三相电压型单位功率因数整流器的新型间接电流控制方案
摘要:基于三相电压型PWM整流器主电路参数和控制参数间的稳态关系,提出一种新的间接电流控制方案。该方案不需检测电源电压,因而使得硬件和成本都得到减少。最后通过仿真验证了该方案。 关键词:三相整流器;功率因数校正;间接电流控制
三相电压型PWM整流器的控制方式可分为直接电流控制和间接电流控制。间接电流控制[1]又称幅值相位控制(PAC),它对PWM整流器输入电流进行开环控制。尽管间接电流控制的动态响应不及直接电流控制,但由于它开关机理清晰,不需要电流传感器和电流控制回路,故控制简单,所需成本低,因而在对PWM整流器动态性能要求不太高时,PAC控制仍有一定的应用场合。本文将提出一种新的间接电流控制方案。 2传统的控制方案[1] 三相电压型PWM整流器主电路见图1。图中Vi、Vpi、Li(其中i=a,b,c)分别是三相输入电源电压、整流器输入端电压、输入电感,R为负载电阻,C为输出滤波电容。假定三相电路系统参数完全对称且开关管均是理想的,不计输入电阻。 间接电流控制是一种基于系统稳态模型的控制策略。传统的PAC控制所依赖的静态数学模型是三相静止坐标系下的低频数学模型,参见式(1)[2]:(1)
mi(i=a,b,c)为三相调制比; Im为单位功率因数时输入电流基波幅值; L=La=Lb=Lc。 在间接电流控制中是不检测电流的,故式(1)中的Im应视作控制信号Im*,在稳态时Vo即为Vref,于是由式(1)即产生了如图2所示典型的控制方案。 3一种新的PAC控制方案 3.1新PAC控制方案的原理 由图2可知传统的PAC控制除了检测直流输出电压外,还要检测三相输入电源电压。本文提出一种新的PAC控制方案,该方案只检测直流输出电压(这是实现电压环控制所必需的),因而省去了传统方案中的三相电源电压的检测电路和移相电路,从而使控制得到简化。 分析时假定输入电感L(输入电感的电阻很小通常可忽略)、电源角频率ω、负载电阻R等均为已知。根据三相电压型PWM整流器主电路各参数和控制参数间的稳态关系[3]可知,在单位功率因数(φ=0°)且已知直流输出电压Vo的情况下,调制比m与调制角δ必须满足下式(调制角的含义参见图4):δ=arcsin(2) 即单位功率因数时调制比m与调制角δ只与系统参数ω、L、R等有关。同时,当给定输入电源电压与直流输出电压时,调制比m与调制角δ又满足电压传输比的约束关系[3]: Gv==(3) 式中:Vm为电网相电压的幅值。 解式(2)和(3)可得: m=(4) 由式(4)可见,调制比m只与系统参数与电压传输比Gv有关。因此,可以通过电压环的调节作用获取所需的调制比mr.(PI调节器的设计是关键,而在图2所示的传统控制方案中电压环的作用是产生Im*),按照单位功率因数运算法则〔式(2)〕可确定期望的δ,而它的实现又可避开检测输入电压。当电压调节环使输出电压稳定时,则相应的mr.、δ必然既满足电压传输比的约束,又满足单位功率因数的约束。当输入交流电压发生改变时,必然会使Gv发生波动,通过电压环的作用改变mr的值使其工作在另一稳定工作点。 设Vpm为三相输入端基波相电压的幅值,稳态时单位功率因数时的单相基波相量图见图3(下标1、2分别表示两种不同的稳态)。该控制方案的稳态运行轨迹见图3中的AB段,最后系统工作于满足电压传输比的某一点。 该控制方案的原理如图4所示。从图4可见,该方案不需检测输入电压,只需提供电源电压的同步信号即可。PI调节器的输出经限幅后作为调制比参考信号mr,由mr根据单位功率因数控制算法确定出相应的δ。 3.2新方案的仿真验证 为验证上述方案,本文用Saber5.1进行了仿真。假定系统参数为,Vm=311V,L=5mH,C=1000μF,
(a)Vo的波形
仿真波形见图5,由仿真可知m=0.79,δ=20°,由此可见,理论分析与仿真结果基本一致。 4结语 本文提出的一种新的PAC控制方案,相对传统方案而言,不需检测输入电源电压,因而控制更简单,更能降低硬件成本,从而更能体现PAC控制的优点。最后本文通过仿真验证了该方案的正确性。 参考文献 [1]JUANW.DIXONandBOON?TECKOOI.IndirectCurrent ControlofaUnityPowerFactorSinusoidalCurrentBoostTypeThree?PhaseRectifier[J].IEEETrans.onIE,1988,35(4):508-515. [2]C.?T.Pan,PhdandT.?C.Chen,MSEE.Modelingand AnalysisofAThree?PhasePWMAC-DCConverterwithoutCurrentSensor[J].IEEETrans.onIA,1993:206-211. [3]郑颖楠,年英梅等.三相AC-DC电压源变流器主电路参 数关系的仿真研究[J].电气传动,1998,33(2):15-18. [4]孙涵芳.INTEL16位单片机[M].北京:北京航空航天大 学出版社,1995. |
三相电压型单位功率因数整流器的新型间接电流控制方案
- 整流器(91567)
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2017-10-31 11:12:591
三相电压型整流器数学模型及其控制算法的研究
数学模型是整流器控制算法仿真的基础,根据不同的控制需要可以建立不同的数学模型。本文除了研究整流器数学模型之外,还介绍了基于不同坐标系数学模型的坐标变换、单位功率因数的定义、PWM 整流器四象限运行
2017-10-31 14:29:1939
基于T型中点钳位的单向混合三相电压型整流器
随着这些年来电力电子器件的广泛应用,给电网注入了大量谐波和无功,造成了很严重的电网污染,而电压型PWM整流器具有功率因数高、电流畸变小等特点,符合绿色的电能变换,得到广泛的应用和研究。而对于如何进
2017-12-28 09:40:530
三相电压型PWM整流器动态性能
三相PWM整流器以其控制简单、功率因数可控、电路结构简单、能量双向流动、输入电流谐波含量低等优点,在各类电力电子应用领域得到了广泛的应用,更受到对设备要求苛刻的航空和船舶领域的青睐,本文以船舶电力
2018-03-14 15:10:1011
B00st功率因数校正器的拓扑分类和PWM整流器的控制策略进详细分析
PFC技术是电力电子技术的重要组成部分,已经在越来越多的领域得到应用。采用PwM控制方式的整流器,能得到较好的单位功率因数,减少线电流畸变,实现能量的双向传输,是实现电力电子装置功率因数校正
2020-08-18 08:00:0012
怎么样使用SVPWM实现航空高功率因数整流器的设计
为了消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数,对具有输出电压稳定、能够获得单位功率因数特点的三相电压型PWM整流器的控制策略进行了研究。介绍了空间失量PWM( SVPWM)控制技术,并将该技术应用于
2020-11-04 17:17:289
高频开关整流器的功率因数补充,多次谐波电流构成
与电压的相位差的全改,即PF=coso,这种由于电流与电压相位差产生的功率因数称为相移功率因数PF.。高频开关整流器的功率因数补偿当交流电源为线性负载供电时,决定线
2023-04-06 10:49:30697
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