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        基于RT-LAB的逆變器并聯(lián)HIL實時仿真平臺

        2017-10-13 05:19:29劉軼強(qiáng)
        船電技術(shù) 2017年6期
        關(guān)鍵詞:控制策略發(fā)電機(jī)模型

        劉軼強(qiáng)

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        基于RT-LAB的逆變器并聯(lián)HIL實時仿真平臺

        劉軼強(qiáng)

        (海軍駐武漢地區(qū)軍事代表局,武漢 430064)

        逆變器并聯(lián)組網(wǎng)運行是新型船舶電力系統(tǒng)的典型工況,近年來逐漸成為研究熱點。為了便于開展逆變器并聯(lián)控制策略研究,本文基于RT-LAB建立了逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的硬件在環(huán)實時仿真平臺,針對逆變器并聯(lián)系統(tǒng)進(jìn)行了實時仿真研究,實時仿真與物理試驗的結(jié)果對比表明,本文所建立的逆變器并聯(lián)實時仿真平臺能夠有效反映系統(tǒng)運行特性。

        HIL 實時仿真 逆變器并聯(lián)

        0 引言

        隨著經(jīng)濟(jì)全球化程度的日益提高,船舶運輸在各種運輸方式中的任務(wù)越來越重。如何實現(xiàn)船舶發(fā)電機(jī)的高效率、低碳排放,受到船舶運輸行業(yè)的密切關(guān)注。船舶軸帶發(fā)電機(jī)系統(tǒng)以其高效率、低能耗、環(huán)保的優(yōu)點,逐漸在船舶運輸行業(yè)中得以應(yīng)用[2]。

        隨著電力電子技術(shù)的廣泛發(fā)展和應(yīng)用,一種使用PWM變流器的新型船舶軸帶發(fā)電機(jī)系統(tǒng)[1],逐漸在船舶設(shè)計制造中得到應(yīng)用。這種新型船舶軸帶發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的核心問題是逆變器之間的并聯(lián)以及逆變器與柴油發(fā)電機(jī)之間的并聯(lián)技術(shù)。逆變器并聯(lián)技術(shù)從發(fā)展以來主要有集中控制策略、主從控制策略、下垂控制策略[3-5]等。

        對于大容量多逆變器并聯(lián)系統(tǒng),由于物理實驗客觀上的復(fù)雜性,直接將待驗證的新型控制算法用于樣機(jī)電路中進(jìn)行物理試驗的時間、經(jīng)濟(jì)成本較高,而且存在一定技術(shù)風(fēng)險。為了便于開展逆變器并聯(lián)控制策略研究,本文基于商業(yè)化實時仿真軟件RT-LAB,構(gòu)建了逆變器并聯(lián)的硬件在環(huán)(Hardware in the Loop,HIL)實時仿真平臺,搭建逆變器并聯(lián)的電路模型,結(jié)合外部的實際控制器,進(jìn)行了逆變器并聯(lián)的實時仿真實驗。

        1 逆變器并聯(lián)電路拓?fù)渑c建模

        本文的研究對象為典型三相三橋臂逆變器電路。該逆變電路主要由直流電源、三相兩電平逆變橋、直流電容、LCL濾波器等部分組成。兩臺三相逆變器并聯(lián)的電路拓?fù)淙鐖D1所示,m、f和g組成三階濾波器。以逆變器的負(fù)載電流作為擾動輸入對逆變器進(jìn)行建模,可列寫電路方程如式(1)。

        將式(1)經(jīng)過Clarke變換、Park變換和Laplace后可得方程:

        (2)

        圖1 兩臺三相逆變器并聯(lián)電路拓?fù)?/p>

        圖2 逆變器并聯(lián)HIL實驗平臺結(jié)構(gòu)圖

        2 HIL實時仿真平臺結(jié)構(gòu)

        逆變器并聯(lián)實時仿真的實驗平臺結(jié)構(gòu)如圖2所示,實驗平臺主要由逆變器底層控制器及其上位機(jī),RT-LAB仿真機(jī)及其上位機(jī),實時仿真接口板等部分組成。實驗室配備的RT-LAB仿真機(jī)為OP5600型機(jī)架。其中OP5600仿真機(jī)及其上位機(jī)用于模擬和計算逆變器并聯(lián)的電路模型;底層控制器及其上位機(jī)用于接收模擬信號,控制產(chǎn)生驅(qū)動脈沖。接口板用于實現(xiàn)仿真機(jī)和控制器之間的數(shù)字量和模擬量的接口通訊。

        2 HIL實時仿真模型

        基于商業(yè)化實時仿真平臺RT_LAB,設(shè)計了逆變器并聯(lián)試驗平臺的實時仿真模型,模型結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。

        該實時仿真模型主要由兩個模塊組成:

        SC_console模塊功能為逆變器并聯(lián)斷路器的投入控制、加減載控制以及參與控制回路的電壓電流模擬量監(jiān)測,該模塊在RT-LAB的上位機(jī)CPU中運行。

        圖3 HIL實時仿真模型結(jié)構(gòu)圖

        SM_IO模塊主要為逆變器之間并聯(lián)的電路模型、參與控制的電路模擬量輸出以及控制器的數(shù)字控制脈沖輸入。SM_IO模塊內(nèi)部的電路模型及其與底層控制器之間的接口聯(lián)系如圖4所示。該模塊內(nèi)部的電路模型經(jīng)過RT-LAB編譯后下載到OP5600仿真機(jī)的CPU中計算運行。途中紅色虛線所示部分2A_TSDI為HIL實時仿真模型的數(shù)字輸入模塊,Aout_1#和Aout_2#分別為1號逆變器和2號逆變器(待并聯(lián)逆變器)模型的模擬輸出模塊,仿真模型的數(shù)字輸入模塊和模擬輸出模塊與OP5600仿真機(jī)的IO端口相對應(yīng),再通過數(shù)字量輸入接口板和模擬量輸出接口板實現(xiàn)與控制器的通訊,從而構(gòu)成實時仿真回路。

        3 實驗仿真結(jié)果驗證

        基于所搭建的逆變器并聯(lián)實時仿真實驗平臺,進(jìn)行了虛擬同步發(fā)電機(jī)控制策略的逆變器并聯(lián)HIL實時仿真。

        圖5所示為兩臺三相逆變器并聯(lián)的HIL實驗平臺實物照片,三相逆變器電路的主要電路參數(shù)如表1所示。根據(jù)式(3)計算有功功率和無功功率的分配差度。

        表1 逆變器電路主要參數(shù)

        逆變器并聯(lián)系統(tǒng)采用基于公共電電壓反饋的下垂控制策略[7]。實時仿真模型編譯運行后,由1號和2號逆變器的上位機(jī)先后發(fā)出空載運行的指令,2號逆變器上位機(jī)發(fā)出指令進(jìn)行整步達(dá)到同步狀態(tài)。HIL上位機(jī)操作Q1合閘,兩臺逆變器進(jìn)入空載并聯(lián)狀態(tài);操作Q2合閘,突加至50%負(fù)載;操作Q3合閘,突加至滿載狀態(tài)。待采集到每個狀態(tài)階段的輸出電壓電流波形后,再分別操作Q3、Q2分閘,采集由滿載突卸至50%負(fù)載、50%負(fù)載突卸至空載工況下的輸出電壓電流波形。圖6所示為示波器顯示的波形,其中CH3、CH4、CH5、CH6分別為1號逆變器輸出相電壓Uab、Ubc、輸出相電流Ia、Ib的波形,CH7、CH8、CH9、CH10分別為2號逆變器輸出相電壓Uab、Ubc、輸出相電流Ia、Ib的波形。仿真模型的模擬輸出到示波器通道的輸出變比如表2所示。

        表2 示波器模擬輸出通道變送比

        將逆變器并聯(lián)運行的物理試驗結(jié)果與實時仿真結(jié)果進(jìn)行對比以驗證所建立的實時仿真系統(tǒng)。限于篇幅,本文只列出了并聯(lián)滿載穩(wěn)態(tài)運行的物理試驗波形,如圖7所示。表3所示為實時仿真和物理試驗的數(shù)據(jù)結(jié)果對比。

        根據(jù)圖6、圖7、表3可知,實時仿真和物理試驗的結(jié)果能夠較好的對應(yīng),誤差在可接受的范圍內(nèi),且輸出電壓THD可以控制在4%以內(nèi),基本實現(xiàn)了有功功率和無功功率的均分,可以滿足逆變器的并聯(lián)要求,表明實時仿真可以有效地反映逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的運行特性。物理試驗受實際場地的電磁環(huán)境、線路損耗、測量設(shè)備條件等因素的影響,造成試驗結(jié)果的一定誤差,此外實時仿真的模型比較理想,不過由于仿真機(jī)運算性能、仿真機(jī)與控制器之間的通訊延時等因素也會造成仿真結(jié)果的誤差。

        圖5 逆變器并聯(lián)HIL實驗平臺實物照片

        圖6 逆變器并聯(lián)HIL實時仿真滿載穩(wěn)態(tài)時的示波器輸出波形

        表3 實時仿真與物理試驗結(jié)果對比表

        4 結(jié)束語

        本文基于RT-LAB實時仿真系統(tǒng),搭建了2臺三相逆變器并聯(lián)的HIL實時仿真模型,構(gòu)建了HIL實時仿真平臺,對兩逆變器并聯(lián)運行過程進(jìn)行了半實物仿真。與物理試驗的結(jié)果進(jìn)行對比,結(jié)果表明所搭建的HIL實時仿真平臺可以有效地反映逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的運行特性。后續(xù)還將開展逆變器與虛擬同步發(fā)電機(jī)并聯(lián)系統(tǒng)性能的實時仿真實驗研究。

        (a)1號輸出電壓波形

        (b)1號輸出電流波形

        (c)2號輸出電壓波形

        (d)2號輸出電流波形

        圖7 1號和2號逆變器滿載并聯(lián)運行波形

        [1] Technical specification on 180K BC shaft altemator system in PWM technology output power 900 kW for Qingdao Beihai Shipbuilding HI Co., Ltd. & ESHIP, AbuDhabi, UAE, GMBH[S].SAM Electronics,2012.

        [2] 侯暢武, 揭貴生, 林克文, 賀云南. 基于虛擬同步發(fā)電機(jī)原理的逆變器控制策略與仿真[J]. 通信電源技術(shù), 2016, (05): 5-9.

        [3] 肖嵐, 胡文斌, 蔣渭忠. 基于主從控制的逆變器并聯(lián)系統(tǒng)研究[J]. 東南大學(xué)學(xué)報, 2002, 32(1): 133-137.

        [4] 張丹紅, 李樂, 劉開培.無互聯(lián)線逆變器并聯(lián)控制的一種改進(jìn)下垂算法[J]. 武漢大學(xué)學(xué)報(工學(xué)版),2006, 39(5): 97-101.

        [5] 曾晗.模塊化光伏逆變器的集中控制系統(tǒng)的設(shè)計與實現(xiàn)[D].武漢: 華中科技大學(xué), 2010.

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        [7] 邵明生. 三相逆變器并聯(lián)下垂控制策略的研究[D]. 海軍工程大學(xué), 2015.

        Experimental Platform Design of Three-level H-bridge DC/DC Converter Through RCP Real-time Simulation

        Liu Yiqiang

        (Naval Representatives Office in Wuhan, Wuhan 430064, China)

        TM461

        A

        1003-4862(2017)06-0059-05

        2017-05-15

        劉軼強(qiáng)(1974-),男,工程師。研究方向:電氣工程。Email: lytftiger@163.com

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