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多重化技术基本思路和方法

 

多重化技术基本思路和方法

 


        基本思路:是用阶梯波逼近正弦波方法。采用6脉冲电流型逆变器输出的电流波形为矩形波,与正弦波相距较大t如果能使输出波形变为阶梯波,则输出波形较矩形波要接近正弦波,而且阶梯越多,接近的程度越高,即谐波分量越小,这正是多重化技术的基本思路。


        杷两个6脉冲逆变器的输出并联起来.两个逆变器的输出波形相位相差30°,这样构成了一个二重化逆变器,如图8-1所示,其输出为二级阶梯波,谐波分析表明,这种阶梯波较矩形波的谐波分量要小一些。对于三重化、四重化逆变器的构成方式可依此类推。一般来说,对于m重化逆变器,各个逆变器输出波形之间相位差为θm=60°/m。

基本方法:是利用傅氏级数对各种非正弦波形进行谐波分析。对于多重化逆变器的输出波形,如果直接利用傅氏级数展开法,则计算量较大,特别是在重数m比较大的情况下更是如此。采用谐彼叠加法,可以减小计算量,概念也比较淸楚。


        谐波叠加法是将多重化逆变器的输出波形分解为若干个矩形脉冲函数矩形脉冲函数即为六脉冲逆变器的输出波形,如图8-2所示。
任一种多重化逆变器的输出波形,都可视为若干个相位不同,幅值相同或不同的矩形脉冲函数的叠加.其谐波分量为这些矩形脉冲函数的谐波分量的和。
 


 


图8-1二重化电流型逆变器及输出电流波形
a) 二重化电流型逆变器b)输出电流波形

(文/上海合美电子科技有限公司
 

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