三相電壓型單位功率因數整流器的新型間接電流控制方案
摘要:基于三相電壓型PWM整流器主電路參數和控制參數間的穩態關系,提出一種新的間接電流控制方案。該方案不需檢測電源電壓,因而使得硬件和成本都得到減少。最后通過仿真驗證了該方案。 關鍵詞:三相整流器;功率因數校正;間接電流控制
三相電壓型PWM整流器的控制方式可分為直接電流控制和間接電流控制。間接電流控制[1]又稱幅值相位控制(PAC),它對PWM整流器輸入電流進行開環控制。盡管間接電流控制的動態響應不及直接電流控制,但由于它開關機理清晰,不需要電流傳感器和電流控制回路,故控制簡單,所需成本低,因而在對PWM整流器動態性能要求不太高時,PAC控制仍有一定的應用場合。本文將提出一種新的間接電流控制方案。 2傳統的控制方案[1] 三相電壓型PWM整流器主電路見圖1。圖中Vi、Vpi、Li(其中i=a,b,c)分別是三相輸入電源電壓、整流器輸入端電壓、輸入電感,R為負載電阻,C為輸出濾波電容。假定三相電路系統參數完全對稱且開關管均是理想的,不計輸入電阻。 間接電流控制是一種基于系統穩態模型的控制策略。傳統的PAC控制所依賴的靜態數學模型是三相靜止坐標系下的低頻數學模型,參見式(1)[2]:(1)
mi(i=a,b,c)為三相調制比; Im為單位功率因數時輸入電流基波幅值; L=La=Lb=Lc。 在間接電流控制中是不檢測電流的,故式(1)中的Im應視作控制信號Im*,在穩態時Vo即為Vref,于是由式(1)即產生了如圖2所示典型的控制方案。 3一種新的PAC控制方案 3.1新PAC控制方案的原理 由圖2可知傳統的PAC控制除了檢測直流輸出電壓外,還要檢測三相輸入電源電壓。本文提出一種新的PAC控制方案,該方案只檢測直流輸出電壓(這是實現電壓環控制所必需的),因而省去了傳統方案中的三相電源電壓的檢測電路和移相電路,從而使控制得到簡化。 分析時假定輸入電感L(輸入電感的電阻很小通常可忽略)、電源角頻率ω、負載電阻R等均為已知。根據三相電壓型PWM整流器主電路各參數和控制參數間的穩態關系[3]可知,在單位功率因數(φ=0°)且已知直流輸出電壓Vo的情況下,調制比m與調制角δ必須滿足下式(調制角的含義參見圖4):δ=arcsin(2) 即單位功率因數時調制比m與調制角δ只與系統參數ω、L、R等有關。同時,當給定輸入電源電壓與直流輸出電壓時,調制比m與調制角δ又滿足電壓傳輸比的約束關系[3]: Gv==(3) 式中:Vm為電網相電壓的幅值。 解式(2)和(3)可得: m=(4) 由式(4)可見,調制比m只與系統參數與電壓傳輸比Gv有關。因此,可以通過電壓環的調節作用獲取所需的調制比mr.(PI調節器的設計是關鍵,而在圖2所示的傳統控制方案中電壓環的作用是產生Im*),按照單位功率因數運算法則〔式(2)〕可確定期望的δ,而它的實現又可避開檢測輸入電壓。當電壓調節環使輸出電壓穩定時,則相應的mr.、δ必然既滿足電壓傳輸比的約束,又滿足單位功率因數的約束。當輸入交流電壓發生改變時,必然會使Gv發生波動,通過電壓環的作用改變mr的值使其工作在另一穩定工作點。 設Vpm為三相輸入端基波相電壓的幅值,穩態時單位功率因數時的單相基波相量圖見圖3(下標1、2分別表示兩種不同的穩態)。該控制方案的穩態運行軌跡見圖3中的AB段,最后系統工作于滿足電壓傳輸比的某一點。 該控制方案的原理如圖4所示。從圖4可見,該方案不需檢測輸入電壓,只需提供電源電壓的同步信號即可。PI調節器的輸出經限幅后作為調制比參考信號mr,由mr根據單位功率因數控制算法確定出相應的δ。 3.2新方案的仿真驗證 為驗證上述方案,本文用Saber5.1進行了仿真。假定系統參數為,Vm=311V,L=5mH,C=1000μF,
(a)Vo的波形
仿真波形見圖5,由仿真可知m=0.79,δ=20°,由此可見,理論分析與仿真結果基本一致。 4結語 本文提出的一種新的PAC控制方案,相對傳統方案而言,不需檢測輸入電源電壓,因而控制更簡單,更能降低硬件成本,從而更能體現PAC控制的優點。最后本文通過仿真驗證了該方案的正確性。 參考文獻 [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]鄭穎楠,年英梅等.三相AC-DC電壓源變流器主電路參 數關系的仿真研究[J].電氣傳動,1998,33(2):15-18. [4]孫涵芳.INTEL16位單片機[M].北京:北京航空航天大 學出版社,1995. |
三相電壓型單位功率因數整流器的新型間接電流控制方案
- 整流器(91567)
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2010-09-09 10:54:014718
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提出了三相電流型PWM整流器的一種新型實用的功率因數控制方法。該功率因數控制只需要檢 測電源電壓和電源電流的相角,因此控制系統對系統參數不敏感。不同于傳統的控制方法,將電源電壓與電 源電流的相角差通過PI調節器直接控制調制函數的相角;同時將直流側
2011-03-14 09:39:1769
一種三相電壓型PWM整流器主電路圖
三相電壓型PWM整流器主電路具有很快地響應和更好的輸入電流波形,穩態工作時,輸出直流電壓不變,開關管按正弦規律脈寬調制,整流器交流測的輸出電壓和逆變器相同。
2011-07-28 15:44:403559
三電平PWM整流器雙閉環控制系統的研究
在三電平PWM整流器數學建模的基礎上,通過電流電壓的雙閉環控制,達到了有功無功解耦控制的效果,實現了網側單位功率因數
2011-09-23 19:23:092668
新型三相功率因數校正器的研究
以單相Cuk型變換器合成三相功率因數校正電路為研究對象,將三相交流電分成單相A-B、B-C、C-A進行功率因數校正,運用升壓型平均電流控制的功率因數校正思想,解決了常規單相Cuk型有
2011-09-23 14:51:3651
三相電壓型PWM整流電路
三相電壓型PWM整流器主電路具有很快地響應和更好的輸入電流波形,穩態工作時,輸出直流電壓不變,開關管按正弦規律脈寬調制,整流器交流測的輸出電壓和逆變器相同,適當控制整
2011-11-01 15:40:028542
高功率因數PWM整流器的控制設計方案解析
摘要:PWM整流器是一種高功率因數的電源變流器。采用了電流追蹤型控制方式對PWM整流器進行控制,并且設計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的全數字控制系統。實驗證明,該控制系統具有控制
2017-10-31 11:12:591
三相電壓型整流器數學模型及其控制算法的研究
數學模型是整流器控制算法仿真的基礎,根據不同的控制需要可以建立不同的數學模型。本文除了研究整流器數學模型之外,還介紹了基于不同坐標系數學模型的坐標變換、單位功率因數的定義、PWM 整流器四象限運行
2017-10-31 14:29:1939
基于T型中點鉗位的單向混合三相電壓型整流器
隨著這些年來電力電子器件的廣泛應用,給電網注入了大量諧波和無功,造成了很嚴重的電網污染,而電壓型PWM整流器具有功率因數高、電流畸變小等特點,符合綠色的電能變換,得到廣泛的應用和研究。而對于如何進
2017-12-28 09:40:530
三相電壓型PWM整流器動態性能
三相PWM整流器以其控制簡單、功率因數可控、電路結構簡單、能量雙向流動、輸入電流諧波含量低等優點,在各類電力電子應用領域得到了廣泛的應用,更受到對設備要求苛刻的航空和船舶領域的青睞,本文以船舶電力
2018-03-14 15:10:1011
B00st功率因數校正器的拓撲分類和PWM整流器的控制策略進詳細分析
PFC技術是電力電子技術的重要組成部分,已經在越來越多的領域得到應用。采用PwM控制方式的整流器,能得到較好的單位功率因數,減少線電流畸變,實現能量的雙向傳輸,是實現電力電子裝置功率因數校正
2020-08-18 08:00:0012
怎么樣使用SVPWM實現航空高功率因數整流器的設計
為了消除電網諧波污染、提高整流器的功率因數,對具有輸出電壓穩定、能夠獲得單位功率因數特點的三相電壓型PWM整流器的控制策略進行了研究。介紹了空間失量PWM( SVPWM)控制技術,并將該技術應用于
2020-11-04 17:17:289
高頻開關整流器的功率因數補充,多次諧波電流構成
與電壓的相位差的全改,即PF=coso,這種由于電流與電壓相位差產生的功率因數稱為相移功率因數PF.。高頻開關整流器的功率因數補償當交流電源為線性負載供電時,決定線
2023-04-06 10:49:30697
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