2021-07-30 长安大学 一种三直流电机并联系统及电流控制方法
CN112713841A (zh) * 2020-12-22 2021-04-27 华中科技大学 一种单极性电机驱动器及其转矩损耗比控制方法
CN112713841B (zh) * 2020-12-22 2023-02-14 华中科技大学 一种单极性电机驱动器转矩损耗比控制方法
CN112910144A (zh) * 2021-01-26 2021-06-04 华中科技大学 一种桥臂电流应力最小的多相绕组串联相序及调制方法
CN112910144B (zh) * 2021-01-26 2022-02-15 华中科技大学 一种桥臂电流应力最小的多相绕组串联相序及调制方法

Also Published As

Publication number Publication date
US11342879B2 (en) 2022-05-24
WO2020019741A1 (zh) 2020-01-30
CN109039207B (zh) 2020-05-19
US20210044244A1 (en) 2021-02-11

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN109039207A (zh) 一种n相n+1桥臂逆变器及其调制方法
Subotic et al. Overview of fast on‐board integrated battery chargers for electric vehicles based on multiphase machines and power electronics
Song et al. Phase current reconstruction and control of three-phase switched reluctance machine with modular power converter using single DC-link current sensor
CN103117668B (zh) 简化的五相三电平电压源逆变器的矢量控制方法
CN104539220A (zh) 一种三相四开关逆变器自适应脉宽调制方法
Hussein et al. Detailed Simulink implementation for induction motor control based on space vector pulse width modulation SVPWM
CN101895222B (zh) 基于反相交叉的多载波tpwm调制方法
Shriwastava et al. Comparative analysis of FOC based three level DCMLI driven PMSM drive
Li et al. A high performance five-phase six-leg VSI and the corresponding SVPWM strategy
Chen et al. Multiphase optimal injection PWM with dual carrier frequency to reduce current THD
Li et al. Five-phase series-end winding motor controller: converter topology and modulation method
CN104883115A (zh) 一种开绕组永磁同步电机混合多电平逆变器及控制系统
Yong et al. Four-dimensional space vector PWM strategy for five-phase voltage source inverter
Chakrabarti et al. Winding open‐circuit fault‐tolerant operation of single DC‐link dual‐inverter fed three‐phase open‐end induction motor drive
Wang et al. Carrier‐based PWM modulation strategy for dual‐output two‐stage matrix converter
Jyothi et al. Modeling and simulation of five phase induction motor fed with five phase inverter topologies
CN113078839A (zh) 带反接绕组的六相七桥臂串联绕组电路拓扑及其调制方法
Paul et al. A new space-vector pwm technique of two-level inverter fed asymmetrical six-phase machine: Analysis and performance evaluation
Hammad et al. Z-Source inverters for asymmetrical six-phase drives with reduced switching losses
Ghousia A Multilevel Quasi Matrix Converter Design for SRM Drives In EV Applications.
CN111464082A (zh) 兼备低开关损耗和共模干扰的六相电机svpwm控制方法
Kumar et al. A novel topology of cascaded multi-level inverter fed BLDC motor drive
Singh et al. Three-Phase On-Board Integrated Bidirectional EV Battery Charger with Power Factor Correction
Wu et al. Direct thrust force control of open-end winding linear vernier permanent-magnet motor with reduced force ripple
Nadh et al. Hybrid space vector modulation scheme for dual inverter fed open end winding induction motor drive for improved harmonic distortion

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract
EE01 Entry into force of recordation of patent licensing contract

Application publication date: 20181218

Assignee: MORNSUN GUANGZHOU SCIENCE & TECHNOLOGY Ltd.

Assignor: HUAZHONG University OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Contract record no.: X2021440000107

Denomination of invention: An n-phase n + 1 bridge arm inverter and its modulation method

Granted publication date: 20200519

License type: Common License

Record date: 20210414