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利用空間矢量提升航空高功率因數整流的研究

作者: 時間:2013-12-19 來源:網絡 收藏

現代飛機越來越多地采用電力作動技術,大量先進機載用電設備的應用使得飛機供電系統容量迅速增加。傳統的變壓器和非線性負載的大量使用使電網中電流諧波含量較高,對飛機供電系統和供電質量造成很大影響。消除電網諧波污染、提高器的功率因數是電力電子領域研究的熱點。PWM(SVPWM)控制具有直流側電壓利用率高、動態響應快和易于數字化實現的特點。本文采用技術對三相電壓型器進行研究,使其網側電壓與電流同相位,從而實現因數整流。

  1 控制技術

  SVPWM控制技術通過控制不同開關狀態的組合,將空間電壓矢量V控制為按設定的參數做圓形旋轉。對任意給定的空間電壓矢量V均可由這8條空間矢量來合成,如圖1所示。任意扇形區域的電壓矢量V均可由組成這個區域的2個相鄰的非零矢量和零矢量在時間上的不同組合來得到。這幾個矢量的作用時間可以一次施加,也可以在一個采樣周期內分多次施加。也就是說,SVPWM通過控制各個基本空間電壓矢量的作用時間,最終形成等幅不等寬的PWM脈沖波,使電壓空間矢量接近按圓軌跡旋轉。主電路功率開關管的開關頻率越高,就越逼近圓形旋轉磁場。

  對任意給定的空間電壓矢量V均可由這8條空間矢量來合成

  為了減少開關次數,降低開關損耗,對于三相VSR某一給定的空間電壓矢量公式,采用圖2所示的合成方法。在扇區I中相應開關函數如圖3所示。零矢量均勻地分布在矢量公式的起、終點上,除零矢量外,公式由V1、V2、V4合成,且中點截出2個三角形。一個開關周期中,VSR上橋臂功率開關管共開關4次,由于開關函數波形對稱,諧波主要集中在整數倍的開關頻率上。

  合成方法

  在扇區I中相應開關函數

  2 直接電流控制策略

  三相VSR的電流控制策略主要分為直接電流控制和間接電流控制。直接電流控制采用網側電流閉環控制,提高了網側電流的動、靜態性能,并增強電流控制系統的魯棒性。而在直接控制策略中固定開關頻率的PWM電流控制因其算法簡單、實現較為方便,得到了較好應用,在三相靜止坐標系中,固定開關頻率的PWM電流控制電流內環的穩態電流指令是一個正弦波信號,其電流指令的幅值信號來源于直流電壓調節器的輸出,頻率和相位信號來源于電網;PI電流調節器不能實現電流無靜差控制,且對有功電流和無功電流的獨立控制很難實現。在兩相同步旋轉坐標系(d,q)中的電流指令為直流時不變信號,且其PI電流調節器實現電流無靜差控制,也有利于分別對有功電流公式和無功電流公式獨立進行控制。

  3 三相VSR數字控制系統

  三相VSR數字控制系統結構如圖4所示,控制系統采用電壓外環和兩個電流內環組成雙環控制結構,電壓環控制三相VSR直流側電壓,通過輸出直流側電壓 Vdc與給定參考電壓差值經過PI調節產生電流參考信號,起到跟蹤控制輸出直流電壓的目的;電流環用來按照電壓環調節器輸出的電流指令進行電流控制,按照電壓外環輸出的電流信號對輸入電流進行控制,利用SVPWM算法產生開關信號控制整流器來實現單位功率因數。


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關鍵詞: 空間矢量 航空 高功率 整流

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