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文檔簡介
1、逆變技術(shù)作為四大變流技術(shù)之一,被廣泛應(yīng)用在生產(chǎn)和生活各個方面。隨著太陽能、風(fēng)能和生物能為代表的新能源快速開發(fā)和推廣利用,人們對電能質(zhì)量的要求不斷提高,對逆變技術(shù)的性能指標(biāo)也提出了更高的要求。因此,提高逆變控制的電流跟蹤精度,減少諧波,具有重要的意義。
本文以三相兩電平電壓型逆變器為研究對象,以電感和電阻作為等效負(fù)載,展開逆變器電流跟蹤控制的研究。通過分析逆變橋臂的電流換流規(guī)律,提出了死區(qū)等效電壓矢量的概念,并推導(dǎo)出其數(shù)學(xué)模型方
2、程。在傳統(tǒng)的有限集模型預(yù)測控制(Finite Control-Set Model Predictive Control,F(xiàn)CS-MPC)方法的基礎(chǔ)上,引入死區(qū)等效電壓矢量及其控制方法,使得原本每個控制周期單電壓矢量輸出變?yōu)殡p電壓矢量的最優(yōu)合成輸出,將原本不可控的死區(qū)狀態(tài)變?yōu)槿嵝钥煽氐摹⒂欣谔岣吣孀兙鹊挠行щ妷菏噶?,從而大幅提高了逆變控制精度及其性能。仿真和實驗結(jié)果均表明,在本文所提出的控制算法作用下,電流跟蹤均方差值和總諧波畸變率均
3、明顯減少。研究的主要內(nèi)容分下幾點展開:
(1)對傳統(tǒng)的逆變控制方法進(jìn)行了研究分析,尤其是FCS-MPC控制方法的優(yōu)缺點及研究現(xiàn)狀。
(2)提出了死區(qū)等效電壓矢量的概念并推導(dǎo)了其數(shù)學(xué)模型方程。根據(jù)死區(qū)自然換流時,二極管的鉗位電壓值與某一開關(guān)管導(dǎo)通時輸出電壓相等的規(guī)律,提出死區(qū)等效電壓矢量的概念,并通過組合邏輯的方法,研究死區(qū)等效電壓矢量與三相電流方向、死區(qū)狀態(tài)和開關(guān)切換前后開關(guān)狀態(tài)等因素之間的關(guān)系,推導(dǎo)出相應(yīng)的模型方程
4、,為后續(xù)死區(qū)等效電壓矢量的控制方法奠定理論基礎(chǔ)。
(3)設(shè)計了死區(qū)等效電壓矢量的控制算法。在每個周期里,分析死區(qū)狀態(tài)與下一時刻開關(guān)狀態(tài)的所有可能組合,得到對應(yīng)死區(qū)等效電壓矢量與下一時刻電壓矢量的組合情況;并構(gòu)造綜合代價函數(shù),使之更符合本文所提算法的跟蹤性能評價標(biāo)準(zhǔn);基于綜合代價函數(shù)提出最優(yōu)時間分配算法,合理分配兩個電壓矢量的作用時間,使得兩個電壓矢量合成控制后的綜合代價函數(shù)值為最優(yōu);計算所有電壓矢量組合下的最優(yōu)綜合代價函數(shù)值,
5、并選擇其中的最小值所對應(yīng)的開關(guān)狀態(tài)及相應(yīng)的作用時間輸出,從而通過兩個電壓矢量的最優(yōu)合成,實現(xiàn)逆變電流的高精度逆變控制;并研究算法特點,在保證控制效果的前提下,對算法進(jìn)行簡化和優(yōu)化,方便仿真與實驗中的程序設(shè)計。
(4)建立了仿真模型并進(jìn)行了仿真分析。利用Matlab/Simulink工具設(shè)計三相兩電平逆變器的仿真模型,驗證了死區(qū)等效電壓矢量概念的正確性及適用條件,比較分析了逆變器在傳統(tǒng)FCS-MPC算法和本文提出的控制算法作用下
6、的電流跟蹤性能,并研究不同模型參數(shù)對所提控制算法跟蹤規(guī)律的影響,為后續(xù)實驗結(jié)果分析提供指導(dǎo)和借鑒。
(5)搭建了實驗平臺,編寫了FPGA控制程序?;贚abVIEW FPGA搭建三相兩電平電壓型逆變器實驗平臺,并進(jìn)行軟件程序設(shè)計,實現(xiàn)了硬件級的高速并行計算,在2μs以內(nèi)完成每個控制周期的相關(guān)運算。分析實驗波形和相關(guān)數(shù)據(jù),相比于傳統(tǒng)FCS-MPC算法,本文提出的控制算法可以有效地改善逆變電流的跟蹤性能,從而進(jìn)一步驗證了本文所提算
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