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        基于組合式拓?fù)涞娜嗄孀冸娐吩O(shè)計與仿真

        2017-07-31 20:40:35孫國文趙徐成劉章龍
        裝備制造技術(shù) 2017年6期
        關(guān)鍵詞:仿真

        孫國文,趙徐成,劉章龍

        (空軍勤務(wù)學(xué)院航空四站系,江蘇徐州221000)

        基于組合式拓?fù)涞娜嗄孀冸娐吩O(shè)計與仿真

        孫國文,趙徐成,劉章龍

        (空軍勤務(wù)學(xué)院航空四站系,江蘇徐州221000)

        針對三相負(fù)載不平衡的波形畸變和輸出電壓不對稱等問題,應(yīng)用三相組合式逆變拓?fù)湓磉M(jìn)行了逆變電路設(shè)計,滿足了不平衡負(fù)載對逆變器的要求,提升了逆變電路的可靠性。通過仿真驗證,證明了電路設(shè)計的合理性和有效性。關(guān)鍵詞:組合式拓?fù)?;三相逆變電路;仿?/p>

        三相負(fù)載不平衡和負(fù)載突變可能導(dǎo)致逆變器輸出波形畸變、輸出電壓不對稱和諧波含量增加,并且導(dǎo)致三相逆變電路的不平衡運行,從而降低可靠性。而對于負(fù)載而言,三相不平衡可能會造成三相負(fù)載中電磁元件過熱,單相負(fù)載某幾個設(shè)備工作于過壓或欠壓狀態(tài),從而影響設(shè)備正常工作,甚至損壞設(shè)備。針對這些問題,本文采用三相組合式逆變拓?fù)湓磉M(jìn)行了電路設(shè)計與仿真,使逆變器具有了更好的穩(wěn)態(tài)、動態(tài)性能和極強(qiáng)的帶三相不平衡負(fù)載的能力[1,2]。

        1 三相組合式逆變拓?fù)湓?/h2>

        三相組合式逆變拓?fù)涫菍⑷齻€帶有隔離變壓器的單相逆變器組合在一起,使其輸出電壓相位互差120°,輸入端共用直流母線,輸出端共用地線,構(gòu)成三相四線制逆變結(jié)構(gòu)[3],如圖1所示。采用電壓電流雙閉環(huán)控制與重復(fù)控制相結(jié)合的復(fù)合控制策略進(jìn)行逆變器的控制[4],如圖2所示。

        圖1 三相組合式逆變拓?fù)?/p>

        圖2 逆變器復(fù)合控制方案框圖

        2 逆變控制器設(shè)計

        對逆變器控制系統(tǒng)設(shè)計主要包括電壓電流雙閉環(huán)控制器和加入重復(fù)控制的控制器兩部分設(shè)計,由于組合式三相逆變器中三個獨立單相的電氣參數(shù)一致,因此在進(jìn)行控制器設(shè)計中均以逆變輸出相進(jìn)行說明。

        (1)雙閉環(huán)控制器設(shè)計

        雙閉環(huán)控制器設(shè)計主要包括電流內(nèi)環(huán)控制器和電壓外環(huán)控制器兩部分,其中電流內(nèi)環(huán)控制器可以使逆變器能夠快速跟蹤實際輸出電流,實現(xiàn)系統(tǒng)的快速響應(yīng);電壓外環(huán)控制器能維持輸出電壓穩(wěn)定,為電流內(nèi)環(huán)反饋給定輸入電流參考值[5]。三相靜止標(biāo)系下逆變器A相輸出雙閉環(huán)控制系統(tǒng)等效框圖如圖3所示。

        圖3 逆變器A相雙閉環(huán)控制系統(tǒng)等效框圖

        其中:G1(s)為電壓調(diào)節(jié)器;G2(s)為電流調(diào)節(jié)器;r為等效電阻;C為交流濾波電容;L為交流濾波電感;α為電流前反饋系數(shù)。圖3控制系統(tǒng)中電壓調(diào)節(jié)器G1(s)采用PI調(diào)節(jié),電流調(diào)節(jié)器G2(s)采用P調(diào)節(jié)。

        (2)加入重復(fù)控制的控制器設(shè)計

        在圖3逆變器A相輸出雙閉環(huán)控制系統(tǒng)基礎(chǔ)上加入重復(fù)控制器,得到控制系統(tǒng)的等效框圖如圖4所示。圖4中控制系統(tǒng)前端中重復(fù)控制器的系統(tǒng)框圖如圖5所示。

        圖4 重復(fù)控制系統(tǒng)等效框圖

        圖5 逆變器控制系統(tǒng)前端重復(fù)控制器系統(tǒng)框圖

        3 逆變控制系統(tǒng)仿真驗證

        根據(jù)上節(jié)中的逆變電路的控制策略,在環(huán)境下進(jìn)行系統(tǒng)的仿真驗證,系統(tǒng)仿真結(jié)構(gòu)模型如圖6所示。

        圖6 逆變器仿真模型

        下面是系統(tǒng)在不同狀態(tài)下的仿真波形及相關(guān)分析。首先對穩(wěn)定狀態(tài)下逆變器的工作特性及帶載能力進(jìn)行仿真驗證。

        圖7為逆變器空載穩(wěn)態(tài)時三相輸出電壓仿真波形,可以看出逆變器三相輸出電壓穩(wěn)定。圖8為逆變器滿載穩(wěn)態(tài)時三相輸出電壓電流仿真波形,可以看出逆變器能保持良好的波形質(zhì)量。

        圖7 逆變器空載穩(wěn)態(tài)電壓波形

        圖8 逆變器滿載穩(wěn)態(tài)輸出波形

        圖9 為逆變器接不平衡負(fù)載(相滿載,相空載)時穩(wěn)態(tài)輸出電壓仿真波形,從仿真波形可以看出逆變器對三相不平衡負(fù)載引起的波形畸變有良好的調(diào)節(jié)作用,輸出對稱穩(wěn)定的為三相正弦電壓。

        圖10 逆變器輸出電壓及A相電流變化圖

        保持B、C兩相空載不變,在A相電壓峰值處突加負(fù)載為滿載(容量40 kW),如圖10所示??芍?fù)載波動時,逆變器控制系統(tǒng)可以根據(jù)負(fù)載變化進(jìn)行調(diào)節(jié),使輸出電壓和電流快速進(jìn)入穩(wěn)定狀態(tài)。

        圖9 逆變器接不平衡負(fù)載三相電壓輸出波形圖

        4 結(jié)束語

        綜合對組合式三相逆變系統(tǒng)仿真波形的分析可知,組合式三相逆變器具有良好的穩(wěn)態(tài)、動態(tài)性能和極強(qiáng)的帶三相不平衡負(fù)載的能力,滿足了不平衡負(fù)載對逆變器的要求。

        [1]鄭志曜,孫欽斐,王江波,等.組合式三相逆變器同步控制方法[J].農(nóng)業(yè)工程學(xué)報,2015,31(5):146-151.

        [2]劉春喜,任慶吉,陳鵬榮,等.大容量中頻逆變器的非線性與不平衡補(bǔ)償技術(shù)[J].電力電子技術(shù),2014,48(12):63-66.

        [3]李彥斌,張安堂,馮丹.電力系統(tǒng)組合式三相逆變器電壓穩(wěn)定性研究[J].計算機(jī)仿真,2015,32(11):156-160.

        [4]曹太強(qiáng),祁強(qiáng),王軍.三相逆變電源不平衡負(fù)載控制方法研究[J].電機(jī)與控制學(xué)報,2012,16(4):50-55.

        [5]周潔,羅安,陳燕東,等.低壓微電網(wǎng)多逆變器并聯(lián)下的電壓不平衡補(bǔ)償方法[J].電網(wǎng)技術(shù),2014,38(2):412-418.

        Design and Simulation of Three-phase Inverter Circuit Based on Combined Topology

        SUN Guo-wen,ZHAO Xu-cheng,LIU Zhang-long
        (Air Force Service Station,Xuzhou Four,Xuzhou Jiangsu 221000,China)

        In order to solve the problem of asymmetric waveform distortion and output voltage asymmetry,the three-phase combined inverter topology principle is used to design the inverter circuit to meet the requirements of the unbalanced load on the inverter.The simulation results show that the circuit design is reasonable and effective. Key words:modular topology;three-phase inverter circuit;simulation

        TM133

        A

        1672-545X(2017)06-0194-03

        2017-03-26

        孫國文(1993-),男,四川威遠(yuǎn)人,在讀研究生,研究方向:航空四站保障技術(shù)與信息化。

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