日本黄色一级经典视频|伊人久久精品视频|亚洲黄色色周成人视频九九九|av免费网址黄色小短片|黄色Av无码亚洲成年人|亚洲1区2区3区无码|真人黄片免费观看|无码一级小说欧美日免费三级|日韩中文字幕91在线看|精品久久久无码中文字幕边打电话

當前位置:首頁 > 電源 > 功率器件
[導讀]摘要:介紹了四象限變流器的工作原理,并在此基礎上推導出四象限變流器的數(shù)學模型。通過四象限變流器雙閉環(huán)直接電流控制的數(shù)學模型搭建了仿真框架,最后通過MATLAB/Simulink進行了仿真研究,結果表明基于雙閉環(huán)直接電

摘要:介紹了四象限變流器的工作原理,并在此基礎上推導出四象限變流器的數(shù)學模型。通過四象限變流器雙閉環(huán)直接電流控制的數(shù)學模型搭建了仿真框架,最后通過MATLAB/Simulink進行了仿真研究,結果表明基于雙閉環(huán)直接電流控制的四象限變流器具有很好的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)性能,網(wǎng)側功率因數(shù)接近于1。 敘詞:諧波污染 功率因數(shù) 直接電流控制 Abstract:The four-quadrant converter mathematical model is derived by its operation principle and working conditions and then the simulation is built according to its mathematical model. The simulation which is used by MATLAB/Simulink proved that double-loop direct current control is an effective way to achieve stable output DC voltage, suppress the harmonics effectively and achieve the net power factor close to 1. Keyword:Harmonic pollution, Power factor, Direct current control

1 引言

隨著電力電子裝置的廣泛使用,由此引起的諧波污染問題逐漸受到了人們的重視。整流裝置是諧波主要的來源,因此有必要研制高功率因數(shù)、低諧波整流器以消除諧波源。與傳統(tǒng)的二極管不控整流、相控整流相比,四象限變流器具有功率因數(shù)高、直流側電壓穩(wěn)定、輸入電流諧波小、開關損耗小、電磁污染少等優(yōu)點[3]。

四象限變流器的控制策略主要有間接電流控制和直接電流控制兩種。間接電流控制通過調節(jié)變流器交流側電壓的幅值和相位達到控制輸入電流的目的[1]。雙閉環(huán)直接電流控制在間接電流控制的基礎上引入網(wǎng)側輸入電流反饋,具有動態(tài)響應速度快、網(wǎng)側輸入電流諧波小和直流側輸出電壓穩(wěn)定等優(yōu)點[1]。本文首先介紹了四象限變流器的工作原理和數(shù)學模型,比較了基于直接電流控制與間接電流控制的四象限變流器工作性能,在此基礎上研究了直接電流控制四象限變流器的控制模型與PI參數(shù)設計。最后,通過仿真結果驗證了本文提出的直接電流控制四象限變流器具備優(yōu)良的穩(wěn)態(tài)和瞬態(tài)工作性能。

2 工作原理

四象限變流器的主電路結構如圖1所示。其中UN為輸入電壓;電感LN為網(wǎng)側等效電感,起到傳遞能量、抑制高次諧波、平衡橋臂終端電壓和電網(wǎng)電壓的作用;RN為網(wǎng)側電阻;T1~T4為全控型開關器件(如MOSFET、IGBT等);D1~D4為續(xù)流二極管;Cdc為濾波電容,為高次諧波電流提供低阻抗通路,減少直流電壓紋波;C2、L2分別為二次濾波電容和電感;RL為負載電阻;Udc為直流側輸出電壓。

圖1 四象限變流器主電路

采用單極性調制的時候,變流器交流側電壓Uab將在Udc,0或0,-Udc之間切換。因此,單相四象限變流器主電路的數(shù)學模型為: 

(1)

 式中:S(t)整流器開關函數(shù)。

3 雙閉環(huán)控制四象限變流器

3.1 直接電流控制與間接電流控制的比較

直接電流控制,是一種通過直接控制交流電流而使其跟蹤給定電流信號的控制方法??刂破骶哂须娏骺刂骗h(huán),通過直接對電流調節(jié),使電流快速地跟蹤給定值,因此,直接電流控制四象限變換器具有很好的動態(tài)性能。另外對電流給定值限幅可以很好地限制輸出電流幅值。

間接電流控制也稱為相位幅值控制,它通過控制逆變器輸入電壓的幅值和相位來間接控制輸入電流。這種控制方式的穩(wěn)定性很差,系統(tǒng)動態(tài)響應慢,在暫態(tài)過程中交流電流可能會出現(xiàn)直流偏移問題和很大的電流過沖。所以盡管幅相位控制已提出了10多年時間,但在實際系統(tǒng)和裝置中幾乎不被采用。

3.2控制模型的建立

根據(jù)四象限變流器的控制原理,得到圖2所示四象限變流器雙閉環(huán)控制框圖。 

圖2 雙閉環(huán)直接電流控制原理

圖中U*d為中間直流側輸出電壓給定值,Ud為中間直流環(huán)節(jié)輸出電壓,Id為中間直流環(huán)節(jié)輸出電流。為了減輕直流環(huán)節(jié)中電壓環(huán)PI調節(jié)器的負荷,改善PI調節(jié)器的動態(tài)響應,用直流環(huán)節(jié)電流Id計算給定電流的有效分量I*s2,其結果與I*s1相加后作為交流電流的給定值I*s。由圖可得電流給定值I*s為: 

3.3雙閉環(huán)直接電流控制PI參數(shù)的設計

3.3.1 電流內環(huán)的設計

電流內環(huán)使輸入電流跟蹤指令電流,能夠提高系統(tǒng)的動態(tài)響應能力。考慮到參數(shù)準確性和漂移,以及實現(xiàn)電流控制無靜差,本文選用PI調節(jié)器,控制框圖如圖3所示。

圖3 電流內環(huán)控制器

考慮到電流內環(huán)需要獲得較快電流跟蹤性能,設計PI調節(jié)器的零點抵消電流控制對象傳遞函數(shù)的極點,即

3.3.2電壓外環(huán)的設計

假設直流端的濾波電容足夠大,則可忽略直流電壓紋波擾動,電壓外環(huán)控制器如圖4所示。

圖4 電壓外環(huán)控制器

得到電壓外環(huán)的開環(huán)傳遞函數(shù)為:

4 仿真結果分析

根據(jù)仿真模型,利用數(shù)學工具MATLAB/Simulink對本文提出的直接電流控制四象限變流器進行驗證。參數(shù)設計如下:

交流側:網(wǎng)側交流電壓Us=1500V,頻率fs=50HZ,線路電阻RS=0.2Ω,線路電感Ls=1.19mH;直流側: 輸出電壓指令Ud=3000V,電容Cd=0.01F,二次濾波環(huán)節(jié)C2=3mF,電感L2=0.84mH;電流內環(huán)PI參數(shù)為:Kip=4.55,Kli=210,電壓外環(huán)PI參數(shù)為:Kvp=0.5,Kvi=291。

運用雙閉環(huán)直接電流控制,啟動過程的仿真結果如圖5所示。從圖中可以看出,雙閉環(huán)直接電流控制啟動電流波動比較小,動態(tài)響應速度快,在0.3s時加上負載后,輸入電壓和電流的功率因數(shù)為1,得到良好的效果。

圖5 軟啟動到加上負載時的仿真波形: (a) 輸入電壓和輸入電流波形; (b)輸出電壓波形。

增大負載后的仿真波形如圖6所示。在負載切換的過程中,輸出直流電壓跌落30V,波動比較小,網(wǎng)側輸入電壓和輸入電流在經(jīng)過1個工頻周期后保持同相位,穩(wěn)定后變流器功率因數(shù)接近于1。

 

 

圖7 額定牽引負載到再生負載時的波形:(a) 輸入電壓和輸入電流波形;(b) 輸出電壓波形

5 結語

本文分析了四象限變流器的工作原理,提出了四象限變流器的數(shù)學模型,建立了雙閉環(huán)直接電流控制的仿真模型。通過仿真對四象限變流器系統(tǒng)的結構、系統(tǒng)的穩(wěn)定性、系統(tǒng)的動靜態(tài)響應以及系統(tǒng)的參數(shù)對系統(tǒng)的可靠性、穩(wěn)定等性能的影響進行了研究。仿真結果表明,雙閉環(huán)直接電流控制四象限變流器具有良好的動態(tài)響應和穩(wěn)態(tài)特性。

參考文獻

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

[2] 趙振波,許伯強,李和明.高功率因數(shù)PWM整流器綜述.華北電力大學學報.2002年第29卷第4期:36~40

[3] 陳堅.電力電子學[M].北京:高等教育出版社,2002.

[4] 王兆安,黃俊.電力電子技術[M].第4版.北京:機械工業(yè)出版社,2003.

[5] 潘詩峰,趙劍鋒,王洵.大功率交流電子負載的研究.電力電子技術.2006年第40卷第1期:97~10

作者簡介

劉娟 ,女,生于1984年,西南交通大學碩士研究生,研究方向為電力電子?!?/p>

 

本站聲明: 本文章由作者或相關機構授權發(fā)布,目的在于傳遞更多信息,并不代表本站贊同其觀點,本站亦不保證或承諾內容真實性等。需要轉載請聯(lián)系該專欄作者,如若文章內容侵犯您的權益,請及時聯(lián)系本站刪除。
換一批
延伸閱讀

LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: 驅動電源

在工業(yè)自動化蓬勃發(fā)展的當下,工業(yè)電機作為核心動力設備,其驅動電源的性能直接關系到整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性。其中,反電動勢抑制與過流保護是驅動電源設計中至關重要的兩個環(huán)節(jié),集成化方案的設計成為提升電機驅動性能的關鍵。

關鍵字: 工業(yè)電機 驅動電源

LED 驅動電源作為 LED 照明系統(tǒng)的 “心臟”,其穩(wěn)定性直接決定了整個照明設備的使用壽命。然而,在實際應用中,LED 驅動電源易損壞的問題卻十分常見,不僅增加了維護成本,還影響了用戶體驗。要解決這一問題,需從設計、生...

關鍵字: 驅動電源 照明系統(tǒng) 散熱

根據(jù)LED驅動電源的公式,電感內電流波動大小和電感值成反比,輸出紋波和輸出電容值成反比。所以加大電感值和輸出電容值可以減小紋波。

關鍵字: LED 設計 驅動電源

電動汽車(EV)作為新能源汽車的重要代表,正逐漸成為全球汽車產業(yè)的重要發(fā)展方向。電動汽車的核心技術之一是電機驅動控制系統(tǒng),而絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)作為電機驅動系統(tǒng)中的關鍵元件,其性能直接影響到電動汽車的動力性能和...

關鍵字: 電動汽車 新能源 驅動電源

在現(xiàn)代城市建設中,街道及停車場照明作為基礎設施的重要組成部分,其質量和效率直接關系到城市的公共安全、居民生活質量和能源利用效率。隨著科技的進步,高亮度白光發(fā)光二極管(LED)因其獨特的優(yōu)勢逐漸取代傳統(tǒng)光源,成為大功率區(qū)域...

關鍵字: 發(fā)光二極管 驅動電源 LED

LED通用照明設計工程師會遇到許多挑戰(zhàn),如功率密度、功率因數(shù)校正(PFC)、空間受限和可靠性等。

關鍵字: LED 驅動電源 功率因數(shù)校正

在LED照明技術日益普及的今天,LED驅動電源的電磁干擾(EMI)問題成為了一個不可忽視的挑戰(zhàn)。電磁干擾不僅會影響LED燈具的正常工作,還可能對周圍電子設備造成不利影響,甚至引發(fā)系統(tǒng)故障。因此,采取有效的硬件措施來解決L...

關鍵字: LED照明技術 電磁干擾 驅動電源

開關電源具有效率高的特性,而且開關電源的變壓器體積比串聯(lián)穩(wěn)壓型電源的要小得多,電源電路比較整潔,整機重量也有所下降,所以,現(xiàn)在的LED驅動電源

關鍵字: LED 驅動電源 開關電源

LED驅動電源是把電源供應轉換為特定的電壓電流以驅動LED發(fā)光的電壓轉換器,通常情況下:LED驅動電源的輸入包括高壓工頻交流(即市電)、低壓直流、高壓直流、低壓高頻交流(如電子變壓器的輸出)等。

關鍵字: LED 隧道燈 驅動電源
關閉