利用空間矢量提升航空高功率因數整流的研究
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。傳統的變壓整流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、提高整流器的功率因數是電力電子領域研究的熱點。空間矢量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。本文采用空間矢量技術對三相電壓型整流器進行研究,使其網側電壓與電流同相位,從而實現高功率因數整流。
1 空間矢量控制技術
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。
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,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
的起、終點上,除零矢量外,
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。
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和無功電流
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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