单相逆变器的单周期控制技术研究.doc
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1、本科毕业设计(论文)单相逆变器的单周期控制技术研究*燕 山 大 学2012年 6 月 本科毕业设计(论文)单相逆变器的单周期控制技术研究学院(系):* 专 业:电气工程及其自动化 学生 姓名:* 学 号:* 指导 教师:* 答辩 日期:2012年6月17日 摘 要逆变技术作为一种重要的电能变换技术已经广泛应用于交流电机调速、不间断电源、新能源开发等领域。单周控制(One-Cycle Control,OCC)作为一种新型的控制方式,由于响应快、自适应性强等优点,在各种电路拓扑中得到了广泛地应用。现阶段单周控制基本上都是采用模拟控制的方式,需要通过模拟电路来实现一个可以快速复位的积分器和一个稳定的
2、积分常数,而采用数字控制方式来实现单周期控制不仅可以克服模拟单周期控制存在的一些缺点,还可以发挥数字控制的优势。首先本文针对数字控制自身的特点和优势,采用数字控制的方式来实现单周期控制,从而即可以很方便地实现积分复位和保证控制器的参数不随时间和环境的变化而变化,又可以充分利用数字控制在实时通讯、状态监测等方面的优势。其次本文主要研究了单相逆变器的数字单周期控制技术,根据单周期控制的基本思想研究了单周期控制单相全桥逆变器的数字算法,并对算法进行了仿真验证。关键词单周期控制,数字控制,单相逆变器,全桥逆变器AbstractInverter technology has been widely ap
3、plied in areas like AC motor drive control, uninterruptible power supply and new energy development as an important electrical energy conversion technology. One Cycle Control (OCC), as a new type of control method, has advantages of quick response and strong adaptability, and has been widely applied
4、 in a variety of topologies. At this stage One Cycle Control are based on the analog control, the analog circuits of rapid reset and constant coefficient integrator are need,or the digital one-cycle control can combine both advantages of one-cycle control and digital control.Firstly in this thesis,
5、in connection with the characteristics and advantages of digital control, digital control is used to achieve OCC. Thus, it would be easy to achieve a rapid reset of integrator and a stable constant integrator coefficient and realize real-time communication and supervision. Secondly the digital one-c
6、ycle control technique for single-phase inverter is studied on the thesis. Based on the basic principle of one-cycle control, the digital one-cycle control algorithm for single-phase inverter is introduced, and the modeling and simulation verification are depicted as well.Keywords One-Cycle Control,
7、 Digital Control, Single-Phase Inverter Full-bridge inverter 目 录摘要IAbstractII第1章 绪论11.1 课题背景11.2 电力电子技术及发展概述11.3电力电子技术的发展史4第2章 逆变器及其发展72.1 逆变电路72.2逆变技术发展过程与现状72.3逆变器的应用及分类82.4逆变电路的基本工作原理92.5 单相逆变电路92.5.1 单相半桥逆变电路92.5.2单相全桥逆变电路10本章小结12第3章 逆变器的主要控制技术133.1 PWM逆变器调制方法133.1.1 SPWM 技术133.1.2 SVPWM 技术133.2
8、 PWM逆变器控制方式133.2.1 单闭环控制143.2.2 电压电流双闭环控制143.2.3 重复控制153.2.4 无差拍控制153.2.5 其他控制方式153.3 数字逆变器16本章小结17第4章 单周期控制技术194.1 单周期控制的基本原理194.2 单周期控制思想简单应用224.3 单周期控制电路中的开关误差自动补偿244.4 单周期控制技术在逆变器中的应用264.5 数字单周期控制技术26本章小结28第5章 单相逆变器的单周期控制技术研究295.1单周期控制全桥逆变器的原理295.2 单周期控制器的双极性控制315.2.1 模拟双极性控制315.2.2双极性控制算法365.3
9、单周期控制器的单极性控制375.3.1 模拟单极性控制375.3.2 单极性控制算法39本章小结40结论41参考文献43致谢45附录147附录253附录357附录461第1章 绪论1.1 课题背景逆变器是完成 DC/AC 变换的电力电子装置,逆变器的应用非常广泛,不仅交流电动机和交流负载等需要逆变器供电,在很多直流电源变换系统中也需要用到逆变器,随着各行各业技术的发展,许多设备对电能质量要求越来越高,由电网直接提供的原始电能已经不能满足这些用电设备的需求,原始电能必须经过变换后才能给这些设备使用,在变换环节中通常都有逆变器。此外,在新能源和直流输电等系统中,逆变器都是其中的重要环节。对于逆变器
10、的控制,模拟控制技术成熟,在各种电力电子装置的控制中占据较重席位,但是模拟控制存在元器件会老化,抗干扰能力差,不能满足智能化需求,升级产品复杂等问题,已经逐渐被数字控制取代。采用数字控制的优势在于其具有稳定性好,智能化程度高,易于维护,控制灵活,易于实现比较复杂的控制算法等优点,数字化是电力电子装置的发展趋势。单周控制技术是在20世纪90年代由KeyueM,Smedley和Slobodan Cuk 提出的一种新型PWM技术,其基本思想是通过对占空比的控制来控制开关量在一个开关周期内的平均值等于参考值。单周期控制技术是一种新型PWM技术,可应用于DC/DC变换器、功率因数校正、有源滤波等领域,在
11、逆变器控制中也得到了应用。1.2 电力电子技术及发展概述电力电子技术包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。通常所说的模拟电子技术和数字电子技术都属于信息电子技术。电力电子技术是应用于电力领域的电子技术。具体地说,就是使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术。目前所用的电力电子器件均用半导体制成,故也称电力半导体器件。电力电子技术所变换的“电力”,功率可以大到数百MW甚至GW,也可以小到数瓦甚至1瓦以下。信息电子技术主要用于信息处理,而电力电子技术则主要用于电力变换。表1-1通常所用的电力有交流和直流两种。从公用电网直接得到的电力是交流的,从蓄电池和干电池得到的电力是直流的。从这些电源得到的
12、电力往往不能直接满足要求,需要进行电力变换。如表1-1所示,电力变换通常可分为四大类,即交流变直流、直流变交流、直流变直流和交流变交流。交流变直流称为整流,直流变交流成为逆变。直流变交流是指一宗电压(或电流)的直流变为另一种电压(或电流)的直流,可用直流斩波电路实现。交流变交流可以是电压或电力的变换,称作交流电力控制,也可以是频率或相数的变换。进行上述电力变换的技术成为变流技术。通常把电力电子技术分为电力电子器件制造技术和变流技术两个分支。变流技术也称为电力电子器件的应用技术,它包括用电力电子器件构成各种电力变换电路和对这些电路进行控制技术,以及由这些电路构成电力电子装置和电力电子系统的技术。
13、“变流”不只指交直流之间的变换,也包括上述的直流变直流和交流变交流的变换。如果没有晶闸管、电力晶体管等电力电子器件,也就没有电力电子技术,而电力电子技术主要用于电力变换。因此可以认为,电力电子器件的制造技术是电力电子技术的基础,而变流技术则是电力电子技术的核心。电力电子器件的制造技术的理论基础是半导体物理,而变流技术的理论基础是电路理论。图2-1 电力电子学的倒三角图1-2电力电子学(Power Electronics)这一名称是60年代出现的。1974年,美国的W.Newell用图1-2的倒三角型对电力电学进行了描述,认为电力电子学识由电力学、电子学和控制理论三个学科交叉而形成的。这一观点被
14、全世界普遍接受。“电力电子学”和“电力电子技术”是分别从学术和工程技术两个不同的角度来称呼的,其实际内容并没有很大的不同。电力电子技术和电子学的关系是显而易见的。如图2-1所示,电子学可分为电子器件和电子电路两大分支,这分别与电力电子器件和电力电子电路相对应。电力电子器件的制造技术和电力电子电路的理论基础是一样的,其大多数工艺也是相同的。特别是现代电力电子器件的制造大都使用集成电路制造工艺,采用微电子制造技术,许多设备都和微电子制造设备通用,这说明两者同根同源。电力电子电路和电力电路的许多分析方法也是一致的,只是两者应用目的不同,前者用于电力变换和控制,后者用于信息处理。广义而言,电子电路中的
15、功率放大和功率输出部分也可算作电力电子电路。此外,电力电子电路广泛用于包括电视机、计算机在内的各种电子装置中,其电源部分都是电力电子电路。在信息电子技术中,半导体器件既可处于放大状态,也可处于开关状态;而在电力电子技术中为避免功率损耗过大,电力电子器件总是工作在开关状态这是电力电子技术的一个重要特征。电力电子技术广泛用于电气工程中,这就是电力电学和电力学的主要关系。“电力学”这个术语在我国已不太应用,这里可用“电工科学”或者“电气工程”取而代之。各种电力电子装置广泛用于高压直流输电、静止无功补偿、电机机车牵引、交直流电机传动、电解、励磁、电加热、高性能交直流电源等电力系统和电气工程中,因此,通
16、常把电力电子技术归属于电气工程学科。电力电子技术是电气工程学科中一个最为活跃的分支。电力电子技术的不断进步给电气工程的现代化以巨大的推动力,是保持电气工程活力的重要源泉。控制理论广泛应用于电力电子技术中,它使电力电子装置和系统的性能不断满足人们日益增长的各种需求。电力电子技术可以看成是弱电控制强电的技术,是弱电和强电之间的接口。而控制理论则是实现这种接口的一条强有力的纽带。另外,控制理论和自动化技术密不可分,而电力电子装置则是自动化技术的基础元件和重要支撑技术。电力电子技术是20世纪后半叶诞生和发展的一门崭新的技术。可以预见,在21世纪电力电技术仍是将以迅猛的速度发展。以计算机为核心的信息科学
17、将是21世纪起主导作用的科学技术之一,这是毫无疑问的。有人预言,电力电子技术和运动控制一起,将和计算技术共同成为未来科学技术的两大支柱。1.3电力电子技术的发展史电子技术是根据电子学的原理,运用电子器件设计和制造某种特定功能的电路以解决实际问题的科学,包括信息电子技术和电力电子技术两大分支。信息电子技术包括 Analog (模拟) 电子技术和 Digital (数字) 电子技术。电子技术是对电子信号进行处理的技术,处理的方式主要有:信号的发生、放大、滤波、转换。现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术
18、起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。1、整流器时代大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为
19、直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。2、逆变器时代七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频调速因节能效果显著而迅速发展。变频调速的关键技术是将直流电逆变为0100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局
20、限在中低频范围内。3、变频器时代进入八十年代,大规模和超大规模集成电路技术的迅猛发展,为现代电力电子技术的发展奠定了基础。将集成电路技术的精细加工技术和高压大电流技术有机结合,出现了一批全新的全控型功率器件、首先是功率M0SFET的问世,导致了中小功率电源向高频化发展,而后绝缘门极双极晶体管(IGBT)的出现,又为大中型功率电源向高频发展带来机遇。MOSFET和IGBT的相继问世,是传统的电力电子向现代电力电子转化的标志。据统计,到1995年底,功率M0SFET和GTR在功率半导体器件市场上已达到平分秋色的地步,而用IGBT代替GTR在电力电子领域巳成定论。新型器件的发展不仅为交流电机变频调速
21、提供了较高的频率,使其性能更加完善可靠,而且使现代电子技术不断向高频化发展,为用电设备的高效节材节能,实现小型轻量化,机电一体化和智能化提供了重要的技术基础。 第2章 逆变器及其发展2.1 逆变电路与整流相对应,把直流电变成交流电成为逆变。当交流侧接在电网上,即交流侧接有电源时,称为有源逆变:当交流侧直接和负载连接时,称为无源逆变。逆变电路经常和变频的概念联系在一起。变频电路有交交变频和交直变频两种形式。交直交变频电路由交直变换电路和直交变换电路两部分组成,前一部分属于整流,后一部分属于逆变。逆变电路的应用非常的广泛。在已有的各种电源中,蓄电池、干电池、太阳能电池等都是直流电源,当需要这些电源
22、向交流负载供电时,就需要逆变电路。另外,交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置使用非常广泛,其电路的核心部分都是逆变电路。变流电路在工作中程中不断发生电源从一个支路向另一个支路转移,这就是换流,换流方式在逆变电路中占有突出的地位。逆变电路可以从不同的角度进行分类,如可以按换流方式分,按输出的相数分,也可以按直流电源性质分。若按直流电源的性质分,可分为电压型和电流型两大类。逆变电路在电力电子电路中占有十分突出的位置2。2.2逆变技术发展过程与现状1、逆变器的原理早在 1931 年就在相关文献中提到过,逆变技术的发展主要经历了以下三个阶段:(1) 第一阶段为逆变器的传统发展阶
23、段,在这个阶段逆变器大多采用方波调制技术,逆变器的体积和重量大,效率比较低,输出电压波形改善大多通过采用多重叠加法来实现,在这个阶段,正弦波逆变技术开始出现;(2) 第二阶段为高频化新技术阶段,主要是在 PWM 技术基础上的发展,不同的 PWM 技术相继出现,逆变器的稳态性能和动态性能日益提高,正弦波逆变技术越来越完善;(3) 第三阶段为高效低污染阶段,这个阶段以逆变器的综合性能为主,高效环保的逆变技术开始出现。现代逆变技术不仅研究直流电能变换成交流电能的方式,还需研究如何提高逆变器的整体性能,如:提高输出波形的质量,提高系统的直流电压利用率,减小电磁干扰,降低开关损耗,提高系统的整体效率4等
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- 单相 逆变器 周期 控制 技术研究
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