**关于 I 型 NPC 三电平逆变器 SVPWM 仿真设计的技术分析**
一、背景与引言
近年来,随着电力电子技术的快速发展,NPC(Neutral Point Clamped)三电平逆变器在能源领
域中的应用日益广泛。为了提高直流均压控制效果,减少直流侧支撑电容两端电压偏移,许多厂商开
始对三电平逆变器的 SVPWM 仿真设计给予高度重视。本次技术博客文章将围绕逆变器的直流均压控制
策略及仿真设计展开讨论,以期为工程师们提供深入的技术分析依据。
二、NPC 三电平逆变器设计要点
1. 直流均压控制策略
为了实现直流均压控制,逆变器在设计中加入了中点电位平衡控制。这一控制策略通过优化中点电压
的平衡,确保直流侧支撑电容两端电压的稳定,从而有效降低直流侧电压波动,提高系统的稳定性。
2. 输出滤波设计
采用 LCL 型滤波器替代传统的 LC 滤波器,其优越的性能和较低的谐波含量使得逆变器的输出滤波效
果更加出色。同时,该设计也满足了现代电力电子设备对低噪声、低纹波的要求。
3. SVPWM 调制策略
采用 SVPWM 调制策略是逆变器的重要特点之一。在直流电压为 1200V 的情况下,SVPWM 能够有效地
控制逆变器的输出电流波形,确保输出线电压的有效值达到 800V,从而实现标准化的波形和低谐波
含量的输出。
三、仿真设计详述
1. 三相逆变参数计算
在进行逆变器的仿真设计之前,首先需要准确计算三相逆变器的参数,包括逆变器的主电路参数、开
关器件参数等。这些参数的计算需要根据逆变器的具体应用场景和要求进行,确保仿真设计的准确性
。
2. SVPWM 调制策略实现
SVPWM 调制策略的实现是通过编写相应的仿真程序来实现的。在仿真程序中,需要模拟逆变器的开关
状态,并根据不同的开关状态选择不同的 PWM 波形,实现对逆变器输出的控制。此外,还需要考虑
PWM 波形对系统性能的影响,确保其满足系统性能要求。