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        基于PWM整流器的開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)

        2013-09-22 03:13:40
        電氣技術(shù) 2013年11期
        關(guān)鍵詞:磁阻鎖相環(huán)整流器

        陳 靜 張 能

        (1.淮陰師范學院物電學院,安徽 淮安 223300;2.國網(wǎng)電力科學研究院武漢南瑞有限責任公司,武漢 430074)

        開關(guān)磁阻電機具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠、成本低等優(yōu)點,適用于礦山惡劣的開采環(huán)境。全數(shù)字控制的開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)(SRD),具有較好的調(diào)速性能,大大的提高了系統(tǒng)工作效率。目前,大部分SRD驅(qū)動系統(tǒng)仍采用不控整流或相控整流方式,對電網(wǎng)污染較大,諧波較嚴重[1-3]。本文以某礦矸石山絞車電控系統(tǒng)改造為背景,研究一種基于 PWM整流器的SRD驅(qū)動系統(tǒng)。

        1 開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)的構(gòu)成

        基于PWM整流器的SRD驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。系統(tǒng)采用 TMS320F2812 DSP作為電機主控芯片,整流環(huán)節(jié)采用三相全橋 PWM整流器,將三相電網(wǎng)電壓變?yōu)橹绷鳎荒孀儹h(huán)節(jié)為帶滯環(huán)控制的不對稱半橋結(jié)構(gòu),控制功率器件開通和關(guān)斷。

        2 鎖相環(huán)控制

        圖1 基于PWM整流器的SRD驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖

        經(jīng)坐標變換,可以得出

        由于φ≠0,造成Vq不為零,系統(tǒng)不能工作在單位功率因數(shù),對電網(wǎng)造成一定的污染。鎖相環(huán)技術(shù),就是通過對Vq的處理,使其非常逼近0,當?shù)竭_一定程度的時候,認為其能鎖定電網(wǎng)角度,進而能夠時刻檢測出電網(wǎng)的角度[4-5]。圖2為鎖相環(huán)控制原理框圖。

        圖2 鎖相環(huán)控制原理框圖

        圖2中,由于Vq可能不為0,把經(jīng)過濾波后的相位誤差 PLL_ERR經(jīng)過一個 PI調(diào)節(jié)器后,得到了一個偏差頻率。而通過將偏差頻率疊加在電網(wǎng)的工頻50Hz后,再經(jīng)過一個積分環(huán)節(jié),就得到了所需要的相角PLL.out,鎖定了電網(wǎng)角度[6]。通過鎖相環(huán)控制,能夠始終保持PLL.out與電網(wǎng)角度相同,并且能夠保證Vq= 0 ,使系統(tǒng)一直運行在單位功率因數(shù)。

        3 負載前饋控制

        將負載電流i0作為一個外部擾動,i0的變化會導致直流電壓v0波動,使v0與設(shè)置值不同。而通過電壓反饋,再經(jīng)過了電壓環(huán)調(diào)節(jié)后,能慢慢的使v0逼近設(shè)置值,使系統(tǒng)工作在穩(wěn)定狀態(tài)。電壓環(huán)控制框圖如圖3所示。

        圖3 電壓環(huán)控制框圖

        對于直流電壓的波動,可以通過系統(tǒng)的前饋補償控制來消除負載突變所產(chǎn)生的影響[6-7]。當加入前饋控制后,前饋補償器的傳遞函數(shù)為,如圖3中的虛線所示,則直流母線電壓的輸出表達式

        若選取前饋補償?shù)膫鬟f函數(shù)

        可以得出直流電壓

        此時,系統(tǒng)輸出直流電壓與負載電流i0沒有關(guān)系,能夠消除負載突變對系統(tǒng)直流電壓的影響。實際設(shè)計時,通常采用簡化的方法,來盡量消除負載的影響。根據(jù)整流器輸入輸出功率相等原則,可以計算出負載側(cè)電流:

        使用負載電流作為系統(tǒng)的電流前饋,就能減小對系統(tǒng)直流電壓的擾動。負載前饋控制系統(tǒng)的解耦框圖,如圖4所示。

        圖4 負載前饋的控制系統(tǒng)

        4 仿真與實驗

        4.1 仿真結(jié)果

        利用Matlab/Simulink搭建基于PWM整流器的開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)模型,驗證以上控制算法。整流側(cè),采用 PWM整流器將三相輸入電壓整成直流;逆變側(cè),根據(jù)CCC控制方法,控制功率開關(guān)器件通斷,實現(xiàn)電機轉(zhuǎn)速控制。

        具體仿真參數(shù)設(shè)置如下:變頻器額定輸出容量100kW;網(wǎng)側(cè)電壓 220V;輸入電壓頻率 50Hz;交流進線電阻R= 0.05Ω;直流側(cè)電壓:仿真波形如圖5和圖6所示。

        圖5 負載突加時v0的動態(tài)響應(yīng)

        圖6 有鎖相環(huán)時網(wǎng)側(cè)電流電壓波形

        圖5可以看出,使用負載前饋時,系統(tǒng)直流電壓的波動約為8V,很大程度上的降低直流電壓的脈動。圖6中,當電網(wǎng)電壓相位發(fā)生突變時,采用了鎖相環(huán)技術(shù)的網(wǎng)側(cè)電流變化平穩(wěn)。仿真結(jié)果驗證了采用鎖相環(huán)時,系統(tǒng)穩(wěn)定性能更好。

        4.2 實驗結(jié)果

        本文以絞車電控系統(tǒng)改造為背景,研究出一種具備四象限運行特性并且具有能量回饋電網(wǎng)的SRD驅(qū)動系統(tǒng),系統(tǒng)帶負載運行如圖7所示。

        圖7 網(wǎng)側(cè)電壓電流波形與電機側(cè)電流波形

        圖7(a)為電動模式時的電網(wǎng)電壓電流波形,及電機側(cè)電流波形??梢钥闯?,在電動模式時,交流側(cè)的電壓與電流基本同相位,系統(tǒng)工作在單位功率因數(shù)。而電機側(cè)電流波形近似為一個方波平穩(wěn),波動很小,系統(tǒng)的穩(wěn)定性能較好。

        圖7(b)所示為回饋制動時的電壓電流波形。從圖中可以看出,電網(wǎng)側(cè)電壓電流呈反相位,單位功率因數(shù)為-1。直流側(cè)電壓穩(wěn)定,電機側(cè)電流平穩(wěn)。

        5 結(jié)論

        本文提出了一種基于 PWM整流器的開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng),與前級采用不控整流的方法相比,可實現(xiàn)能量雙向流動,減少了電網(wǎng)污染。同時,系統(tǒng)采用鎖相環(huán)負載前饋控制的方法,極大的減小了電機的脈動,提高了控制效果。仿真和實驗結(jié)果證實了基于 PWM整流器的開關(guān)磁阻電機驅(qū)動系統(tǒng)的可行性與優(yōu)良性。

        [1]曹家勇.開關(guān)磁阻電機控制技術(shù)的研究現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J].電機與控制學報,2002(3):1-5.

        [2]張崇魏,張興.PWM 整流器及其控制[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

        [3]宋宏志.無位置傳感器開關(guān)磁阻電機控制系統(tǒng)研究[D].徐州:中國礦業(yè)大學,博士學位論文,2009.

        [4]謝邦立.鎖相環(huán)技術(shù)在三相可逆PWM整流器中的應(yīng)用研究[J].電氣傳動,2008,38(10):29-32.

        [5]曹世華.新型軟件鎖相環(huán)三相電壓型 PWM整流器的控制[J].電力電子技術(shù),2008(5): 72-73.

        [6]王英,張純江.三相PWM整流器新型相位幅值控制數(shù)學模型及其控制策略[J].中國電機工程學報,2003(11):85-89.

        [7]徐金榜.三相電壓源 PWM 整流器控制技術(shù)研究[D].武漢:華中科技大學博士學位論文.2004.

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