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        一種H橋級(jí)聯(lián)型PWM整流器的電容電壓優(yōu)化平衡控制

        2013-02-23 05:28:10武琳劉志剛洪祥李耀華
        電機(jī)與控制學(xué)報(bào) 2013年11期
        關(guān)鍵詞:投切整流器級(jí)聯(lián)

        武琳, 劉志剛, 洪祥, 李耀華

        (1.北京交通大學(xué)電氣工程學(xué)院,北京 100044;2.中國(guó)科學(xué)院電工研究所,中國(guó)科學(xué)院電力電子與電氣驅(qū)動(dòng)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100190)

        0 引言

        H橋級(jí)聯(lián)整流器 (cascaded H-bridge rectifier,CHBR)是一種以H橋電路作為基本能量變換單元,多個(gè)H橋單元級(jí)聯(lián)構(gòu)成的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。該電路以耐壓相對(duì)較低的功率器件來(lái)實(shí)現(xiàn)較高電壓級(jí)別的能量轉(zhuǎn)換,具有結(jié)構(gòu)模塊化,控制簡(jiǎn)單,拓展性好的特點(diǎn)。使用H橋級(jí)聯(lián)的變換器已經(jīng)成功應(yīng)用于靜止同步補(bǔ)償器(static synchronous compensator,STATCOM)[1],固 態(tài) 變 壓 器 (solid state transformer,SST)[2-3],電 力 機(jī) 車 牽 引 (locomotive traction,LT)[4]有 源 電 力 濾 波 器 (activepowerfilter,APF)[5],風(fēng)力發(fā)電 (wind power generation,WPG)系統(tǒng)[6-7]等場(chǎng)合。

        H橋級(jí)聯(lián)型整流器中n個(gè)H橋單元的直流側(cè)電容相互獨(dú)立,維持各獨(dú)立電容器的電壓均衡是保證整個(gè)系統(tǒng)可靠運(yùn)行的前提,也是低耐壓的功率半導(dǎo)體器件應(yīng)用于高壓場(chǎng)合的基礎(chǔ)。因此H橋級(jí)聯(lián)整流器的電容電壓均衡控制一直是該拓?fù)涞难芯繜狳c(diǎn)。已有的電壓平衡控制算法,基本分為基于電壓反饋和基于能量反饋的電壓平衡控制兩種。

        文獻(xiàn)[8]討論了幾種采用電壓環(huán)和電流環(huán)的雙閉環(huán)控制結(jié)構(gòu),通過(guò)對(duì)每一路整流器的輸出電壓都進(jìn)行閉環(huán)控制,實(shí)現(xiàn)了對(duì)電壓的平衡控制,缺陷在于在級(jí)聯(lián)級(jí)數(shù)比較多的時(shí)候,控制器的參數(shù)選擇比較困難,并且不能實(shí)現(xiàn)空載運(yùn)行。文獻(xiàn)[9-10]采用了一種基于D-Q變換的整流器直流電容均壓控制方法,該方法將靜止坐標(biāo)系下的變量變換到旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下。該方法的優(yōu)勢(shì)在于旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下被控參數(shù)變?yōu)橹绷鞣至浚凑罩绷髯儞Q器的設(shè)計(jì)方法來(lái)設(shè)計(jì)控制器。缺陷在于切載時(shí)只有實(shí)軸電流為實(shí)際值,虛擬軸電流在1/4工頻周期后才能做出響應(yīng),這種固有的滯后會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)響應(yīng)速度,使系統(tǒng)不能對(duì)切載和擾動(dòng)做出迅速響應(yīng)。文獻(xiàn)[11-12]針對(duì)直流電容電壓的不平衡問(wèn)題,以系統(tǒng)能量作為控制目標(biāo),提出了一種無(wú)源性控制的電壓平衡方法,不僅實(shí)現(xiàn)了電壓平衡,還能夠保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性。缺陷在于控制算法復(fù)雜,運(yùn)算量較大。文獻(xiàn)[13-14]根據(jù)各級(jí)電容電壓的高低來(lái)實(shí)時(shí)確定各級(jí)電容的充放電狀態(tài),從而選擇相應(yīng)的開(kāi)關(guān)狀態(tài),這種方法實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,缺陷在于采用的滯環(huán)比較的電流控制帶來(lái)了開(kāi)關(guān)頻率不恒定的情形,難以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化控制。

        本文以H橋級(jí)聯(lián)型整流器為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)基于電容電壓的高低排序來(lái)確定各級(jí)電容充放電狀態(tài)的電壓平衡控制算法進(jìn)行分析,提出了一種電容電壓優(yōu)化平衡控制策略,在該策略下,每個(gè)電網(wǎng)周期內(nèi),H橋模塊的平均投切次數(shù)減少,相應(yīng)的開(kāi)關(guān)器件的動(dòng)作次數(shù)也得到降低。仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了文中所提出控制策略的正確性和可行性。

        1 H橋級(jí)聯(lián)型整流器拓?fù)浼皵?shù)學(xué)模型

        基于H橋級(jí)聯(lián)的整流器結(jié)構(gòu)如圖1所示,n個(gè)單相H橋PWM整流器的輸入端以級(jí)聯(lián)的形式連接起來(lái),通過(guò)交流電感Ls和電網(wǎng)連接。

        圖1 H橋級(jí)聯(lián)型整流器拓?fù)銯ig.1 The structure of cascaded H-bridge rectifier

        由開(kāi)關(guān)函數(shù) Si,i=1,2,…,n,可以得到該拓?fù)涞臄?shù)學(xué)模型。

        式中:us,is分別為電網(wǎng)電壓和電流;Ls為交流側(cè)電感;uan為整流器交流側(cè)級(jí)聯(lián)電壓;Ck,Rk,uck分別為各級(jí)聯(lián)單元的直流母線電容、負(fù)載及輸出電壓。k=1,2,…,n。一般取 C1=C2=… =Cn=C。

        其中Sk1~Sk4∈{1,0},為第 k級(jí) H 橋單元4個(gè)開(kāi)關(guān)管的工作狀態(tài)。由上圖可知,開(kāi)關(guān)函數(shù)Sk有1,0,-1三種取值,則對(duì)應(yīng)的H橋有uck,0,-uck3種電平輸出[15]。

        2 H橋級(jí)聯(lián)型整流器PWM調(diào)制方式及其控制方式分析

        2.1 PWM調(diào)制方式

        H橋級(jí)聯(lián)型整流器的每一個(gè)H橋單元均為電壓型單相PWM整流器,對(duì)H橋整流器的基波電壓的控制,可以通過(guò)雙極性調(diào)制和單極性調(diào)制兩種方式來(lái)實(shí)現(xiàn)。圖1的第k個(gè)H橋單元工作在雙極性模式下時(shí),交流側(cè)輸出在uck,0,-uck3個(gè)電壓下不斷切換,而在單極性調(diào)制模式下,交流側(cè)輸出在uck與0或者-uck與0之間兩個(gè)電壓下不斷切換。和雙極性調(diào)制方式相比,單極性調(diào)制下功率器件的開(kāi)關(guān)損耗和電網(wǎng)電流諧波更小[16],在本文中采用單極性PWM調(diào)制方式。

        2.2 H橋級(jí)聯(lián)整流器的控制方式

        文獻(xiàn)[13]提出了一種基于各H橋單元電容電壓的高低來(lái)實(shí)時(shí)確定各級(jí)電容的充放電狀態(tài),從而實(shí)現(xiàn)電壓平衡的控制策略。該控制方法的內(nèi)環(huán)采用了電流滯環(huán)結(jié)構(gòu),這種基于滯環(huán)比較的電流控制方法具有電流相應(yīng)速度快的特點(diǎn),缺陷在于變化的開(kāi)關(guān)頻率帶來(lái)了開(kāi)關(guān)損耗的增大,同時(shí)給濾波器的設(shè)計(jì)帶來(lái)不變,也難以實(shí)現(xiàn)數(shù)字化控制。

        為了實(shí)現(xiàn)開(kāi)關(guān)頻率的恒定,本文采用了電壓外環(huán)的PI控制和電流內(nèi)環(huán)的比例-諧振(PR)控制的雙環(huán)控制方式,將得到的交流參考電壓u*an與頻率恒定的載波相比較,以單極性PWM調(diào)制來(lái)實(shí)現(xiàn)電壓平衡控制的目的。整流側(cè)的閉環(huán)控制框圖如圖2所示。圖2中u*sum為各級(jí)聯(lián)單元直流電壓之和的參考值,θ為電網(wǎng)電壓us相位角,G1(s),G2(s)分別為電壓環(huán)PI控制器和電流環(huán)PR控制器。

        圖2 整流器閉環(huán)控制框圖Fig.2 The structure of closed-loop control of rectifier

        3 電容電壓平衡控制策略的優(yōu)化

        若uc1=uc2=…=ucn=Uc,每個(gè)H橋單元隨著開(kāi)關(guān)狀態(tài)的不同,輸出Uc,0,-Uc3種電平,n個(gè)H橋級(jí)聯(lián)時(shí),變流器的電平組合共有0,±Uc,±2Uc,…,±2n Uc,共計(jì)2n+1種。

        假設(shè)電路結(jié)構(gòu)由n個(gè)H橋單元級(jí)聯(lián)而成,首先將檢測(cè)到的交流側(cè)電壓參考電壓分成n個(gè)區(qū)間,隨著電壓的變化,它所在的區(qū)間也會(huì)發(fā)生變化。交流側(cè)電壓所在區(qū)間的示意圖如圖3所示。

        圖3 交流側(cè)輸入電壓的分區(qū)Fig.3 Input voltage regions of AC side

        3.1 傳統(tǒng)的電容電壓平衡控制

        在每個(gè)采樣周期內(nèi),H橋單元根據(jù)需要輸出Uc,0,-Uc,PWM調(diào)制共4種狀態(tài)。在進(jìn)入每個(gè)采樣周期時(shí),根據(jù)整流器所要輸出的電壓及輸出電流正負(fù),判斷直流側(cè)電容的能量交換情況,在充電狀態(tài)時(shí),將直流側(cè)電容電壓uc1,…,ucn由低到高排序,選擇投入H橋單元時(shí),根據(jù)排序結(jié)果從電壓較低的開(kāi)始,直到滿足輸出電壓要求為止;放電則反之。

        決定各H橋級(jí)聯(lián)單元的電容電壓狀態(tài)的控制算法流程圖如圖4所示,圖中+1,0,-1,PWM分別代表了H橋單元的正投入,切除,反投入,PWM調(diào)制,也即是 Uc,0,-Uc,PWM 調(diào)制共4種狀態(tài)。

        圖4 控制算法流程圖Fig.4 Flow chart of control algorithm

        通過(guò)不斷的改變H橋單元的充放電狀態(tài),就可以達(dá)到使各個(gè)H橋單元的電容電壓保持平衡。雙閉環(huán)結(jié)構(gòu)使得各電容電壓之和為nUc,通過(guò)控制器將各H橋單元的電容電壓達(dá)到一致,因此每個(gè)H橋單元的直流電容電壓都會(huì)穩(wěn)定在參考電壓Uc附近。

        3.2 電容電壓的優(yōu)化平衡控制

        在3.1節(jié)中采用的H橋級(jí)聯(lián)整流器的直流電容電壓的平衡控制,是根據(jù)電容電壓大小排序的結(jié)果,來(lái)決定電容充放電優(yōu)先順序,這種方式?jīng)]有考慮到降低開(kāi)關(guān)器件開(kāi)關(guān)頻率的要求。在高頻化的場(chǎng)合下必然帶來(lái)開(kāi)關(guān)損耗的增加。為了減少開(kāi)關(guān)損耗,采用優(yōu)化的控制算法,通過(guò)減少H橋單元狀態(tài)切換的次數(shù),來(lái)減小器件動(dòng)作的頻率,是一種可行的方式。

        在3.1節(jié)中采用的電容電壓平衡控制的控制目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)各H橋單元電容電壓的完全一致,在本章所提出的優(yōu)化控制方法中,電容電壓平衡控制的目標(biāo)調(diào)整為抑制各H橋單元電容電壓相對(duì)其參考值的波動(dòng)幅度。根據(jù)這種思路,在電容電壓額定值附近設(shè)定一組電壓上下限,將電容電壓平衡控制的重點(diǎn)放在電壓值越限的H橋單元上。對(duì)電容電壓在電壓值上下限范圍內(nèi)的H橋單元模塊,H橋單元的投切保持在由電壓值上下限之外進(jìn)入電壓值上下限之內(nèi)時(shí)刻的狀態(tài)。對(duì)電容電壓超出電壓值上下限范圍的H橋單元模塊,仍然采用3.1節(jié)所提出的電壓平衡控制方法。這種優(yōu)化控制方法的目的是在一定程度上使電容電壓未越限的H橋單元模塊在觸發(fā)控制下一次動(dòng)作時(shí)保持原來(lái)投切狀態(tài),降低了器件的開(kāi)關(guān)頻率。

        具體的控制方法介紹如下:設(shè)定了系數(shù)ku,H橋模塊電壓的控制目標(biāo)參考值 Uc,電壓的上限Uc-up和下限 Uc-down。使

        1)如果 H 橋單元電壓 uc1,uc2,…,ucn處于[Uc-down,Uc-up]區(qū)間內(nèi),使H橋單元的投切停止,保持在各H橋單元由[Uc-down,Uc-up]區(qū)間之外進(jìn)入[Uc-down,Uc-up]區(qū)間時(shí)刻的投切狀態(tài)。在這種情況下,uc1,uc2,…,ucn的電壓不再保持在 Uc附近,開(kāi)始向[Uc-down,Uc-up]區(qū)間之外偏移。

        2)如果 H 橋單元電壓 uc1,uc2,…,ucn處于[Uc-down,Uc-up]區(qū)間之外,重新啟動(dòng)電壓排序的電壓平衡控制算法,H橋單元的投切恢復(fù)。在這種情況下,uc1,uc2,…,ucn的電壓由[Uc-down,Uc-up]區(qū)間之外開(kāi)始向[Uc-down,Uc-up]區(qū)間內(nèi)偏移。

        可以認(rèn)為,在3.1節(jié)采用的均壓控制算法是系數(shù)ku=0的一個(gè)特例。

        優(yōu)化的H橋級(jí)聯(lián)單元的電容電壓狀態(tài)的控制算法流程圖如圖5所示。

        圖5 優(yōu)化的控制算法流程圖Fig.5 Optimized flow chart of control algorithm

        以上就是本文所提出的H橋級(jí)聯(lián)型整流器的電容電壓優(yōu)化平衡控制策略。這種優(yōu)化的控制策略不再是電壓排序完成后,在下一個(gè)開(kāi)關(guān)周期,根據(jù)排序結(jié)果直接決定各H橋單元電容的充放電狀態(tài)。而是在各H橋單元電容電壓超出了設(shè)定電壓區(qū)間后,才啟動(dòng)均壓控制。這種優(yōu)化策略將平衡控制的重點(diǎn)放在電容電壓偏離設(shè)定電壓區(qū)間的H橋單元模塊上。優(yōu)化策略允許各H橋單元的電容電壓在一定范圍內(nèi)之間存在一定的偏差,并通過(guò)引入電壓的上下限使各H橋單元具有一定的保持原來(lái)投切狀態(tài)的能力,以避免頻繁地投切各H橋單元模塊,從而實(shí)現(xiàn)降低器件開(kāi)關(guān)頻率的目的。

        4 仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

        4.1 仿真研究

        為了驗(yàn)證所提出的H橋級(jí)聯(lián)型整流器電容電壓優(yōu)化平衡控制策略的有效性,以兩級(jí)級(jí)聯(lián)的H橋整流器為研究對(duì)象,仿真取電網(wǎng)電壓us=110 V,網(wǎng)側(cè)電感Ls=4 mH,兩個(gè)H橋單元的電容值C1=C2=4 mF,負(fù)載R1=R2=8 Ω,均壓控制的目標(biāo)為uc1=uc2=Uc=100 V,載波頻率fs=2 kHz。圖6和圖7分別為傳統(tǒng)的均壓控制(即為ku=0)方法和選取ku=0.03時(shí)的優(yōu)化均壓控制算法所得到的直流電容電壓的波形。

        圖6 ku=0時(shí)uc1和uc2的電壓波形Fig.6 Waveforms of uc1and uc2as ku=0

        圖7 ku=0.03時(shí)uc1和uc2的電壓波形Fig.7 Waveforms of uc1and uc2as ku=0.03

        比較圖6和圖7中uc1和uc2的電壓波形,在沒(méi)有優(yōu)化的電壓平衡控制策略下,兩個(gè)電壓的波形始終保持一致,這表明2個(gè)H橋單元始終處于投切狀態(tài)。采用了經(jīng)過(guò)優(yōu)化的電容電壓平衡控制方法后,在電容電壓為[97,103]的電壓區(qū)間內(nèi),uc1和 uc2的電壓差增大了,這表明在該區(qū)間內(nèi),均壓控制算法被切除,2個(gè)H橋單元的投切狀態(tài)保持固定。而在[97,103]的電壓區(qū)間之外,uc1和 uc2的電壓保持一致,這表明均壓控制算法重新被投入。

        要指出的是,系數(shù)ku的選取不是可以隨意增大,ku的繼續(xù)增大,可能會(huì)帶來(lái)電壓平衡控制算法失效。

        4.2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證

        為驗(yàn)證所提出的優(yōu)化電壓平衡控制理論的正確性,搭建了兩級(jí)級(jí)聯(lián)的H橋整流器樣機(jī)。實(shí)驗(yàn)參數(shù)和仿真參數(shù)完全一致。系統(tǒng)控制平臺(tái)示意圖如圖8所示。

        圖8 H橋級(jí)聯(lián)整流器電壓平衡控制實(shí)驗(yàn)平臺(tái)Fig.8 Experiment platform of voltage balance control for cascaded H-bridge rectifier

        圖9和圖10分別為實(shí)驗(yàn)得到的傳統(tǒng)的均壓控制(即為ku=0)方法和選取ku=0.03時(shí)的優(yōu)化均壓控制算法所得到的直流電容電壓的波形。

        圖9 ku=0時(shí)uc1和uc2的電壓波形Fig.9 Waveforms of uc1and uc2as ku=0

        圖10 ku=0.03時(shí)uc1和uc2的電壓波形Fig.10 Waveforms of uc1and uc2as ku=0.03

        比較圖9和圖10中uc1和uc2的電壓波形,可以看出,優(yōu)化的電壓平衡控制算法,并沒(méi)有帶來(lái)電容電壓的大幅度波動(dòng)。在圖9中沒(méi)有經(jīng)過(guò)優(yōu)化的均壓控制下,兩個(gè)電壓的波形始終保持一致。而在圖10中,采用了經(jīng)過(guò)優(yōu)化的電容電壓平衡控制方法后,在電壓為[97,103]的區(qū)間內(nèi),uc1和 uc2的電壓不再保持一致,這表明在該區(qū)間內(nèi)2個(gè)H橋單元的投切狀態(tài)保持固定。而在[97,103]的電壓區(qū)間之外,均壓控制算法重新被投入,使得uc1和uc2的電壓重新保持一致。

        評(píng)估H橋級(jí)聯(lián)整流器優(yōu)化的電壓平衡控制的重點(diǎn)是開(kāi)關(guān)器件的動(dòng)作頻率和電容電壓的波動(dòng)幅度。表1給出了一個(gè)電網(wǎng)周期內(nèi),仿真和實(shí)驗(yàn)2種途徑得到的未經(jīng)過(guò)優(yōu)化(ku=0)和經(jīng)過(guò)優(yōu)化的(ku=0.01~0.04)的電壓平衡控制下H橋單元狀態(tài)切換次數(shù),開(kāi)關(guān)器件的動(dòng)作次數(shù)和電容電壓的波動(dòng)幅度平均值。

        表1 不同ku值下H橋狀態(tài)切換次數(shù),器件的動(dòng)作次數(shù)和電容電壓的波動(dòng)幅度Table 1 Number of H-bridge switching status,number of device switching and capacitor voltage fluctuation amplitude at different values of ku

        由表1可以看出,經(jīng)過(guò)優(yōu)化的電壓平衡控制算法,并沒(méi)有帶來(lái)H橋單元電容電壓的大幅度波動(dòng),開(kāi)關(guān)器件的動(dòng)作頻率隨著系數(shù)ku的增加逐漸減小。也就是說(shuō),在沒(méi)有顯著增加電容電壓波動(dòng)的情況下,通過(guò)優(yōu)化電壓平衡控制算法來(lái)降低開(kāi)關(guān)器件的動(dòng)作次數(shù)的方法是可行的。

        5 結(jié)語(yǔ)

        本文以H橋級(jí)聯(lián)型整流器為研究對(duì)象,通過(guò)對(duì)其拓?fù)涞姆治?,并建立了?duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)模型。在對(duì)H橋級(jí)聯(lián)型整流器PWM調(diào)制方式和電容電壓平衡控制策略分析的基礎(chǔ)上,針對(duì)基于通過(guò)電容電壓的高低排序來(lái)實(shí)時(shí)確定各級(jí)電容充放電狀態(tài)的電壓平衡控制算法帶來(lái)開(kāi)關(guān)器件動(dòng)作頻率較高的問(wèn)題,提出一種電容電壓優(yōu)化平衡控制策略,該控制策略在不引起電容電壓波動(dòng)幅度顯著增高的情況下,降低了開(kāi)關(guān)器件的動(dòng)作次數(shù),從而使器件的開(kāi)關(guān)損耗得到降低。仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了文中所提出控制策略的正確性和可行性。

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        (編輯:劉琳琳)

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