負載串聯(lián)諧振逆變器的逆變控制策略
3.3 開關(guān)管S4兩端與負載R兩端的電壓波形
圖10波形中,上面的波形是S4兩端的電壓,下面的是電阻兩端的電壓,S4與電阻兩端的電壓同相,此時電感電容串聯(lián)諧振。但是,仔細觀察兩個波形可以發(fā)現(xiàn),兩個波形之間在過零點有些毛刺。其原因可以從圖11得到說明。
圖10 S4和電阻兩端的電壓波形
圖11 S1,S2驅(qū)動波形等
圖11中下面兩個波形是S1及S2的驅(qū)動波形,可以發(fā)現(xiàn)他們之間存在死區(qū)。理論上,如果S1,S3與S2,S4的驅(qū)動波形為互補的話,則電阻R的電壓與輸入RLC兩端的電壓在LC發(fā)生串聯(lián)諧振時應(yīng)該是沒有相位差的。由于驅(qū)動波形并非理想,所以造成電阻R的電壓與輸入RLC兩端的電壓并非完全沒有相位差。
從圖12中可以看出4046芯片跟蹤,但是由于芯片和電路存在延時等原因,uRLC與4046的腳14波形之間存在相位差,而且很明顯是滯后的。
圖12 uRLC,iRLC和4046芯片腳3與腳14波形
注:圖上方為uRLC及iRLC的波形,而圖下方占空比略小于50%的為4046芯片腳3波形,
最下面為4046芯片腳14波形
4 結(jié)語
隨著各行各業(yè)技術(shù)的發(fā)展和對操作性能要求的提高,逆變控制技術(shù)扮演的角色已經(jīng)越來越重要了。本實驗中,通過頻率跟蹤,延時補償?shù)却胧玫搅吮容^理想的逆變控制信號。在感應(yīng)加熱實際運行中的效果也是比較好的。
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