《電子技術(shù)應(yīng)用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術(shù) > 業(yè)界動態(tài) > 電壓型PWM整流器新型相幅控制

電壓型PWM整流器新型相幅控制

2008-07-15
作者:全吉男1,2, 王 聰1

??? 摘 要: 在分析其控制原理的基礎(chǔ)上,提出了用整流器輸入前端電壓滯后角作為輸入變量控制網(wǎng)側(cè)輸入電流" title="輸入電流">輸入電流的相位幅值控制的新方法,解決了傳統(tǒng)相幅控制方法存在的問題。建立了基于三相靜止坐標系和兩相旋轉(zhuǎn)坐標系的整流器數(shù)學(xué)模型" title="數(shù)學(xué)模型">數(shù)學(xué)模型,并驗證了這個新的控制方法的有效性。
??? 關(guān)鍵詞: 相幅控制? 電壓滯后角? 調(diào)制度? 坐標變換

?

??? 電壓型" title="電壓型">電壓型PWM整流器以其日漸成熟的控制技術(shù),廣泛地應(yīng)用于靜止無功補償、有源電力濾波、超導(dǎo)儲能、電氣傳動等領(lǐng)域。近年來其控制技術(shù)在“間接電流控制”和“直接電流控制”兩大方向上有了深入的發(fā)展。直接電流控制策略以快速的電流響應(yīng)和魯棒性倍受關(guān)注,針對固定輸入已研究出各種不同的控制方案。當交流輸入電壓" title="輸入電壓">輸入電壓按一定規(guī)律發(fā)生變化時,電路參數(shù)的變化等因素直接影響控制方案的實施。本文在傳統(tǒng)的相幅電流控制基礎(chǔ)上,針對其網(wǎng)側(cè)電流的動態(tài)響應(yīng)慢、對系統(tǒng)參數(shù)變化靈敏等問題,提出改進的相位幅值控制方法,用整流器輸入前端電壓滯后角作為輸入變量,控制網(wǎng)側(cè)輸入電流。通過模擬和仿真實驗,驗證了該控制方法的有效性,很好地解決了傳統(tǒng)相幅控制存在的問題。
1 三相電壓型PWM整流器建模
1.1 基于三相靜止坐標系的數(shù)學(xué)模型

??? 三相電壓型PWM整流器拓樸結(jié)構(gòu)如圖1所示,假設(shè)網(wǎng)側(cè)輸入電壓為三相對稱正弦波電壓,輸入電感線性不飽和,網(wǎng)側(cè)輸入電源中點電壓為U0N,令La=Lb=Lc=Le,Ra=Rb=Rc=Re,考慮純電阻性負載,以電感電流為狀態(tài)變量,對于基波分量,則有:

???

?

?

??? 以直流側(cè)電容假想中點為參考地,由式(1)和(2)可導(dǎo)出網(wǎng)側(cè)輸入電源中點電壓U0N

???

??? 利用單極性二值邏輯開關(guān)函數(shù)Sj(j=a、b、c)描述[1],即:

???

??? 根據(jù)主電路結(jié)構(gòu)形式以及直流側(cè)電壓和整流器網(wǎng)側(cè)輸入電壓之間的關(guān)系可得到三相電源中心點電壓值U0N為:

???

??? 將電路中P、N兩點輸出電壓" title="輸出電壓">輸出電壓取為狀態(tài)變量,有:

???

??? 綜合式(1)、(5)和(6),可得到三相靜止abc坐標系下電壓型PWM整流器數(shù)學(xué)模型[2]

???

??? 式(7)為三相電壓型PWM整流器的一般數(shù)學(xué)模型,具有物理意義清晰、直觀等特點,但整流器交流側(cè)均為時變交流量,不利于控制系統(tǒng)設(shè)計。因此,需通過坐標變換將三相靜止abc坐標系變成以輸入交流電壓基頻同步旋轉(zhuǎn)的dq坐標系,將前者中正弦量轉(zhuǎn)化成后者中的直流量,以達到簡化控制系統(tǒng)設(shè)計的目的。
1.2 基于兩相旋轉(zhuǎn)坐標系的數(shù)學(xué)模型
??? 通過坐標變換,將三相靜止abc坐標系變換成兩相旋轉(zhuǎn)dq坐標系,其中d 軸與三相電壓合成矢量方向重合且以輸入電壓角頻率ω 逆時針同步旋轉(zhuǎn),q軸超前d 軸90°。遵循等量變換的原則,可用如下變換矩陣描述:

???

??? 從而得到三相 PWM整流器在兩相旋轉(zhuǎn)dq坐標系下的數(shù)學(xué)模型:

???

式中,Sd、Sq為兩相旋轉(zhuǎn)dq坐標系開關(guān)函數(shù)。通過坐標變換,三相電壓型PWM整流器數(shù)學(xué)模型得到簡化。
2 PWM整流器相位幅值控制
2.1 傳統(tǒng)PWM整流器相位幅值控制分析

??? 整流器拓樸如圖1所示,對于單位功率因數(shù)電壓型三相PWM整流器,假設(shè)輸出電容的中點與交流輸入電壓中點等電位,整流器輸入側(cè)對此中點的電壓波形與開關(guān)元件的觸發(fā)波形一致 ,通過改變開關(guān)元件觸發(fā)信號的相位及調(diào)制比就可以調(diào)整ura基波分量的相位和幅值。忽略電感電阻,其單相等效電路如圖2所示,圖3為對應(yīng)功率因數(shù)λ為1和-1時的向量圖。為輸入電源電壓、為橋臂中點電壓即整流器前端電壓的基波分量, 為升壓電感兩端電壓,為輸入電流基波分量,δ為ura(基波分量)滯后于ua的電角度。

??

????????????? ???????? ?

?

??? 參見圖2,在傳統(tǒng)的相幅控制算法中,

???

??? 對于基波分量,

???

??? 當調(diào)制度為M時,PWM整流器前端輸入電壓基波分量為[3]:

???

??? 傳統(tǒng)的相位幅值控制,其控制方式是把直流側(cè)輸出電壓的給定值與實際輸出電壓的反饋值的誤差信號,作為相電流控制信號或者作為電感La兩端電壓控制信號。通過調(diào)整PWM的調(diào)制度M和控制角δ,控制電感La上電壓的相位,可以使輸入電流基波分量的相位與電源電壓同相位或反相位。

??? Ura和δ通常由下式計算:

???

2.2 改進的PWM整流器相位幅值控制原理
??? 當角頻率ω或幅值發(fā)生變化時,式(14)運算量較大,存在系統(tǒng)受電路參數(shù)影響大、不易實現(xiàn)實時控制等缺點。
??? 當δ在小范圍內(nèi)變化時,可將式(14)近似簡化為:

???

??? 根據(jù)式(13)和(15),直接控制δ角就可以調(diào)節(jié)的相位關(guān)系。

??? 采用直流側(cè)輸出電壓的閉環(huán)控制方式,由PI調(diào)節(jié)器直接給出δ值,通過限幅器將δ值限定在(-π/4<δ<π/4)內(nèi),從而可大大減少計算量,易于實現(xiàn)實時控制。
??? 系統(tǒng)閉環(huán)控制結(jié)構(gòu)圖如圖4所示[4],輸出直流電壓的給定參考值與實際反饋值的誤差經(jīng)PI調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)后作為δ值控制PWM脈沖生成器。δ值可用下式計算:

???

?

?

式中, β為電壓反饋系數(shù),kPI為調(diào)節(jié)器傳遞系數(shù)。
??? 在PWM整流器控制過程中,調(diào)制度是一個重要的控制因素。根據(jù)式(12)可得:

???

??? 根據(jù)功率控制關(guān)系和圖3可推導(dǎo)出調(diào)制度M與δ的關(guān)系:

???

??? 式(20)說明整流器的帶載能力與電感La及調(diào)制度M有關(guān)。
??? 系統(tǒng)的調(diào)節(jié)過程:負載增大(RL減小)時,整流器輸入電流增加,Udc減小,誤差(Uref-βUdc)增大,控制角δ增大,電流Ia增大,電容C充電,電壓Udc回升,系統(tǒng)進入新的平衡工作點;相反,負載減小(RL增大)時,也有類似的調(diào)節(jié)過程。
??? 綜合上述分析,采用改進的相位幅值控制方法,根據(jù)調(diào)制度M與δ的關(guān)系,不論交流輸入電壓角頻率ω或幅值如何變化,都可以通過PI控制器直接調(diào)節(jié)直流輸出電壓的給定值與實際輸出電壓反饋值的誤差,給出δ值,實時產(chǎn)生PWM脈沖控制整流器,達到控制輸入電流及功率因數(shù)的目的。
3 實驗結(jié)果
??? 對于上述改進的相位幅值控制方法,采用數(shù)字與模擬混合控制電路,進行了模擬實驗。PI控制器由電壓外環(huán)、電流內(nèi)環(huán)構(gòu)成,功率單元采用三菱PM15CSJ060型IPM。系統(tǒng)參數(shù):輸入電感Le=8.5mH,直流側(cè)電容C=1000μF,網(wǎng)側(cè)輸入電壓(有效值)為10~70V,電源頻率f=20~50Hz。實測實驗波形如圖5~圖9所示,圖5為輸入電流相位超前輸入電壓波形;圖6為輸入電流相位滯后輸入電壓波形;圖7為輸入電壓頻率為50Hz,幅值為20V時輸出電壓(上)及a相波形;圖8為輸入電壓頻率為50Hz,幅值為40V時輸出電壓(上)及a相波形;圖9為輸入電壓頻率為25Hz,幅值為20V時輸出電壓(上)及a相波形。從實測波形中可以看出,輸入電源電壓頻率和幅值變化不影響系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

?

?

?

?

?

?

??? 通過調(diào)制度M和控制角δ的控制,可以任意調(diào)整輸入電流與網(wǎng)側(cè)輸入電壓之間的相位關(guān)系,達到調(diào)節(jié)功率因數(shù)的目的。該系統(tǒng)的穩(wěn)定性高,控制算法簡單,易于實現(xiàn)數(shù)字化控制。
參考文獻
[1] 張崇巍,張興.PWM整流器及其控制. 北京:機械工業(yè)出版社,2005.
[2] ?徐德鴻.電力電子系統(tǒng)建模及控制.北京:機械工業(yè)出版社,2006.
[3] ?陳國呈. 新型電力電子變換技術(shù). 北京:中國電力出版社,2005.
[4] ?JOSE R R,JUAN W D,JOSE R E,et al. PWM regenerative rectifiers:State of the Art. IEEE Trans.On Industrial Electronics,2005,52(1).

本站內(nèi)容除特別聲明的原創(chuàng)文章之外,轉(zhuǎn)載內(nèi)容只為傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)站贊同其觀點。轉(zhuǎn)載的所有的文章、圖片、音/視頻文件等資料的版權(quán)歸版權(quán)所有權(quán)人所有。本站采用的非本站原創(chuàng)文章及圖片等內(nèi)容無法一一聯(lián)系確認版權(quán)者。如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題,請及時通過電子郵件或電話通知我們,以便迅速采取適當措施,避免給雙方造成不必要的經(jīng)濟損失。聯(lián)系電話:010-82306118;郵箱:aet@chinaaet.com。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
欧美激情第1页| 激情成人av| 女生裸体视频一区二区三区| 午夜影视日本亚洲欧洲精品| 亚洲乱码国产乱码精品精天堂| 欧美一区亚洲| 欧美一区成人| 亚洲综合国产激情另类一区| 中文亚洲免费| 亚洲视频网站在线观看| 妖精视频成人观看www| 亚洲精品小视频在线观看| 亚洲经典自拍| 亚洲国产成人精品久久久国产成人一区| 国产综合一区二区| 韩国成人福利片在线播放| 国产亚洲欧美一区二区三区| 国产日韩欧美综合| 国产亚洲人成a一在线v站| 国产日韩精品入口| 国产一区欧美| 尤物yw午夜国产精品视频| 激情久久中文字幕| 一色屋精品视频免费看| 1024成人| 亚洲日韩欧美视频| 一本色道久久综合亚洲91| 99视频一区二区三区| 亚洲天堂成人| 西西人体一区二区| 久久av一区二区三区| 亚洲国产裸拍裸体视频在线观看乱了中文| 久久国产精品99精品国产| 亚洲国产精选| 一本色道久久综合亚洲精品不 | 欧美在线播放| 久久久综合网| 欧美国产精品一区| 国产精品99一区二区| 国产欧美日韩精品a在线观看| 国产一区二区三区在线观看免费 | 一区二区视频免费完整版观看| 在线成人免费观看| 亚洲毛片在线观看| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 亚洲欧美中文日韩在线| 亚洲第一中文字幕在线观看| 亚洲欧洲精品成人久久奇米网| 日韩亚洲在线| 欧美一区二区成人6969| 麻豆国产精品777777在线| 欧美激情亚洲一区| 国产精品青草久久| 尤物在线观看一区| 日韩亚洲在线观看| 欧美在线看片a免费观看| 日韩视频免费在线| 欧美一区1区三区3区公司| 免费在线视频一区| 国产精品你懂得| 亚洲国产精品va在线看黑人| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 欧美一区二区三区的| 日韩午夜激情| 欧美在线免费观看视频| 欧美久久99| 欧美一区二区三区免费视频| 一区二区三区成人精品| 久久成人人人人精品欧| 中文亚洲字幕| 久热成人在线视频| 国产精品久久久久婷婷| 一区免费在线| 午夜亚洲精品| 一区二区三区高清不卡| 久久久久久亚洲综合影院红桃 | 欧美资源在线| 欧美精品成人在线| 国内免费精品永久在线视频| 日韩一区二区精品视频| 亚洲国产精彩中文乱码av在线播放| 亚洲在线中文字幕| 欧美黑人在线观看| 国产一区二区三区免费观看| 在线亚洲+欧美+日本专区| 亚洲欧洲日韩女同| 久久久97精品| 国产精品多人| 亚洲精品久久久蜜桃| 亚洲国产精品成人久久综合一区| 性欧美超级视频| 欧美三级小说| 亚洲精品视频在线观看网站| 亚洲国产一区二区在线| 欧美专区在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 亚洲精品一区二区网址| 亚洲日本理论电影| 久久久噜噜噜久久| 国产欧美日韩麻豆91| 亚洲视频在线一区| 在线性视频日韩欧美| 你懂的国产精品永久在线| 国外成人在线| 欧美一区免费视频| 久久国产欧美日韩精品| 国产精品欧美精品| 亚洲视频国产视频| 亚洲一级二级| 欧美午夜精品久久久久久久| 亚洲精品影视| 日韩午夜av在线| 欧美日本亚洲| 亚洲美女黄网| 在线中文字幕日韩| 欧美日本一道本| 亚洲美女视频在线观看| 一区二区免费在线视频| 欧美国产一区二区三区激情无套| a91a精品视频在线观看| 国内成+人亚洲| 9久re热视频在线精品| 一本色道久久综合精品竹菊 | 亚洲欧洲日产国产综合网| 媚黑女一区二区| 亚洲国产经典视频| 亚洲精品中文字幕在线观看| 欧美黄色免费网站| 亚洲精品美女在线观看播放| av成人毛片| 欧美性色综合| 亚洲欧美日韩久久精品| 欧美伊人久久| 国产真实乱子伦精品视频| 久久aⅴ国产欧美74aaa| 美女精品在线观看| 亚洲国产精品999| 亚洲性视频网站| 国产美女精品视频| 欧美中文在线视频| 欧美不卡一区| 亚洲精品日产精品乱码不卡| 一区二区三区日韩欧美| 国产精品成人一区二区艾草| 亚洲免费在线观看视频| 久久久人人人| 亚洲高清一区二区三区| 一本在线高清不卡dvd| 国产精品成人一区二区三区夜夜夜 | 久久免费视频这里只有精品| 1024精品一区二区三区| 日韩视频免费大全中文字幕| 国产精品v日韩精品v欧美精品网站 | 欧美一区二区免费| 欧美成人视屏| 一区二区欧美日韩| 久久国产日本精品| 最新国产成人在线观看| 亚洲一区亚洲| 国产精品一区三区| 亚洲二区视频| 欧美日韩综合在线免费观看| 亚洲女优在线| 免费视频最近日韩| 宅男噜噜噜66一区二区 | 国产专区欧美专区| 亚洲精品小视频在线观看| 欧美性色综合| 亚洲成人直播| 欧美性天天影院| 亚洲电影第1页| 国产精品jvid在线观看蜜臀| 欧美中文字幕在线| 欧美视频亚洲视频| 亚洲丰满在线| 国产精品免费看| 亚洲日本免费| 国产精品午夜在线| 亚洲精品视频免费在线观看| 国产精品捆绑调教| 亚洲欧洲日韩综合二区| 国产精品视频免费在线观看| 亚洲欧洲一区二区天堂久久 | 一本一本a久久| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 在线视频精品| 狠狠狠色丁香婷婷综合久久五月 | 午夜在线精品| 91久久久久久久久| 久久久久久午夜| 一二三区精品| 麻豆91精品| 亚洲欧美精品伊人久久| 欧美日韩精品三区| 亚洲高清视频中文字幕| 国产精品一级久久久| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩 | 欧美一区二区私人影院日本| 91久久久久久久久久久久久| 久久婷婷久久一区二区三区|