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文檔簡介
1、脈寬調制(Pulse-Width Modulation-PWM)功率變換器的電流控制技術是現(xiàn)代電力電子學的重要研究課題之一。許多功率變換器的具體應用,如有源電力濾波器(Active Power Filter-APF)、PWM整流器、功率因數校正(Power Factor Correction-PFC)、逆變器等,都要求具有優(yōu)良動態(tài)性能的高精度電流控制。 本文重點研究一種用于電壓型變換器(Voltage Source Conver
2、ters-VSC)的拋物線法電流控制新技術。該方法采用一對特定的拋物線函數曲線,以控制電流跟蹤誤差的正負峰值和PWM開關時刻,可實現(xiàn)變換器輸入/輸出電流的高精度、快速跟蹤控制。詳細分析并系統(tǒng)構建了該方法的理論基礎,并給出了具體實施方案。結合理論分析和圖示法,研究了該方法在各種工況下的收斂性與穩(wěn)定性問題。與經典的滯環(huán)法和同步開關法進行了比較研究,表明該方法不僅具有經典滯環(huán)法的優(yōu)良動態(tài)性能和控制精度,還能保持開關頻率基本恒定。 為提
3、高拋物線法電流控制技術的控制性能,本文就關鍵影響因素以及具體控制策略開展了多項應用基礎研究。分析了變換器輸入/輸出端串聯(lián)電感及內阻、低壓側(或交流側)電壓變化等對拋物線法電流控制性能的影響,導出了影響拋物線信號幅值的定量公式,指出電感值對控制性能的影響較大;進一步基于開關頻率偏差,提出了一種自適應的參數補償控制方法,以改善電流控制性能。以三相三線電壓型變換器系統(tǒng)為研究對象,系統(tǒng)研究了拋物線法電流控制技術的三相解耦控制問題,并提出了兩種解
4、耦控制方法,即“虛擬零序電流解耦法”與“虛擬兩相電流解耦法”。前者基于疊加原理,采用三個獨立的拋物線法電流控制器,易于實現(xiàn)三相三線電流控制與三相四線電流控制的互換;后者基于重構的兩相虛擬電流,采用兩個獨立的拋物線電流控制器,使得開關次數與開關損耗顯著減少。 為驗證拋物線法電流控制技術的有效性,本文開展了大量的仿真分析與實驗研究?;趻佄锞€法電流控制器,分別建立了正弦波逆變器、PWM整流器、PFC和APF的電壓-電流雙閉環(huán)控制系統(tǒng)
5、數學模型,并給出了上述各系統(tǒng)的調節(jié)器設計方法和參數整定公式。具體研制了220V/1.5kVA的單相電壓型正弦波逆變器、PWM整流器、PFC和APF等實驗裝置,以及三相APF和PWM整流器的綜合實驗平臺。仿真和實驗結果均表明,拋物線電流控制技術具有優(yōu)良的動態(tài)性能和控制精度。 結合拋物線電流控制技術在APF、PWM整流器中的具體應用,并基于開發(fā)的綜合實驗平臺,本文從控制系統(tǒng)的層次和角度,還深入研究了APF的控制與補償策略。分析了諧波
6、檢測信號在APF閉環(huán)控制系統(tǒng)中的作用,闡明了APF電源電流直接控制策略與APF經典控制策略之間的內在聯(lián)系,揭示了這兩種控制策略的等價性,以及APF電源電流控制策略與PWM整流器控制策略的統(tǒng)一性。通過建立電網的諧波傳遞模型,從理論上詳細分析了現(xiàn)有的兩種主要APF補償策略的優(yōu)劣,進一步揭示指出:對抑制諧波傳遞而言,將非線性負載最終補償為一個等效線性電阻,要優(yōu)于將非線性負載的饋線供電電流最終補償為基波正序有功電流,且APF控制策略的實現(xiàn)也相對
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