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基于滑??刂频娜娖絇WM整流器建模及仿真

作者: 時間:2012-05-16 來源:網絡 收藏

1引言

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201540.htm

隨著電力電子裝置的廣泛應用,大量低功率因數的二極管不控整流和晶閘管相控整流設備,僅能實現能量的單向輸送,對電網的諧波污染嚴重。可逆整流器不僅具有能量可雙向傳輸、網側電流正弦及達到單位功率因數等特點,還解決了傳統整流裝置中存在的諸多問題,近年來越來越受到關注,具有廣闊的應用前景[1]。在中高壓大功率的應用場合,整流器應用較為廣泛,它的功率因數達到1,相對于兩電平整流器,有以下優點:(1)每一個主功率開關管上承受的電壓峰值只有兩電平PWM整流器的1/2;(2)PWM整流器有27個工作狀態,使得輸入側電流波形在開關頻率較低時也能保持一定的正弦度;(3)在相同開關頻率及控制條件下,PWM整流器輸人電流的諧波遠遠小于兩電平整流器,它更適合于高壓大功率的場合。目前三電平PWM整流器通常采用同步旋轉d-q坐標系下雙閉環PI控制算法,但由于PWM整流器是一個非線性、時變不確定系統[2][3],故采用常規PI控制很難達到理想的控制效果,動態性能較差。

滑模變結構控制(SMC)是一種非連續性控制,其控制特性可以迫使系統在一定條件下,沿規定的狀態軌跡作小幅度、高頻率的上下運動,即“滑模”運動。由于具有快速響應、對參數變化不靈敏、抗干擾能力強,實現簡單等本質上的優點,SMC在非線性系統中得到了越來越多的應用[4][5]。

本文基于三電平PWM整流器的雙閉環控制系統,為了提高系統魯棒性和輸出電壓動態響應,采用結果表明:在大功率且負載大范圍變化的情況下,較常規PI控制器,采用

結果

依照前面所述數學模型和控制策略,對本文提出的控制方法的有效性進行了研究。仿真參數如下:輸入電感20mH,直流母線上下電容4000/2μF,輸入相電壓220V,直流母線電壓600V,電網頻率50Hz,開關頻率2kHz,輸出功率5kW,在0.135s時突然加載,在0.25s時,系統開始工作于能量回饋電網模式。圖4給出了三電平PWM整流器母線電壓波形。其中,圖4(a)給出了a相網側相電壓(ea)、電流(ia)仿真波形,可以看出:電壓電流相位一致,經計算功率因數在0.99以上;圖4(b)給出了滿載情況下,網側電流波形及其頻譜,諧波畸變率為2.00%;圖4(c)給出了交流側線電壓波形;圖4(d)和(e)分別給出了采用常規PI控制和滑??刂频闹绷髂妇€電壓(Vdc)波形,可以看出:在突加負載情況下,兩種控制策略下的直流母線電壓均有跌落,但采用滑??刂葡碌闹绷髂妇€電壓變化較小,并且迅速達到穩態。

圖4三電平整流器滑??刂品抡娼Y果圖:(a)網側相電壓、電流;(b)網側電流及其頻譜;(c)網側線電壓;(d)常規PI控制條件下直流母線電壓波形;(e)滑??刂茥l件下直流母線電壓波形

仿真結果表明:采用滑??刂撇呗?,能夠實現三電平PWM整流器的單位功率因數控制,系統具有良好的穩態性能。從直流母線電壓波形可以看出,直流環節的動態響應比較快,負載加載的突變引起母線電壓近18V的跌落。

5結語

本文建立了三電平PWM整流器的數學模型,并基于滑模控制原理設計了電路的控制策略。從仿真結果可知,該控制策略能較好地實現系統輸出電壓穩定,輸入電流正弦、單位功率因數,具有良好的動態和穩態響應。

參考文獻

[1]章浩,謝運祥等.基于滑模控制的三相高功率因數整流器.電氣應用,2008,第27卷第10期.

[2]張穎超.中點箝位三電平雙PWM變頻器控制技術研究.清華大學工學博士學位論文,2008,47-49.

[3]張海濤.基于IGCT的三電平變頻器的控制系統研究.清華大學工學博士學位論文,2006,47-49.

[4]金紅元.三電平PWM整流器研究.華中科技大學博士學位論文,2006,51.

[5]胡慶,于海燕,夏桂文.滑模變結構控制在三相整流器中的應用.沈陽工業大學學報,2002,24(3):139-142.■



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