升压型PWM整流器-逆变器多级串联仿真
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升压型PWM整流器-逆变器多级串联仿真陈婕;姜建国【期刊名称】《电源学报》【年(卷),期】2011(000)006【摘要】Many problems should be considered in design of high-voltage power converter, especially the current control at the AC main and the output voltage waveform. Traditional non-controlled rectifier is non-linear, which is not conducive to optimizing the design of high-vokage transformer. Traditional VSI with single-phase inverter structure is not conductive to the improvement of the power hierarchy. In addition, the problem of common-mode voltage suppression exists in the rectifier and inverter. To solve the above problems, the PWM rectifier with power factor close to 1 and cascade inverters is proposed. All control principles are tested by MATLAB/SIMULINK.%高压大功率变频器的设计包括多个方面,其中网侧电流控制、输出电压波形控制是至关重要的两个方面。
传统不控整流器本身是非线性的.不利于高压变压器的优化设计。
传统电压源逆变器采用单一的单相逆变器结构,不利于功率等级的提高。
PWM逆变器MATLAB仿真1设计方案的选择与论证从题目的要求可知,输入电压为110V直流电,而输出是有效值为220V的交流电,所以这里涉及到一个升压的问题,基于此有两种设计思路第一种是进行DC-DC升压变换再进行逆变,另一种是先进行逆变再进行升压。
除此之外,要得到正弦交流电压还要考虑滤波等问题,所以这两种方案的设计框图分别如下图所示:图1-1方案一:先升压再逆变图1-2方案二:先逆变,再升压方案选择:方案一:采用DC-DC升压斩波电路其可靠性高、响应速度、噪声性能好,效率高,但不适用于升压倍率较高的场合,另外升压斩波电路在初期会产生超调趋势(这一点将在后文予以讨论),在与后面的逆变电路相连时必须予以考虑,我们可以采用附加控制策略的办法来减小超调量同时达到较短的调节时间,但这将增加逆变器的复杂度和设计成本。
方案二:采用变压器对逆变电路输出的交流电进行升压,这种方法效率一般可达90%以上、可靠性较高、抗输出短路的能力较强,但响应速度较慢,体积大,波形畸变较重。
从以上的分析可以看出两种方案有各自的优缺点,但由于方案二设计较为简便,因此本论文选择方案二作为最终的设计方案,但对于方案一的相关内容也会在后文予以讨论。
2逆变主电路设计2.1逆变电路原理及相关概念逆变与整流是相对应的,把直流电变为交流电的过程称为逆变。
根据交流侧是否与交流电网相连可将逆变电路分为有源逆变和无源逆变,在不加说明时,逆变一般指无源逆变,本论文针对的就是无源逆变的情况;根据直流侧是恒流源还是恒压源又将逆变电路分为电压型逆变电路和电流型逆变电路,电压型逆变电路输出电压的波形为方波而电流型逆变电路输出电流波形为方波,由于题目要求对输出电压进行调节,所以本论文只讨论电压型逆变电路;根据输出电压电流的相数又将逆变电路分为单相逆变电路和三相逆变电路,由于题目要求输出单相交流电,所以本论文将只讨论单相逆变电路。
2.2逆变电路的方案论证及选择从上面的讨论可以看出本论文主要讨论单相电压型无源逆变电路,电压型逆变电路的特点除了前文所提及的之外,还有一个特点即开关器件普遍选择全控型器件如IGBT,电力MOSFET等,有三种方案可供选择,下面分别予以讨论:方案一:半桥逆变电路,如下图所示,其特点是有两个桥臂,每个桥臂有一个可控器件和一个反并联二极管组成。
基于PWM技术逆变器仿真的GUI设计一、引言随着电力电子技术的不断发展,逆变器作为电力电子系统中的重要部件,广泛应用于各种领域,如风能转换系统、太阳能发电系统、变频调速系统等。
PWM技术作为逆变器控制的重要手段之一,通过控制开关器件的开关信号,实现对输出电压的调节及控制。
本文将通过对基于PWM技术逆变器的仿真模型的研究,设计相应的图形用户界面(GUI),使得用户能够通过GUI对逆变器进行控制和监测,提高其实验效率和可操作性。
二、PWM技术逆变器的原理与控制PWM技术(Pulse Width Modulation)是一种电子开关技术,通过改变脉冲信号的占空比(或频率),从而改变输出信号的有效值。
在逆变器中,PWM技术可以将直流电压转换为交流电压,以满足各种电气设备的供电需求。
逆变器的PWM控制是通过对开关器件的开关信号进行精确控制,使得输出电压呈现出与载波信号调制的正弦波相似的特性。
常见的PWM控制方式包括单闭环控制、双闭环控制、DSP控制等,通过对比较器输出信号的脉冲宽度进行调制,实现对逆变器输出电压的精确控制。
三、基于Matlab/Simulink的逆变器仿真模型Matlab/Simulink是一种常用于电气控制系统仿真的工具,其模块化、图形化的特点适用于进行逆变器控制的仿真。
基于PWM技术的逆变器仿真模型通常包括三相桥式逆变器、PWM控制算法、电路参数等。
利用Simulink搭建逆变器仿真模型,可以方便地对逆变器进行控制算法的设计与验证。
逆变器的输出电压、电流、功率等参数在仿真中都能清晰地体现出来,对于逆变器控制算法的优化和调试非常有帮助。
四、GUI设计的要求与功能基于PWM技术逆变器的GUI设计需要具备以下要求和功能:1. 参数设定:用户可以通过GUI界面设置逆变器的控制参数,如开关频率、调制方式等;2. 输出监测:用户可以通过GUI实时监测逆变器的输出电压、电流和功率等参数;3. 控制操作:用户可以通过GUI对逆变器进行启停控制和故障诊断等操作;4. 数据分析:GUI应具备数据记录、分析和曲线绘制的功能,帮助用户对实验数据进行进一步分析与处理。
本科毕业设计论文题目 PWM整流器仿真与分析毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
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作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
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对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
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涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日注意事项1.设计(论文)的容包括:1)封面(按教务处制定的标准封面格式制作)2)原创性声明3)中文摘要(300字左右)、关键词4)外文摘要、关键词5)目次页(附件不统一编入)6)论文主体部分:引言(或绪论)、正文、结论7)参考文献8)致9)附录(对论文支持必要时)2.论文字数要求:理工类设计(论文)正文字数不少于1万字(不包括图纸、程序清单等),文科类论文正文字数不少于1.2万字。
摘要在本设计中,首先,针对课设题目要求,进行了系统的总体方案选择,以及各功能模块的方案论证和选择。
选择通过升压斩波电路将输入直流电压升高,再利用全桥逆变方式将直流电转换成50HZ的交流电,控制部分采用PWM斩波控制技术。
接着,对各功能模块进行了详细的原理分析和电路设计,同时也对可能出现的直流不平衡等问题进行了考虑。
并最终通过MATLAB来实现PWM逆变器的仿真,并进行结果分析,得出系统参数对输出的影响规律。
经过理论分析设计以及MATLAB仿真两种方式,证明了本系统可以很好地实现将输入110V直流转换成220V、50HZ单相交流电的设计要求,另外本设计也按设计要求采用了PWM斩波控制技术。
关键词:逆变;PWM控制;MATLAB仿真;DC-DC;目录1.设计方案的论证与选择 (1)1.1总体设计思路 (1)1.2 DC-DC方案论证与选择 (1)1.3逆变主电路的方案论证与选择 (2)1.4 逆变器控制方法的论证与选择 (3)2.设计原理及实现方法 (4)2.1 升压斩波电路的设计 (4)2.2 全桥式逆变电路的设计 (5)2.3 PWM控制技术及SPWM波的生成 (6)2.3.1 PWM控制的基本原理 (7)2.3.2 SPWM法的基本原理 (7)2.3.3 规则采样法 (8)2.3.4单极性和双极性PWM控制逆变电路分析 (9)3.MATLAB仿真及结论分析 (11)3.1升压环节的建模与仿真 (11)3.2 制作并生成SPWM波形 (13)3.3 逆变环节的建模与仿真(一) (15)3.4 逆变环节的建模与仿真(二) (17)3.4.1载波频率与输出电压频率改变对波形的影响 (18)3.4.2 改变负载对输出的影响 (21)4.收获与体会 (25)5.参考文献 (26)PWM逆变器Matlab仿真1.设计方案的论证与选择1.1总体设计思路由于要求的输出为220V,50HZ单相交流电,而输入却是只有110V的直流电压,所以仅仅由逆变环节不能实现,而应该有升压环节。
课程设计报告电力电子课程设计三相电压型PWM整流器与仿真题目:专业、班级:学生姓名:学号:指导教师:2015年 1 月6 日摘要:叙述了建立三相电压型PWM整流器的数学模型。
在此基础上,使用功能强大的MATLAB软件进行了仿真,仿真结果证明了方法的可行性。
关键词:整流器;PWM;simulinkI目录一任务书 (1)1.1 题目 (1)1.2 设计内容及要求 (1)1.3 报告要求 (1)二基础资料 (2)2.1 三相桥式电路的基本原理 (2)2.2 整流电路基本原理 (4)2.3 pwm控制的基本原理 (6)2.4 PWM整流器的发展现状 (6)三设计内容 (8)3.1 仿真模型 (8)3.2 各个元件参数 (11)3.3 仿真结果 (13)3.4 结果分析 (15)四总结........................................................................................................................15五参考文献 (15)II一任务书1.1 题目三相电压型PWM整流器仿真1.2 设计内容及要求设计三相电压型PWM整流器及其控制电路的主要参数,并使用MATLAB软件搭建其仿真模型并验证。
设计要求(pwm整流器仿真模型参数):(1)交流电源电压600V,60HZ(2)短路电容30MVA(3)外接负载500kVar,1MW(4)变压器变比600/240V(5)0.05s前,直流负载200kw,直流电压500V,0.05s后,通过断路器并联一个相同大小的电阻。
1.3 报告要求(1)叙述三相桥式电路的基本原理(2)叙述整流电路基本原理(3)叙述pwm控制的基本原理(4)记录参数(截图)(5)记录仿真结果,分析滤波结果(6)撰写设计报告(7)提交程序源文件1二基础资料2.1 三相桥式电路的基本原理在三相桥式电路中,对共阴极组和共阳极组是同时进行控制的,控制角都是α。
编号20151134231本科生毕业设计基于PWM整流器的交流调速系统的设计Design of AC Speed Regulation SystemBased on PWM Rectifier学生姓名任贺专业电气工程及其自动化学号1134231指导教师朱海忱分院电子工程分院2015年 6 月摘要基于 PWM 整流的交流调速系统采用交直交的变频方式,用PWM整流代替了传统的二极管不可控整流。
PWM 整流可以有效改善系统功率因数,并在电机需要制动时将能量回馈电网,实现真正意义上的节能。
本文提出了一种新型的交流调速系统方案:整流环节采用直接功率控制,通过直接控制瞬时有功功率、瞬时无功功率,实现 PWM 整流的高功率因数,该控制方式简单且易于实现数字化;电机控制采用直接转矩控制,通过直接控制电磁转矩和定子磁链实现电机调速,该方法简单且弥补了矢量控制对于电机转子参数敏感的缺陷。
进而通过 MATLAB 仿真证明:所提出的新型调速系统能够实现单位功率因数,降低输入电流的谐波畸变率,并可以实现电机四象限运行以及能量双向流动。
关键词:异步电机 PWM 整流高功率因数直接功率控制直接转矩控制ABSTRACTAC adjustable speed system based on PWM rectifier uses the AC-DC-AC style. In comparison with the traditional converter, the diode rectifier is replaced by PWM rectifier. PWM rectifier not only can greatly improve the power factor of the whole system, but also reaches the energy conservation by realizing the bidirectional flow of energy when the motor brakes. A new AC speed-regulation system is presented in this paper. In PWM rectifier, Direct Power Control method, which is practical and can be digitized easily, is used to improve the power factor significantly by controlling the instantaneous active/reactive power. As for Motor, Direct Torque Control method, which is easy to be realized and robust to the rotor parameters, is adopted to improve the drive performance through controlling directly the stator flux and electromagnetic torque.Finally, the corresponding simulation is completed and the results show that the new adjustable speed system can improve the power factor to be ±1, lower the harmonic distortion of input current, accomplish the four-quadrant operation and bidirectional flow of energy.Keywords: Asynchronous motor PWM rectifier High power factor Direct power control (DPC) Direct torque control (DTC)目录绪论 (1)1. 课题背景及其意义 (1)2. 交流异步电机变频调速技术的发展概况 (2)3. 三相电压型PWM 整流器的发展概况 (3)4. 本论文研究的主要内容 (4)第一章三相电压型PWM整流器的控制与实现 (5)1.1 PWM整流器的主电路结构 (5)1.2 三相电压型PWM整流器的数学模型 (6)1.3 PWM 整流器的直接功率控制 (10)图1-8直接功率控制系统 (13)第二章异步电机的直接转矩控制 (14)2.1 异步电机的直接转矩控制的基本原理 (14)2.2 直接转矩控制控制系统 (18)第三章基于PWM整流器的调速系统的参数设计 (23)3.1 变频器容量的选择 (23)3.2 电源变压器 (23)3.4 直流电容的设计 (25)3.5 直流电压给定值的设计 (26)3.6 IGBT的参数设计 (28)第四章基于PWM整流器的调速系统的MA TLAB 仿真 (29)4.1 电机的四象限运行 (29)4.2 基于PWM 整流器的调速系统的仿真 (29)4.3 实验结果分析 (36)结论 (39)参考文献 (40)致谢 (41)绪论1. 课题背景及其意义在工矿企业中,电机类的耗电量占企业总用电量的 70%以上,因此电机节能对国民经济具有重要的意义。
仿真PWM整流器的Matlab仿真研究摘要:随着绿色能源技术的快速发展,不可控整流引起的电磁干扰和谐波污染已经成为日益严重的问题。
本文介绍了PWM整流器的工作原理,并阐述新型的控制方法———自抗扰控制的原理,利用自抗扰控制来取代PWM 整流器的电压外环控制,以取得更优效果;最后利用Matlab 提供的电力电子工具箱在Simulink 仿真环境下进行了仿真实验,验证系统的正确性和可行性。
关键词:PWM 整流器;自抗扰控制;Matlab 仿真PWM整流器的Matlab仿真探讨一整流器的原理和现状目前,由于常规整流环节广泛采用二极管不可控整流电路或晶闸管相控整流电路,对电网注入了大量谐波及无功,给电网带来“污染”。
治理这种电网“污染”最根本的措施就是,要求变流装置实现网侧电流正弦化且运行于单位功率因数。
因此,在主电路类型上有电压型整流器(Voltage Source Rectifier,VSR)和电流源型整流器(Current Source Rectifier,CSR),两者在工业上均成功地投入应用。
由于有高电压利用率及低损耗等优点,基于空间矢量的PWM 控制在电压型PWM 整流器电流控制中取得了广泛应用,并存在多种控制方案。
目前,电压型PWM 整流器网侧电流控制有将固定开关频率、滞环及空间矢量控制相结合的趋势,以使其在大功率有源滤波等需快速电流响应的场合获得优越的性能。
本文讨论的三相桥式电压型PWM 整流器拓扑结构如图1 所示。
L 为交流侧滤波电感,电阻R 为滤波电感L 的等效电阻和功率开关管损耗等效电阻的合并。
参照参考文献1,可以推导出PWM 整流器在三相静止坐标系ABC 下的数学模型,即:由于在此坐标系下难以进行控制系统建模,因为经过坐标转换到两相同步旋转坐标系(d,q)后,可得:此时,两相同步旋转坐标系(d,q)中的q 轴分量表示成有功分量,而d 轴分量表示成无功分量。
并且有:电流内环经解耦后,可以得到控制系统如图2 所示。
基于PWM逆变器的设计与仿真基于PWM逆变器的设计与仿真,是指利用脉宽调制(PWM)技术来实现电力逆变器的设计,并通过仿真软件进行仿真验证。
逆变器是将直流电转换成交流电的设备,广泛应用于交流电源的供给、电力变频调速和电力质量控制等领域。
而PWM逆变器则是通过脉宽调制技术来实现电力逆变器的一种高效、精确的实现方式。
在PWM逆变器的设计与仿真中,首先需要选择合适的拓扑结构。
常见的PWM逆变器拓扑有单相单桥逆变器、单相全桥逆变器、三相单桥逆变器和三相全桥逆变器等。
选择不同的拓扑结构,会对逆变器的性能指标、功率因数和谐波等方面产生不同的影响。
其次,需要设计逆变器的控制系统。
逆变器控制系统主要包括脉宽调制控制方法、电流控制方法和电压控制方法等。
脉宽调制方法是通过调节开关器件的导通时间来控制输出的交流电压波形,常用的调制方法有基波脉宽调制、谐波脉宽调制和交叉相消脉宽调制等。
电流控制方法是通过控制群极坐标和空间向量斑图,使逆变器的输出电流满足要求。
电压控制方法是通过控制逆变器的输出电压和频率,来满足电力质量等应用需求。
设计好逆变器的拓扑结构和控制系统后,就可以进行仿真验证了。
利用仿真软件,可以通过建立逆变器的数学模型,设置逆变器的参数和控制策略,对逆变器进行仿真运行。
通过对逆变器的电压、电流、功率因数、谐波等指标进行仿真分析,可以评估逆变器的性能。
同时,仿真还可以用来优化逆变器的设计,调整参数和控制策略,以达到更好的性能要求。
在基于PWM逆变器的设计与仿真中,还需要考虑逆变器的电路拓扑、开关器件的选择、滤波器的设计和保护措施等方面。
逆变器的电路拓扑应该满足需求,开关器件应具备较高的开关速度和耐受电压,滤波器可以用来改善输出波形的质量,保护措施可以防止逆变器出现故障和损坏。
综上所述,基于PWM逆变器的设计与仿真是一个涉及多个方面的综合性工作。
需要选择合适的拓扑结构和控制系统,进行仿真分析并进行优化设计,以实现逆变器的高效、稳定和可靠运行。
毕业设计计划任务书题目PWM整流器系统设计及仿真类型理论计算及应用指导教师张同庄主要内容、参考文献及资料:PWM整理器是一种新型整流设备,具有效率高,输入功率因数高,输入谐波小等一系列优点,被称为“绿色”整流。
因此掌握其理论计算及特性具有重要意义。
设计内容:1、主电路设备理论计算及选型;2、DSP控制器的硬件设计;3、DSP控制器的软件设计;4、PWM整流器系统仿真。
通过此次设计,使学生加强对电力电子技术、自动控制原理、微机原理及应用、电力拖动自动控制系统等基础理论的理解,掌握现代变流器系统的基础理论和设计技术。
参考书:1、电力拖动自动控制系统(第3版)。
2、PWM整流器技术3、电力电子技术。
4、DSP原理与应用5、电力传动自动控制系统设计手册(第2版)。
6、自查资料。
学生人数:1人毕业设计计划任务书题目可逆直流调速系统的计算机控制设计及仿真类型工业应用指导教师张同庄本设计要求学生在掌握电力电子技术、计算机控制技术、自动控制理论以及电力拖动自动控制系统等基础理论的基础上,对数字化电枢可逆直流调速系统进行设计。
直流调速系统具有调速范围宽、调速平滑、启动转矩大、启动性能好等优点,因而在工业传动系统中得到广泛应用。
随着计算机技术及通信技术的发展,数字控制技术已经非常普及,因此掌握数字控制的直流调速系统的基础理论和设计要求具有重要的实际价值。
设计主要内容有:1. 系统主回路设备理论计算及选型2. 系统控制电路的设计3. 控制系统的计算机仿真4. 系统的硬件实现5. 系统的软件流程图通过此毕业设计,使学生充分掌握数字控制技术的基础理论和直流调速系统的设计技术,为今后工作打下坚实的基础。
参考书:1、电力拖动自动控制系统(第3版)2、现代矿井提升机电控系统3、电力电子技术4、嵌入式系统原理及应用5、电力传动自动控制系统设计手册(第2版)6、自查资料7、交直流调速系统学生人数:1人毕业设计计划任务书题目交交变频低频电源计算机控制设计及仿真类型工业应用指导教师张同庄本设计要求学生在掌握电力电子技术,计算机控制技术,电力拖动自动控制系统等理论的基础上,对矿用低频制动电源计算机控制与实现进行设计,在绕线式交流提升机减速阶段的控制中,可以采用动力制动或低频电源两种方法。
中国矿业大学本科生毕业设计姓名:学号学院:应用技术学院专业:电气工程及其自动化设计题目:PWM整流器的仿真研究专题:指导教师:李国欣职称:讲师2010年 6 月徐州中国矿业大学毕业设计任务书学院应用技术学院专业年级电气06-1班学生姓名任务下达日期:2010年 3月 8日毕业设计日期:2010年3月10日至2010年 6月 10日毕业设计题目: PWM整流器的仿真研究毕业设计专题题目:毕业设计主要内容和要求:1.学习PWM整流技术方面的基础知识;2.对PWM整流器的主电路设计进行初步研究;3.对目前应用比较广泛的PWM整流电路控制策略进行总结分析和比较,并进行仿真分析。
院长签字:指导教师签字:中国矿业大学毕业设计指导教师评阅书指导教师评语(①基础理论及基本技能的掌握;②独立解决实际问题的能力;③研究内容的理论依据和技术方法;④取得的主要成果及创新点;⑤工作态度及工作量;⑥总体评价及建议成绩;⑦存在问题;⑧是否同意答辩等):成绩:指导教师签字:年月日中国矿业大学毕业设计评阅教师评阅书评阅教师评语(①选题的意义;②基础理论及基本技能的掌握;③综合运用所学知识解决实际问题的能力;④工作量的大小;⑤取得的主要成果及创新点;⑥写作的规范程度;⑦总体评价及建议成绩;⑧存在问题;⑨是否同意答辩等):成绩:评阅教师签字:年月日中国矿业大学毕业设计评阅教师评阅书评阅教师评语(①选题的意义;②基础理论及基本技能的掌握;③综合运用所学知识解决实际问题的能力;④工作量的大小;⑤取得的主要成果及创新点;⑥写作的规范程度;⑦总体评价及建议成绩;⑧存在问题;⑨是否同意答辩等):成绩:评阅教师签字:年月日中国矿业大学毕业设计答辩及综合成绩摘要随着电力电子技术的广泛应用与发展,供电系统中添加了大量的非线性负载,引起电网电压、电流的畸变,导致电力污染,实现“绿色”电能变换成为目前电力电子技术研究的重点之一。
在众多谐波治理措施中,使用PWM整流器来调节网侧功率因数,实现能量双向流动这一主动改善电能质量的技术得到了深入的研究和发展。
三相电压型PWM整流器设计与仿真 -1 绪论随着功率半导体器件技术的进步,电力电子变流装置技术得到了快速发展,出现了以脉宽调制(PWM)控制为基础的各种变流装置,如变频器、逆变电源,高频开关电源以及各类特种变流器等,电力电子装置在国民经济各领域取得了广泛的应用,但是这些装置的使用会对电网造成严重的谐波污染问题。
传统的整流方式会无论是二极管不控整流还是晶闸管相控整流电路能量均不能双向传递,不仅降低能源的利用率还会增加一定的污染,主要缺点是:1)无功功率的增加造成了装置功率因素降低,会导致损耗增加,降低电力装置的利用率等;2)谐波会引起系统内部相关器件的误动作,使得电能的计量出现误差,外部对信号产生严重干扰;3)传统的结构,能量只能单向流动,使得控制系统的能量利用率不高,不能起到节能减排的作用。
电网污染的日益严重引起了各国的高度重视,许多国家都已经制定了限制谐波的国家标准,国际电气电子工程师协会(IEEE),国际电工委员会(IEC)和国际大电网会议(CIGRE)纷纷推出了自己的谐波标准。
国际电工学会于1988年对谐波标准IEC555-2进行了修正,欧洲制定IEC1000-3-2标准。
我国国家技术监督局也于1994年颁布了《电能质量公用电网谐》标准(GB/T 14549-93),传统变流装置大多数已不符合这些新的标准,面临前所未有的挑战。
目前,抑制电力电子装置对电网污染的方法有两种:一是设置补偿装置。
通过对已知频率谐波进行补偿,这种方式适用于所有谐波源,但其缺点是只能对规定频率的谐波进行补偿,应用范围受限。
并且当受到电网阻抗特性或其他外界干扰,容易发生并联谐振,导致某些谐波被放大进而使滤波器过载或烧毁;而是对整流器装置本身性能进行改造,通过优化控制策略和参数设置,使网侧输入的电压和电流呈现接近于同相位的正弦波,实现单位功率因数运行即功率因数为1。
目前治理谐波和无功主要是采用功率因数校正技术(PFC技术),由于PWM调制技术引入整流器中,使得整流器能够获得较好的直流电压并且实现网侧电流正弦化,PWM整流技术已经成为治理电网污染的主要技术手段。
高功率因素的PWM整流器滤波的MATLAB仿真
熊贤君;邹会权
【期刊名称】《江西科学》
【年(卷),期】2010(028)003
【摘要】简略讲解了整流器基本原理及其高功率因数的控制方法和电力滤波技术及其控制方案.经过比较后选择较好的UPF控制策略对PWM整流器进行MATLAB仿真.首先将整流直流电压的测量值与给定值进行比较并相减,再经过具有低通滤波功能的误差放大器后得到电压控制量.该电压控制量经过与各输入相电压的参考信号相乘后得到各相的输入电流给定信号,该给定信号与各实际电流信号相比较后经过各自PI调节器,得到最终的体现有输出电压调节和输入电流调节的综合控制信号,然后经过电压比较器后得到6路PWM信号,经过隔离放大后驱动对应功率器件工作.
【总页数】5页(P365-369)
【作者】熊贤君;邹会权
【作者单位】南昌大学,江西,南昌,330003;南昌大学,江西,南昌,330003
【正文语种】中文
【中图分类】TM461
【相关文献】
1.基于遗传算法的高功率PWM整流器 [J], 朱俊杰;吴舒辞;王辉
2.LCL滤波的PWM整流器直接功率控制 [J], 王晓刚;张杰;王佳庆
3.基于LCL滤波的大功率三相电压型PWM整流器 [J], 李欣然;郭希铮;王德伟;郝瑞祥;游小杰
4.LCL滤波PWM整流器的新型准直接功率控制 [J], 王晓刚;谢运祥;张杰;王佳庆
5.带有源滤波功能的PWM整流器预测直接功率控制研究 [J], 李冬辉;梁宁一因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
升压型PWM整流器-逆变器多级串联仿真陈婕1 姜建国2电力传输与功率变换控制教育部重点实验室(上海交通大学电气系),上海市闵行 200240摘要高压大功率变频器的设计包括多个方面,其中网侧电流控制、输出电压波形控制是至关重要的两个方面。
传统不控整流器本身是非线性的,不利于高压变压器的优化设计。
传统电压源逆变器采用单一的单相逆变器结构,不利于功率等级的提高。
本文采用单周期控制PWM整流器,并采用逆变器多级串联来提高功率等级,并采用MATLAB/SIMULINK进行了仿真研究。
关键词:高压大功率变频器电压源逆变器 PWM整流器多级串联单周期控制中图分类号:TM921Simulation of Cascade Boost PWM Rectifer-InverterCHEN Jie1, JIANG Jian-guo2Key Lab of Control of Power Transmission and Transformation, Ministry of Education(Dept.of Electrical Engineering, Shanghai Jiaotong University),Minhang District,Shanghai200240,ChinaAbstract Many problems should be considered in design of high-voltage power converter, especially the current control at the AC main and the output voltage waveform .Traditional non-controlled rectifier is a non-linear, which is not conducive to optimizing the design of high-voltage transformer. Traditional VSI with single-phase inverter structure is not conductive to the improvement of the power hierarchy. In addition, the problem of common-mode voltage suppression exists in the rectifier and inverter. To solve the above problems,this paper proposed PWM rectifier with power factor close to 1and cascade inverters.All control principles are tested by MATLAB/SIMULINK.keywords:high-voltage converter,VSI, PWM rectifier, multi-level cascade, one-cycle control theory1引言自从1994年推出第一台单元串联式多电平高压变频器后,经过十多年的发展,该技术已基本成熟,并且得到广泛应用。
单元串联式多电平高压变频器的基本结构已经成熟,国外先进厂家主要在大容量,高性能,冗余设计,可靠性等方面进行研究和产品升级。
虽然高压大功率变频传动是一种较为成熟的大功率电力电子变换器技术,已经创造了巨大的社会效益和经济效益。
然而,该技术掌握的难度大、关键技术多,而且在很多方面需要进一步广泛的研究。
传统不控整流器本身是非线性的,不利于高压变压器的优化设计。
传统电压源逆变器采用单一的单相逆变器结构,不利于功率等级的提高。
本文从这两个方面考虑,提出采用单周期控制PWM 整流器,使得网侧功率因数接近1,采用逆变器多级串联来提高功率等级。
2变频器结构变频器装置就是把频率和电压固定的交流电变为频率和电压可调的交流电装置。
按变换环节分类的方法,变频器可分为交-交变频器和交-直-交变频器。
本文采用第二种变频器。
交-直-交变频器先将工频交流电源通过整流器变换成直流,再通过逆变器变换成可控频率和电压的交流,如图1所示。
由于这类变频器在恒频交流电源和变频交流输出之间有一个“中间直流环节”,所以又称为间接式的变频器。
图1 交-直-交PWM 变频器 Fig.1 AC-DC-AC PWM inverter对于大多数交-直-交电压型变频器,其交流输入侧常采用由二极管组成的二极管整流器或晶闸管相控整流器是,它们是当今与公用电网系统接口的最主要的电力电子装置,其电路很简单,但缺点是输入电源电流具有很大的畸变,位移功率因数很差(指相控整流),这都使得整个系统的功率因数变低。
为此,新型高功率因数的PWM 整流器在国内外引起了广泛的关注。
3 PWM 整流器工作原理图2为三相电压型PWM 整流器主电路拓扑。
主电路是三相H 桥式升压整流电路。
电源侧在正常工作情况下提供对称的三相正弦交流电压,,a b c v v v 和电流,,a b c i i i 。
桥式整流器包含3个大小相等的电感a b c L L L == 及6个开关管Si( i=1~6) 分别分布在三相中某一相的上桥臂和下桥臂。
每一桥臂的上下2个开关管工作在互补方式下, 在开关频率很高的情况下,变换器可以工作在连续导通模式下(CCM)。
图2 三相PWM 整流器拓扑图 Fig.2 Topology of three phase PWM rectifier单周期控制就是要调节导通时间0n t ,从而使得斩波波形的积分值等于基准信号。
它最大的特点是能使系统在一个周期之内达到稳态,每个周期的开关误差不会带人下一个周期。
这种控制方法具有调制和控制的双重性,开关变量和参考电压间既没有动态误差也没有稳态误差。
3.1 PWM 整流器单周期控制方程为简化推导过程,特作如下假设:①电网电压三相对称,内阻为零;②各相电感相等,设La=Lb=Lc=L ;③每个桥臂上、下两个开关互补运行, 即若开关S1的占空比为d ,则开关S2的占空比为1-d ; ④开关频率远大于电源频率;⑤忽略开关器件的导通压降和开关损耗。
根据参考文献[1]可推得三相PWM 整流器单周期控制方程为如式(1)所示:111(1)(1(1)s a m m m s s b m mm s s c m m m s t tR i v v v k T t t R i v v v k T t t R i v v v k T τττ⎧⎪⎪=−=−⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪=−=−⎨⎪⎪⎪⎪⎪⎪=−=−⎪⎪⎪⎩(1) 式中τ——积分器时间常数。
定义1s k T τ=,取10.5k =,s R ——电流检测电阻, T 为开关周期,/=m dc s e v V R R ,e R 为等效输入电阻。
3.2 PWM 整流器单周期控制原理框图根据建立的控制方程式(1)可以得出,三相PWM 整流器的功率因数校正可以通过控制开关的占空比来实现。
若采用一定的电路实现式(1),即可实现三相PWM 整流器的单位功率因数。
如上分析,设计控制电路框图如图3所示。
该电路元件主要包括积分器、复位单元、比较器、RS 触发器和一些逻辑器件。
在每个开关周期开始时使下桥臂的开关器件开通,积分器起动,形成载波信号(1/)m V t τ−。
载波信号(1/)m V t τ−与三路电流检测值不断地比较,当载波信号(1/)m V t τ−与检测值相等时,与该路对应的比较器翻转,使RS 触发器发出命令关断该路的开关器件,同时开通与其成对运行的上桥臂开关器件。
下一开关周期前,复位单元发出复位信号使积分器复位,如此循环重复上述过程,即可实现无乘法器、无输入电压检测的单位功率因数。
4 逆变器级联六阶梯波电压型逆变器输出的电压波形或电流型逆变器的电流波形为交变的方波。
由谐波分析可知,这样的波形中包含很强的谐波成分。
如果用这样的逆变器向感应电动机供电,则其输出的谐波电压或电流对电机运行产生不良影响。
例如,谐波分量将引起转矩脉动和涡流损耗,引起附加的电磁噪声,降低电动机的效率,而且较强的转矩脉动对电动机的安全运行是非常不利的。
SPWM,SVPWM 技术常用于中小容量的电压型逆变器,改善其输出波形。
在大容量逆变器中,通常采用多重化技术来图3 PWM整流器的单周期控制原理框图Fig.3 Block diagrame of one-cycle control theory 改善输出波形[2]。
级联型多电平逆变器具有输出容量大、易于模块化和扩展、适于中高压大功率场合、输出电压谐波含量小等优点,已在中高压调速、大功率有源电力滤波和交流柔性供电等领域得到了广泛的应用[3]4.1具有独立直流电源2H桥级联式多电平逆变器具有独立直流电源的2H桥级联式多电平逆变器,采用的是相同开关器件(相同的开关管、相同的耐压)2H桥的串联叠加。
图4为单向二重化串联输出电压型逆变器主电路。
从图中可以看出,这种多电平拓扑结构有一个特点:即电路的每个基本单元都需要用一个独立的直流电图4 单相二重化串联输出电压型逆变器主电路Fig.4 Circuit of series of two inverter 源来实现电压钳位功能,这种结构可以使电路的各个单元彼此隔离,从而解决单元级联时的动态均压和电压钳位问题。
同时每个逆变桥采用载波相移PWM调制法。
4.2载波相移SPWM 技术载波相移SPWM 技术的基本思想是:N个变频器单元均采用低开关频率的SPWM 调制,并具有相同的频率调制比cK,幅度调制比m 和共同的正弦波调制信号,而各变频器单元的三角载波的相位角依次差一个角度θ,利用SPWM 技术中的波形生成方式和多重化技术中的波形叠加结构产生载波相移SPWM 波形。
因此载波相移PWM 法与级联型多电平变频器的有机组合是较为理想的,也是目前单元级联多电平高压变频器中应用较普遍的PWM方法[5]。
级联数为N的多电平变频器,三角载波采用/Nπ的相移角度时,总输出是各单元变换器输出的代数和,传输功率比单个变流器提高了N 倍,同时级联数为N的变频器单元构成的组合变频器等效为一个较高载波频率的单个变频器,等效载波频率为2equ cf Nf=,也就是说载波相移PWM技术可以在较低的器件开关频率下实现较高开关频率的效果,且输出电压将不再含有21cNf+次以下的谐波。
5仿真分析将三个电压源逆变器输出串联,输入侧交流电压幅值为311v,三相PWM整流器采用单周期控制,得到800v直流电压。
输出侧三个电压源逆变器串联,采用载波相移SPWM 技术控制逆变器。