單周期控制三相PWM整流器在不對(duì)稱電網(wǎng)下的研究
摘要:傳統(tǒng)的矢量模式單周期控制三相PWM整流器是基于對(duì)稱電網(wǎng)系統(tǒng)下研究的,功率因數(shù)約為1,輸入諧波低,且與雙極型單周期控制相比,具有更低的開關(guān)損耗。當(dāng)三相電網(wǎng)不對(duì)稱時(shí),三相輸入電流跟蹤電網(wǎng)電壓的非零序分量,采用傳統(tǒng)電網(wǎng)電壓選擇矢量區(qū)間不能保證三相PWM整流器具有較低的開關(guān)損耗,且在電網(wǎng)極端缺相故障時(shí),系統(tǒng)不能正常工作。本文采用電網(wǎng)電壓非零序分量選擇矢量區(qū)間,并對(duì)矢量區(qū)間狀態(tài)進(jìn)行分析比較,結(jié)果證明所采取的方法能保證系統(tǒng)在任何情況下開關(guān)損耗最低。最后對(duì)三相PWM整流器工作于不對(duì)稱電網(wǎng)情況下進(jìn)行了仿真研究,仿真結(jié)果表明采用電網(wǎng)電壓非零序分量選擇矢量區(qū)間能保證電網(wǎng)電壓在缺相故障時(shí)系統(tǒng)仍能正常工作,并且所采用的單周期控制同時(shí)滿足對(duì)稱電網(wǎng)系統(tǒng)。 敘詞:?jiǎn)沃芷诳刂?不對(duì)稱電網(wǎng),三相PWM整流器,非零序分量
1 引言
近十幾年來(lái),隨著對(duì)用電設(shè)備諧波污染的日益重視,三相高頻PWM整流器技術(shù)已經(jīng)成為電力電子領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)之一。由于三相電力電子裝置在電網(wǎng)中占有很大比重,三相中大功率PFC成為近年研究的重點(diǎn),而其中以三相六開關(guān)雙向PWM整流器應(yīng)用最廣[1-2]。
在三相PWM整流器的各種控制方法中,單周期控制展現(xiàn)了其突出的優(yōu)點(diǎn):不需進(jìn)行d-q坐標(biāo)變換、無(wú)需乘法器、具有調(diào)制和控制的雙重功能[2][4],無(wú)論在穩(wěn)態(tài)或暫態(tài)情況下,在控制周期內(nèi)受控的輸入電流平均值均能恰好正比于控制參考信號(hào),具有動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、開關(guān)頻率穩(wěn)定、魯棒性強(qiáng)、易于實(shí)現(xiàn)等特點(diǎn)[4]。在實(shí)際電網(wǎng)中,由于電網(wǎng)故障、大容量不對(duì)稱負(fù)載的使用等,都可造成電網(wǎng)的不對(duì)稱,而一般都在電網(wǎng)對(duì)稱情況下研究單周期控制的PWM整流器[1][2][4][7][8][9]。雖然單周期控制具有一定的抗擾動(dòng)性能,但在不對(duì)稱電網(wǎng)情況下,尤其是電網(wǎng)缺相故障時(shí),基于電網(wǎng)電壓選擇矢量區(qū)間的單周控制存在著兩個(gè)固有的缺點(diǎn):(1)不能保證矢量模式的單周期控制具有最低的開關(guān)損耗;(2)不能保證在電網(wǎng)極端缺相故障時(shí)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。本文針對(duì)以上兩個(gè)缺點(diǎn),分析不對(duì)稱電網(wǎng)的特點(diǎn),采用非零序分量進(jìn)行區(qū)間選擇以改進(jìn)傳統(tǒng)的區(qū)間選擇法,消除了以上兩個(gè)固有的缺點(diǎn),提高了矢量模式單周期控制三相PWM整流器的可靠性能。最后通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn),證實(shí)了該方法是實(shí)際可行的。
2 單周期控制三相PWM整流器的狀態(tài)方程
圖1是三相六開關(guān)PWM整流器主電路拓?fù)鋱D。為了便于原理分析,假設(shè):(1)三相輸入是對(duì)稱的,內(nèi)阻為零,如圖2所示,三相電壓根據(jù)過(guò)零點(diǎn)被劃分為6個(gè)區(qū)間;(2)各相電感相等,即La=Lb=Lc=L;(3)每個(gè)橋臂上、下兩個(gè)開關(guān)互補(bǔ)運(yùn)行;(4)開關(guān)頻率遠(yuǎn)大于電網(wǎng)頻率。節(jié)點(diǎn)a、b、c相對(duì)節(jié)點(diǎn)n的電壓為:
(1)
三相六開關(guān)PWM整流器的平均數(shù)學(xué)模型[2]為:
(2)
由文獻(xiàn)[3]可進(jìn)一步推出輸入電壓與輸出電壓的關(guān)系:
(3)
圖1三相六開關(guān)PWM整流器拓?fù)鋱D
圖2三相對(duì)稱電網(wǎng)及矢量區(qū)間
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