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来源:电子设计工程发布时间:2012-03-0242浏览
询问 AI摘要:在大功率三电平整流器应用中,为降低成本、提高性能,研究了一种无电网电压传感器三电平PWM整流器。在分析其数学模型的基础上,采用三电平SVPWM简化算法,将传统两电平电压空间矢量控制算法应用于三电平,并结合一种新颖的虚拟磁链观测器,提出了基于虚拟电网磁链定向的三电平PWM整流器矢量控制策略,在双三电平变频器系统中对其进行实验研究。实验结果表明,该三电平PWM整流器可较好地稳定直流母线电压,提高整流器功率因数,并具有良好的动静态特性。
关键词:整流器;无传感器;虚拟磁链
1 引言
PWM整流器因其具有输入电流正弦、功率因数可控、能量双向流动等优点获得广泛应用。三电平PWM整流器能在相对较低的开关频率下产生较好波形,并显著提高开关器件耐压等级,在大功率应用场合已逐步取代两电平。为降低复杂度,提高可靠性,基于虚拟电网磁链定向的PWM整流器无电网电压传感器矢量控制成为研究热点。此处采用三电平SVPWM简化算法,并结合一种新颖的虚拟磁链观测器,实现对三电平PWM整流器基于虚拟磁链定向的无电网电压传感器矢量控制,并通过实验验证了该方案的可行性。
2 三电平PWM整流器数学模型
图1示出二极管中点箝位型三电平PWM整流器主电路。三电平整流器每相桥臂均由4个功率开关管和2个箝位二极管组成,其本质是通过控制VSi1-VSi4(i=a,b,c)的开通和关断,使得交流侧三相输入电流ia,ib,ic正弦化,功率因数接近1,同时维持直流侧输出电压Udc平衡。
由于三电平PWM整流器相似于逆变器供电的交流电机定子电路,故可采用类似于交流电机磁链观测的方法构造出虚拟的电网磁链矢量,作为三电平PWM整流器矢量控制中的定向矢量,从而实现取消电网侧电压传感器、降低成本的目的。即可将整流器电网侧视作一台无限大由逆变器供电、以同步转速恒速运行、定子电阻和漏感分别为Rs和Ls的虚拟电机,其中电网电压相当于虚拟电机的气隙磁场在定子绕组中产生的感应电势。
在此直接给出虚拟电网磁链定向d,q旋转坐标系下三电平整流器数学模型:
在三电平向两电平平面过渡时,需对参考电压矢量进行修正。图2b为S=1时的参考电压矢量修正示意图。Uref为原参考电压矢量,按照最近三矢量法则,该参考矢量可由电压矢量U1,U13,U7共同合成。各矢量减去小六边形原点U1后,参考矢量和相邻矢量转化到该小六边形三角形区域内,其中
在估计磁链时采用纯积分环节,积分初值问题将会造成观测磁链的偏差,从而影响电流反馈的真实性和电压空间矢量施加的准确性。因此在计算虚拟磁链时,采用三个一阶低通滤波器代替纯积分环节,以消除积分直流偏置影响,虚拟磁链观测器原理如图4所示。
5 三电平PWM整流器控制系统
此处采用基于电网虚拟磁链定向矢量控制策略,辅以整流器前馈解耦,采取电压外环、电流内环的双闭环控制,并利用两相电流和桥臂开关信号估计出虚拟磁链矢量位置角θ,据此进行坐标变换,实现无电网电压传感器的矢量控制,图5示出控制框图。系统控制目标为:维持直流母线电压恒定且有良好的动态响应,确保网侧输入电流正弦,功率因数为1。
在控制系统中,由于磁链定向角滞后电压定向角π/2,所以q轴电流分量iq为有功电流,d轴电流分量id为无功电流;外环为直流电压闭环,输出有功电流给定
图7a示出三电平整流器运行在负载突变状态时的波形,即电网相电压ua,相电流ia,Uup,Udn及中性点电压Um;图7b,c示出三电平整流器运行在整流与逆变状态时的波形。测试结果采用标幺值处理,电压基值为540V,电流基值为350。
该系统控制运行在单位功率因数下,由图7可知,系统运行时的功率因数较高,交流侧a相电压及电流的正弦度较好,在负载跃变时跟随性较好,具有较强的抗扰动能力,且谐波畸变率较低,并对直流母线电压具有良好的控制效果。
7 结论
分析了三电平PWM整流器原理及其数学模型,采用三电平SVPWM简化算法,将传统两电平电压空间矢量控制算法应用于三电平中,并结合一种新颖的虚拟磁链观测器,对三电平PWM整流器基于虚拟磁链定向的无电网电压传感器矢量控制策略进行实验研究。由实验可知,该整流器在省去电网电压传感器的情况下,系统可很好的稳定直流母线电压,提高整流器功率因数,并具有较好的动静态控制特性,其在双三电平控制系统中取得良好的运行效果,具有很好的应有前景。
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