毕业设计-三相电压型PWM整流器的研究.docx
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1、随着社会的高速发展,电能在工农业生产和人民日常生活中发挥着起来越重要的作用,然而与之同时与国民生产生活密切相关的电力电子换流装置,如变频器、高频开关电源、逆变电源等各种换流装置在广泛的运用中给电网带来了大量的无功功率与严重的谐波污染。随着电力电子技术的发展,具有网侧电流接近正弦波、功率因数近似为1、直流侧输出电压稳定、抗负载扰动能力强并且能够在四象限运行的PWM整流器应运而生,成功地取代了不可控二极管整流器和相控的晶闸管整流器,并成为电力电子技术研究的热点。本言研究的主要对象就是应用最为广泛的三相电压型PWM整流器。首先,本文介绍了PwM整流器研究的背景与意义,综述了PwM技术的发展及现状,引
2、出了三相电压型PwM整流器,并分析了三相电压型PWM整流器的工作原理,并在此基础上建立了其在ABC三相静止坐标系、d-q同步旋转坐标系和两相静止坐标系三个不同坐标系下的数学模型。其次,本文对PwM整流器的电流控制策略进行了深入的研究,分析了间接电流控制和直接电流控制的优缺点,确定了采用直接电流控制,并对双闭环控制器及PWM整流器主回路参数进行了系统的设计;引入了电压空间矢量,阐述了空间电压矢量控制的控制算法。最后,本文在理论分析的基础上,利用MTA1.AB提供的电力电子工具箱,在Sin1.Uink仿真环境下建立了三相VSR型PWM整流器主回路及控制器的模型并进行了仿真实验,通过对仿真结果的分析
3、,表明了该方案能够满足网侧电流近似正弦和高功率因数的要求,验证了方案的正确性和可行性。关键词:三相电压型PWM整流器;直接电流控制;双闭环控制;电压空间矢量PWM;Mat1.ab仿真ABSTRACT Withtherapiddeve1.opmentofmodernsociety,thepowerinmodernindustryp1.aysanincreasing1.yimportantro1.e,butinthenationa1.productionand1.ifearec1.ose1.yre1.atedwiththepowere1.ectronicconverterdevices,sucha
4、sthefrequencyconverters,high-frequencyswitchingpowersupp1.ies,powerinvertersandothervariousconverterstheuseofthedevicewi1.1.giveourpowergridtobringa1.otofunfavorab1.efactors,suchasa1.argeamountofreactivepowerandharmonic,1.owpowerfactor,orevencauseseveree1.ectromagneticpo1.1.ution,resu1.tingintheuseo
5、fotherequipmentsarenotnorma1.insamenetwork.Withthedeve1.opmentofpowere1.ectronicandPWMtechno1.ogy,therectifierhasthecharacteristicsofhighpowerfactor,harmonicminor,DCoutputvo1.tagestabi1.ityandhasoperateinthefour-quadrant,etc.Itbecomesagreenpowerconversiondevice.Therefore,themainresearchsubjectofthis
6、paperisthethree-phasevo1.tagesourcePWMrectifier.First1.y,theartic1.eintroducesthebackgroundandsignificanceofthePWMrectifier*sresearch,overviewsPWMtechno1.ogy,sdeve1.opmenthistoryandstatus,raisesthethree-phasevo1.tagesourcePWMrectifier,andana1.ysedtheworkingprincip1.eofthree-phasevo1.tagesourcePWMrec
7、tifier,onthisbasisestab1.isheditsmathematica1.mode1.onABCstaticcoordinatesystem,d-qsynchronousrotatingreferenceframeanda一two-phasestaticcoordinatesystemthreedifferentcoordinatesystem,inaddition.Second1.y,thisartic1.eresearchescurrentcontro1.strategyofPWMrectifierindepth,ana1.ysestheshortcomingandadv
8、antagebetweenindirect-currentcontro1.anddirectcurrentcontro1.,makeadecisionofemp1.oymentofdirectcurrentcontro1.basedonfixedswitchingfrequency,andsystematicdesignsparameterofdoub1.ec1.osed1.oopcontro1.1.erandPWMconvertermaincircuitparameters.BringinVo1.tageSpaceVector,andoverviewthearithmeticofit Fin
9、a1.1.y,Inthefoundationoftheoryana1.ysis,usingPowerE1.ectrictoo1.boxofferedbyMT1.Btofinishthesimu1.ationexperimentunderSimu1.inkenvironmentandtoverifysystematicexactnessandfeasibi1.itybyana1.ysingthesimu1.ationresu1.ts.Keywords:Three-phaseVo1.tageSourcePWMRectifiersjDirectcurrentcontro1.;Doub1.e1.oop
10、contro1.;SpaceVectorPWM;dua1.-1.oopcontro1.system;Mat1.absimu1.ation目录 1绪论.1 1.1 PWM整流器研究的背景与意义.1 1.2 PWM整流器的产生与发展现状.2 1.2.1PWM整流器的产生.2 1.3.1电流型PWM整流器.3 1.4.3电压型PWM整流器.4 1.5.2.4PWM整流器的发展现状.4 1.3 本课题研究的主要容.6 2三相VSR原理分析与建模.7 2.1三相VSR的拓扑结构.7 2.2 PWM基本原理分析.8 2.3 三相VSR的数学模型.11 2.3.1三相VSR在三相静止坐标系的数学模型.11
11、2.3.2三相VSRd-q模型的建立.15 3三相VSR控制系统设计.20 3.1VSR的电流控制.20 3.1.1间接电流控制.20 3.1.2直接电流控制.22 3.2三相VSR双闭环控制系统的设计.23 3.2.1电流环控制系统设计.24 3.2.2电压外环控制系统设计.27 3.2三相PWM整流器参数的设计.28 3.2.1交流侧电感的设计.28 4.2.2直流侧电容的设计.34 4三相VSR的空间矢量控制.37 4.1三相VSR空间矢量PwM控制的基本原理.37 4.2 三相VSR空间电压矢量分布.37 4.3 SVPWM整流器的控制算法.39 4.3.1扇区的确定.40 4.3.2
12、矢量作用时间的确定.41 4.3.3开关矢量的确定.46 5Mat1.ab仿真.错误!未定义书签。5.1 基于空间电压矢量的直接电流控制的三相VSRPWM整流器的仿真错误!未定义书签。1.1.1基于空间电压矢量PWM波生成模块Simu1.ink模型建立错误!未定义书签。5.1.2PWM整流器的主回路及控制系统Simu1.ink模型的建立错误!未定义书签。5.2 PWM整流器仿真波形.错误!未定义书签。6总结与展望.50 致.51 参考文献.521 1绪论 1.11.1 PWMPWM整流器研究的背景与意义 随着现代社会的高速发展,在现代工业生产和人们日常生活中,很多场合都离不开对电的需求,但是由
13、于近些年来煤炭、石油、天然气等不可再生能源不断地被大量过度地开采,有专家预测在未来的80多年以后,人类将再无这些能源可以使用,人类将面临能源枯竭的尴尬境地,随之而来将会引起人们对电能的恐慌。如何更好的节约能源,开发环保和可持续利用的新能源成了当今世界亟待解决的问题,特别是与国民生产生活密切相关的电力电子变换装置,如变频器、高频开关电源、逆变电源等各种变换装置的研究备受关注。因为这些变换装置大量被使用的同时,必定会带来一些不利因素:在这些大部分变换装置使用中首先需要整流环节将交流电压转换成直流电压,而整流环节主要是通过功率二极管或者晶闸管组成的整流电路;这种方式在交流侧容易造成电流波形畸变,并向
14、电网注入大量的无功功率和谐波,将会给电网造成严重的电磁污染,以致影响同网其他设备的正常使用,同时还存在功率因数低、直流电压波动等问题,所以既能有效治理电网污染并提高电能利用率,又能环保节能的绿色能源措施越来越受到众多研究组织的关注和重视。能够有效解决变换装置所带来的负面效应的根本措施就是需要求变换装置实现整流环节网侧电流达到正弦化,工作于单位功率因数等特性。一般来说,要想能够消除电网谐波且获得高功率因数的途径,主要有两种:一种是在系统中加入补偿器,如静止无功补偿器(StatiCVarCompensator)有源电力滤波器(ACtiVePowerFi1.ter)等达到补偿无功功率和谐波的目的;一
15、种是改进整流环节的装置,优化电路拓扑结构和控制算法,使自身实现抑制谐波并可调节功率因素的效能。随着现代电力电子技术的进步与飞速发展,功率半导体器件的性能也在逐步地提高,特别是全控型功率开关器件的不断出现,以及PWM控制技术的应用,使PWM整流器得以诞生。PWM整流器采用的是全控开关器件,电路结构简单,工作频率高且容易实现,通过控制开关器件的通断就可以控制整流器输入的电流波形,实现电压电流同相位或反相位,网侧功率因数近似达到1,谐波含量少,直流侧电压可控,并且这种结构的整流器能在四象限运行,可以工作在整流或逆变状态,是真正意义上的绿色装置,因此对PWM整流器的控制研究意义重大。1.21.2 Pw
16、MPwM整流器的产生与发展现状 1.2.1PwM整流器的产生 1957年,美国通用电气公司研制出第一个商用晶闸管,标志着电力电子技术的诞生。它由于能够根据不同的用电场合,完成交一直、交一交、直一交、直一直的电能形式的变换,满足生产与生活的需求,在此后的几十年间得到大规模的应用。八十年代初,随着对电力电子装置产生的谐波对电网产生的影响的认识不断加深,一些学者开始研究如何提高功率因数.Be1.1.ini和FigaIIi首先用GTO实现了真正意义上的单相PWM整流器,其功率因数接近1。到了80年代后期,由于GTR的普遍应用以及IGBT的大量使用促使PWM整流器向高频化发展,高频化可以大大提高了交流输
17、入电流波形的正弦度,减少了直流输出电压纹波,提高了功率因数,增强了系统的稳定性。PWM整流器按直流储能形式可分为电压型和电流型;按电网相数可分类为单相电路、三相电路和多相电路;按PWM开关调制可分为硬开关调制和软开关调制;按桥路结构可分类为半桥电路和全桥电路;按调制电平可分为两电平电路、三电平电路和多电平电路。尽管分类方法多种多样,但最基本的分类方法就是将PWM整流器分类成电压型和电流型两大类,这主要是因为电压型、电流型PWM整流器,无论是在主电路结构、PWM信号发生以及控制策略等方面均各有各自的特点,并且两者间存在电路上的对偶性。其他 分类方法就主电路拓扑结构而言,均可归类于电流型或电压型P
18、WM整流器之列。1.2.11.2.1 电流型PWMPWM整流器 CSR(电流型PWM整流器)的显著特征是直流侧采用电感进行直流储能,从而使CSR 直流侧呈现高阻抗的电流源特性。常采用的CSR结构有单相和三相。除直流储能电感外,与VSR相比,其交流侧增加了滤波电容,作用是与网侧电感一起组成1.C三阶低通滤波器,以虑除CSR网侧谐波电流,并抑制CSR交流侧谐波电压。CSR功率开关管支路上顺向串联二极管,其主要目的是阻断反向电流(一般大功率开关管大都集成有反并联二极管),并提高功率开关管的反向耐压能力。三相电流型PWM整流器的结构图如下:6(b)6(c)66(b)6(c)6 e He e He He
19、 e H 1.1.eLeL R R1 1.1.2.3 电压型PWMPWM整流器 电压型PWM整流器(VO1.tageSourceReCtifier.VSR)最显著拓扑特征就是直流侧采用电容进行直流储能,从而使VSR直流侧呈低阻抗的电压源特性。由于其电路结构简单,便于控制,响应速度快,成为目前研究及实际应用较多的整流类型。电压型PWM整流器有以下几种拓扑结构:单相半桥、全桥VSR拓扑,三相半桥、全桥VSR拓扑结构、三电平VSR拓扑结构和基于软开关调制的VSR拓扑结构。其中三相电压型PWM整流器就是本文研究的对象。图1-2给出了三相半桥拓扑结构。通常所谓的三相桥式电路即指三相半桥电路。关于三相PW
20、M整流器的工作原理将在下一节中专门论述。三相电压型PWM整流器也是本文进行电路建模、参数计算和控制器设计的基础。1.2.4 PWM整流器的发展现状 PwM整流器的研究始于20世纪80年代,这一时期由于自关断器件的日趋成熟及应用,推动了PWM技术的应用与研究。1982年BUSSeAIfred,Ho1.tzJoaChim首先提出了基于可关断器件的三相全桥PWM整流器拓扑及其网侧电流幅相控制策略,并实现了电流型PWM整流器网侧单位功率因数正弦波电流控制。1984年AkagiHirOfUmi等提出了基于PWM整流器拓扑的无功补偿器控制策略,这实际上就是电压型PWM整流器早期设计思想。到20世纪80年代
21、末,随着A.W.Green等人提出了基于坐标变换的PwM整流器连续离散动态数学模型及控制策略,PWM整流器的研究发展到一个新的高度。自20世纪90年代以来,PWM整流器一直是学术界关注和研究的热点。随着研究的深人,基于PWM整流器拓扑结构及控制的拓展,相关的应用研究也发展起来,如有源滤波器、超导储能、交流传动、高压直流输电以及统一潮流控制等,这些应用技术的研究,又促进了PWM整流器及其控制技术的进步和完善。这一时期PWM整流器的研究主要集中于以下几个方面:1)PWM整流器的建模与分析;2)电压型PWM整流器的电流控制;3)主电路拓扑结构研究;4)系统控制策略研究;5)电流源型PwM整流器研究;
22、当前主要的研究领域有如下五个方面:1.关于PWM整流器的建模研究 2.关于电压型PWM整流器的电流控制策略研究 3.关于PWM整流器拓扑结构的研究 4.PWM整流器系统控制策略的研究 随着PWM整流器及其控制策略研究的深入,研究人员相继提出了一些较为新颖的系 统控制策略,分述如下:(1)无电网电动势传感器及无网侧电流传感器控制(2)基于1.yapunov稳定性理论的PWM整流器控制 5 3)PWM整流器的时间最优控制(4)电网不平衡条件下的PwM整流器控制 1.1.3 3本课题研究的主要容 由于三相电压型PWM整流器具有电路结构简单,控制性能优良,可运行于四象限,工作在单位功率因数的状态下,谐
23、波含量少,符合环保节能的要求,所以本文选择三相电压型PWM整流器为课题,主要研究以下几个方面容:(1)对所研究的三相电压型PWM整流器拓扑结构及工作原理进行深入分析,对整流和逆变状态下的电流换流过程进行分析,并根据系统要求对主电路的参数进行设计选取。(2)根据系统的主电路结构,对三相电压型PWM整流器在三相静止坐标系与d-q同步旋转坐标系下进行数学模型推导,并对系统的双闭环控制系统进行设计,对电压空间矢量调制进行了分析。(3)利用MAT1.AB simu1.ink设计了电网平衡下PwM整流器的仿真模型,最后搭建了实验平台,对电网平衡状态下的稳态整流进行了实验,对仿真和实验结果进行分析研究。(4
24、)最后对本文进行全文总结,对下一步工作研究展望做简要叙述。2 2三相VSRVSR原理分析与建模 2.12.1 三相VSRVSR的拓扑结构 电压型PWM整流器(VOItageSourceRectifier.VSR)最显著拓扑特征就是直流侧采用电容进行直流储能,从而使VSR直流侧呈低阻抗的电压源特性。图1-2给出了三相半桥拓扑结构。通常所谓的三相桥式电路即指三相半桥电路。三相电压型PWM整流器也是本文进行电路建模、参数计算和控制器设计的基础。三相电压型PwM整流器的拓扑结构如图2-1,图中/、办、4为三相对称电源相电压;、八、1.为三相线电流;匕匕、VAV2分别是绝缘栅双极型晶体管和续流二极管;匕
25、C为直流电压;R、1.为滤波电抗器的电阻和电感;C为直流侧电容;号为负载;i,为负载电流。2.22.2 PWMPWM基本原理分析 从电力电子技术发展来看,整流器是较早应用的一种AC/DC变换装置。整流器的发展经历了由不控整流器(二极管整流)、相控整流器(晶闸管整流)到PWM整流器(可关断功率开关)的发展历程。传统的相控整流器,虽应用时间较长,技术也较成熟,且被广泛使用,但仍然存在以下问题:(1)晶闸管换流引起网侧电压波形畸变;(2)网侧谐波电流对电网产生谐波“污染”;(3)深控时网侧功率因数降低;(4)闭环控制时动态响应相对较慢。虽然二极管整流器,改善了整流器网侧功率因数,但仍会产生网侧谐波电
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