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        三相異步電機的Z-SOURCE驅動性能分析

        2011-07-28 01:32:00韓礎
        關鍵詞:異步電機穩(wěn)態(tài)定子

        韓礎

        (青島理工大學,山東 青島 266520)

        傳統(tǒng)的電壓源逆變器和電流源逆變器拓撲在各種場合得到了廣泛的應用,且控制技術已經(jīng)非常成熟,但是擺脫不了其自身所固有的缺點,從而使得在一些復雜的應用場合,傳統(tǒng)的電壓源或電流源逆變器受到了挑戰(zhàn)[1-3]。Z-SOURCE逆變器為系統(tǒng)的運行提供了一種低成本、高效率、良好操作性的結構。阻抗網(wǎng)絡的引進,將主變換器電路與電源或負載耦合,使Z-SOURCE逆變器既不是電壓源逆變器,也不是電流源逆變器,從而實現(xiàn)升/降壓很寬的調壓范圍,輸出電壓可以高于或低于輸入電壓。同時,Z-SOURCE逆變器的抗電磁噪聲干擾的能力也是它的優(yōu)勢所在[3-4]。

        1 Z-SOURCE逆變器

        1.1 Z-SOURCE的結構

        Z-SOURCE是一種基于Z-SOURCE儲能網(wǎng)絡的變換拓撲,之所以稱之為Z(阻抗)型逆變器,主要是其直流緩沖和儲能電路結合了VSI和CSI的特點,由獨特的阻抗網(wǎng)絡組成,這樣使得Z-SOURCE逆變器在直流儲能中具有二階特性,滿足了端口可開路可短路的條件。其電路結構如圖1所示。電路由輸入電源、二極管、兩個等值的電容、兩個等值的電感組成。其中,電容和電感連接成“X”形結構。二極管主要是防止反向電流,電容作為輸入到輸出的主要能量轉換元件。

        圖1 Z-SOURCE電路結構

        1.2 Z-SOURCE逆變器工作原理

        當 C1=C2,L1=L2,低壓脈動 VC1和 VC2的脈沖周期為 T,則:

        其中,VC是電容電壓的平均值,VL是電感的瞬時電壓??紤]到等效和對稱原理,將電路中的器件視為理想元件,且開關頻率足夠高,則有:

        其中Vf為輸入電壓。

        在非直通狀態(tài)下:

        假設一個脈沖周期T=TZ+TN,穩(wěn)態(tài)時電感平均電壓VL=0,即:

        因此,逆變橋的平均輸入電壓為:

        當D<0.5,將式(3)~式(5)整理得直流側母線電壓與輸入電壓增益B:

        當正弦脈寬調制等振幅時,輸出的交流電壓基波幅值為:

        其中K為增益因子。

        由式(7)可知,通過控制直流零矢量占空比D和調制因子M就可得到任意大小的交流輸出電壓。這同傳統(tǒng)的逆變器相比,系統(tǒng)的調壓范圍明顯得到增加。

        2 PWM控制技術

        PWM逆變器可分為單相、三相等。這些變頻器能產(chǎn)生交流電壓的變量級以及變頻。PWM逆變器常用于交流電機變頻變壓反饋調速驅動。為了得到很寬的調速范圍,交流電壓需要改變頻率與占空比[5-6]。Carrier-based PWM方法經(jīng)常應用在逆變器中,因為它們都很簡單,易于實現(xiàn),如圖2所示。開關信號生成PWM波形如圖3所示。這里生成的PWM波形實際上是由方波和三角波疊加而成,也稱SPWM法。

        圖2 PWM生成電路

        圖3 開關信號和Carrier-based PWM

        3 仿真實驗

        圖4顯示了Z-SOURCE系統(tǒng)驅動異步電機的主電路配置,即傳統(tǒng)的ASD系統(tǒng)。Z-SOURCE的ASD系統(tǒng)的主電路由三部分組成:二極管整流電路、直流環(huán)節(jié)和逆變橋電路。

        圖4 Z-SOURCE系統(tǒng)PWM IM驅動的SIMULINK模型

        3.1 異步電機滿負荷響應(Tfl=11.9 Nm)

        圖5所示為Z-SOURCE驅動異步電動機的電壓波形。由于Z-SOURCE阻抗網(wǎng)絡,在這里直流側電壓升高到309 V,相當于直流環(huán)節(jié)電壓220 V的1.38倍。定子、轉子的線圈繞組電流在短時間內(nèi)瞬變,如圖6~圖8。

        啟動電流很大,但1.16 s范圍內(nèi)達到穩(wěn)態(tài)值。定子電流穩(wěn)態(tài)值等于13.4 A。穩(wěn)態(tài)轉子電流值等于13.10 A。觀察到速度達到穩(wěn)態(tài)值在1.09 s,轉速為1 718 r/min時電機負荷為11.9 Nm。所以當電機收到Z-SOURCE逆變器網(wǎng)絡的反饋信號,隨時間的增加速度遞增,這是由于電壓經(jīng)過Z-SOURCE變頻器后達到218 V。異步電動機的電磁轉矩波形如圖9所示。

        圖5 直流側電壓波形

        圖6 轉子電流(滿負荷下的單相電流Ir=19.06A)

        圖7 定子電流(滿負荷下的一相電流Is=17.09A)

        圖8 滿負荷下的轉子轉速(ns=1714,ts=0.89)

        圖9 滿載狀態(tài)下的電磁轉矩

        3.2 異步電機空載響應(Tfa=0 Nm)

        可以觀察到電機空載且在0.736 s時轉速穩(wěn)態(tài)值是1 799.4轉。所以當電機經(jīng)過Z-SOURCE逆變器后速度遞增得越來越緩慢。

        圖10~圖13所示為轉子空載電流、定子空載電流、空載下的轉子轉速及空載下電磁轉矩的波形。

        圖10 轉子空載電流

        圖11 定子空載電流

        圖12 空載下的轉子轉速

        圖13 空載下的電磁轉矩

        本文對三相異步電機Z-SOURCE逆變器進行了分析,并用SIMULINK/MATLAB工具箱進行了模擬。研究了不同工況下三相異步電動機性能參數(shù)如轉子電流、定子電流、轉子速度和電磁轉矩。最后得出結論,通過PWM技術驅動三相異步電動機Z-SOURCE逆變器會達到一個滿意開環(huán)控制結果。

        [1]STEFANOVIC V,MILLER J M.Toroidally wound Induction motor-generator with selectable number of poles and vector control:US,6,876,176 B2[P].2005-04-05.

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        [5]崔建鋒,李永奇,王義琴,等.基于 DSP的開關磁阻電動機調速系統(tǒng)位置傳感器誤差補償[J].沿海企業(yè)與科技,2007,87(8):53-55.

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        [7]許力.智能控制與智能系統(tǒng)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2007:25-81.

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