二极管NPC三电平拓扑最早由A. Nabae等人以论文的方式系统系统的提出,并已广泛应用于电力传动领域。相对于传统的两电平全桥逆变器,三电平NPC逆变器具有一系列优点:1)开关损耗小,效率高;2)开关动作时dv/dt小,引起的电磁干扰(EMI)小;3)输出电压波形为三电平,谐波含量少,所需的滤波电感量小,有利于降低系统成本和功率损耗。
所谓的中点钳位,是将直流电源的 “中点” 与 交流侧 的地 或者 N 点相连。 这样做的好处是 可以大大降低 共模干扰, 用在电机驱动时,可以消除 转定子之间的漏电流;用在杂散电容较大的电路时,也可以消除漏电流,从而 提高EMI 特性。
当然由于 每次换流NPC拓扑 只有一个器件参与换流,因此此种拓扑的效率也更高..
我虽然算不上是专家,但 写过几篇关于 NPC, Conergy NPC,Active NPC的论文,有什么不懂的可以问我..
中点箝位就是标识中点是0电平,
加上正负电平就是三电平了
就是选择二分之一的输入电压作为零点啊,不用1/2就不对称了,
作用不知道怎样说,就是一种表示方式而已
工业领域对交流传动控制日益增长的需求也促进了电力电子器件容量耐压等级及微电子控制技术的提高,于是,形形色色的逆变器拓扑结构不断问世,新型控制策略层出不穷。特别是数字信号处理器(DSP)的问世,使交流传动在动态控制和复杂控制等方面提供了可能。过去广为应用的传统两电平电压型逆变器开始受到挑战。
如日本长冈科技大学的A. Nabae等人在1980年首次提出三电平逆变器,又称中点钳位方式(NPC)逆变器就是其中一种典型的逆变结构。它是逆变器输出由传统两电平变为三电平,甚至由此可推演为多电平。逆变器输出电压也由原来的三电平变为五电平甚至更多。从而使逆变器输出谐波含量得以大幅度降低。
除此之外,该拓扑结构还可以由低压功率器件实现高压逆变输出川。近年来,随着油田和牵引等领域对中高压逆变器的不断需求NPC控制技术发展非常迅速,有待于成为新的经济增长点。