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电力电子控制课设
中南大学
信息科学与工程学院
《电力电子装置》
课程设计
课题名称 三相电压型整流器的控制
专业班级 电气工程1104班
学号 0909112214
姓名 张道林
指导老师 孙尧
日期 2015年1月14日
目录
一、概述....................................................................1
二、电压型PWM整流器主电路拓扑结构................1
三、直接功率控制方法............................................2
四、控制器参数设计................................................3
4.1 电流内环参数设计............................................3
4.2 电压外环参数设计............................................6
模拟仿真............................................................7
结束语................................................................9
参考文献....................................................................9
一、概述
传统的相控整流器虽然应用时间较长,技术也较成熟,且被广泛使用,但仍然存在很多问题:
晶闸管换相引起网侧电压波形畸变。
网侧谐波电流对电网产生谐波“污染”。
深控时网侧功率因数降低。
闭环控制时动态响应相对较慢。
二极管整流器改善了整流器网侧功率因数,但仍会产生网侧谐波电流;
它的不足还在于其直流电压的不可控性。
为了解决整流器的上述缺点,高频 PWM 整流器已对传统的二极管和相控整流器进行了改进,通过把脉宽调制(PWM)技术引入整流器控制当中取代了相控整流或不控整流,使整流器网侧电流正弦、谐波含量低、功率因数可调、输出直流电压脉动小且电流的动态响应速度快。
PWM整流器用全控型功率开关管取代了半控型功率开关管或二极管,以PWM斩控整流取代了相控整流或不控整流。把逆变电路中的PWM控制技术用于整流电路,就形成了PWM整流电路。它的优势在于:
对交流电源侧,通过适当控制,可以使电网电流波形接近于正弦,且和输入电压同相位,电网功率因数接近于1,实现单位功率因数,最大程度地提高电网的经济效益,减少电网对周围环境的电磁污染;
对直流侧,在电网电压或负载发生变化时,能够维持直流中间电压的稳定,给电源侧逆变器提供良好的工作条件;
可以实现牵引与再生制动工况间快速平滑地转换,实现电能双向传输,动态控制响应较快。 本文介绍三相电压型PWM 整流器主电路的拓扑结构和基于直接功率控制(DPC)控制策略
二、电压型PWM整流器主电路拓扑结构
图2.1 三相电压型PWM 整流器拓扑结构
对三相电压型 PWM 整流器建模时根据系统特点,先做以下假设:
1 ) 三相电网电压平衡;
2 ) 三相回路等效电阻和电感相等;
3 ) 功率开关管均为理想开关;
4 ) 忽略分布参数影响;
按照图2.1所示的 PWM 整流器拓扑结构,可以得到系统的电流电压状态方程:
对于无中点的三相平衡系统,三相电流与三相电压之和为零,即:
整理得可得电网电压平衡时三相整流器模型:
整流器网侧电流与直流电压状态方程与开关函数Sk(k=a ,b c,) 相关。而且每相网侧电流除了与本相桥臂的开关函数有关,还与其他两相桥臂的开关函数有关,由此可以看出三相电压型 PWM 整流器是一个耦合的系统。
三、直接功率控制方法
三相电压型整流器以其功率双向流动、电网侧单位功率因数运行、输入电流正弦度好等诸多优点,在交流调速、不间断电源、新能源等领域获得了广泛的应用。关于PWM 整流器的控制,现有的方法大概可以归纳为 4 种类型 , 即: 电压定向控制(VOC),基于电压的直接功率控制(V-DPC),虚拟磁链定向控制(VFOC)和基于虚拟磁链的直接功率控制(VF-DPC)。VF-DPC 比其它 3 种方法更有优势。但是,VF-DPC 基于滞环控制,致使开关频率不固定,不利于输入端滤波电感的参数设计。为此,对滞环控制进行了改进,如基于空间矢量调制的直接功率控制
(DPC-SVM)。
PWM 整流器的直接功率控制系统框图如图所示。该方法以直流母线电压控制环作为外环对 PWM 整流器的瞬时有功功率进行控制,输入电流的控制作为内环。外环控制器的输出与直流母线电压相乘得到瞬时有功功
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