UPS系统中PFC整流与三电平逆变器的研究硕士学位论文.doc
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1、硕士学位论文UPS系统中PFC整流与三电平逆变器的研究A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of EngineeringA Study of PFC Rectifier and Three-level Inverter on UPS SystemCandidate :Li LiangMajor :Power Electronics and Electric DriveSupervisor:Prof. Kang Yong Prof. Duan Shanxu Hu
2、azhong University of Science and TechnologyWuhan, Hubei P.R. China 430074April, 2006独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关
3、部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密 ,在_年解密后适用本授权书。本论文属于 不保密。(请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名: 指导教师签名:日期: 年 月 日 日期: 年 月 日摘 要UPS广泛应用于国民经济的各个领域。本文是针对UPS系统中PFC整流和三电平逆变器的研究。本文PFC采用平均电流控制芯片LT1248,论述了其工作原理,采用了双Boost的新型拓扑,阐述了功率和控制电路的设计方法。推导了电流内环、电压外环的小信号模型
4、,采用串联校正设计了补偿网络。补偿后的电流环增加了内环的带宽,加大了高频段的衰减,抑制了开关噪声,提高了内环的动态性能;补偿后的电压环减小了外环带宽,加大了中频段的衰减,抑制了输出电压次谐波干扰,提高了外环的稳态性能。经过仿真和实验验证,UPS输入端的功率因数提高到90以上。本文对三电平逆变器的拓扑和控制做了分类。介绍了功率和控制电路的设计方法。比较了单相SPWM各方法的特点。推导了三电平单相逆变器的数学模型,采用了极点配置PID瞬时值反馈的控制策略,论述了PID串联校正的设计方法。仿真分析了参数的取值不同对系统的影响,得出在系统截止频率要求范围内,越大,系统稳态、动态性能越好的结论。分析了P
5、ID瞬时值反馈稳态精度不佳的原因,增加了均值PI外环,使输出电压幅值无静差。本文还对数字化PID做了论述,比较了位置式和增量式算法的特点和适用范围,给出了算法流程图。通过仿真和实验验证,逆变器具有良好的稳态和动态性能。本文针对三电平逆变器的中点平衡问题,分析了中点波动的成因和危害,采用了针对三相SPWM控制的载波浮动的中点平衡控制策略,并论述了PFC母线平衡控制与逆变器直流偏磁控制对于中点平衡的作用。关键词:三电平 逆变器 PFC PID 极点配置 双环 LT1248AbstractUPS is widely used in many applications. This dissertati
6、on researches on PFC rectifier and three-level inverter of UPS system.PFC adopts the chip LT1248 with mean current controlling method. The working principle is noted. A novel double Boost topology is proposed and the designing method of power and control circuit is illustrated. The thesis induces th
7、e small signal mode of current and voltage loop. Based on that, a compensative network is designed in series. The compensated current loop increases the band width and attenuation in high frequency period. The noise of switch is restrained and the dynamic characteristic improves. The compensated vol
8、tage loop decreases the band width and increases the attenuation in middle frequency period. The second harmonic wave is restrained and the steady-state characteristic improves. Through simulating and experiment, the power factor reaches at 90% above.The topology and controlling method of three-leve
9、l inverter is classified in this paper. The designing method of power and control circuit is introduced. The math mode of three-level single phase inverter is induced after comparing of varies of SPWM methods. The control scheme which uses PID instantaneous feedback control with pole assignment is e
10、xplained. The parameters have different effects on system when their values differ. A conclusion comes out, which expresses the bigger values, the better performance below the systemic cut frequency. Then this PID feedback methods shortcoming is announced which is bad for the system steady-state pre
11、cision. To solve this problem, the system adds another PI mean value loop outside. Furthermore, this thesis focuses on the realization of PID digital control. A comparing of location method and increment method shows the different traits and different applications. Arithmetic flows are made for both
12、 methods. Through simulating and experiment, it shows that the inverter has satisfied steady-state and dynamic characteristics.The dissertation illustrates the neutral point balance problem of three-phase inverter. The cause and harm of the neutral point fluctuating is analyzed and a strategy which
13、uses the floating carrier to three-phase SPWM controlling is proposed. In addition, the PFC bus balance control and the invert magnetism compensation is used to control the neutral point balance.Keywords: three-level inverter PFC PID pole assignment double-loop LT1248目 录摘要IAbstractII1 绪论1.1 选题的目的和意义
14、(1)1.2 UPS技术综述(1)1.3 PFC整流技术综述(4)1.4 三电平逆变器技术综述(8)1.5 本文的主要研究内容(12)2 PFC系统的分析与设计2.1 采用LT1248控制PFC整流电路的工作原理(14)2.2 双boost电路的新型拓扑(16)2.3 硬件系统的分析与设计(18)2.4 控制系统的分析与设计(24)2.5 仿真分析和实验结果(38)2.6 本章小节(40)3 三电平逆变器的分析与设计3.1 三电平逆变器的工作原理(42)3.2三电平逆变器单相控制模型的建立(46)3.3硬件系统的分析与设计(49)3.4 控制系统的分析与设计(52)3.5 数字化PID算法的实
15、现(63)3.6 仿真分析和实验结果(66)3.7 本章小节(70)4 三电平逆变器中点平衡问题分析4.1 中点波动的成因(71)4.2 中点电位不平衡的危害(72)4.3 中点平衡的控制策略(72)4.4 本章小节(77)5 全文总结5.1 本文工作总结(78)5.2 本文工作的不足和今后工作的展望(79)致谢(80)参考文献(81) 附录:攻读学位期间发表的论文目录(85)1 绪论1.1 选题的目的和意义电力电子技术蓬勃发展至今,各种各样的技术手段层出不穷,给人们的生产、生活等各个领域带来了翻天覆地的变化。大到大型的风力发电站、光伏发电系统和直流输电网络,小到手机充电器、荧光灯电子镇流器和
16、笔记本电脑的适配器等,无不渗透着电力电子技术。其中,UPS技术密度大,应用范围广,是目前市场中份额较重,价格较高,技术研发难度较大的产品之一。UPS技术属于交直交的电能变换,以为用户提供恒压恒频的交流电为最终目的,在确保用户供电不中断的情况下,保证用户取用电能的质量并将用户对电网波形的影响降到最低1-4。UPS技术是多种电力电子技术的结合,其中包括前端ACDC的功率因数校正,后端DCAC逆变波形的生成,旁路部分的切换及检测等。在大容量的UPS系统中,为了满足系统的灵活性和经济性,一般采用模块化设计方案,这又涉及到并联控制,各模块之间的同步等诸多问题。另外,为了操作的方便,一般的UPS产品都集成
17、了完善的监控系统,用来完成数据和指令的通信、显示等附加功能。随着目前网络的飞速发展,也给UPS带来了新的发展机遇,监控系统再也不局限在本地,而是使每个UPS有一个Internet上独立的IP地址,远程用户只要能够上网,就能完成控制异地UPS的开关机、检测等多种工作,这又涵盖了网络协议、硬件SNMP卡、上位机监控软件等的研发。可以说,UPS系统涉及的面非常广,本论文主要研究的是UPS系统中PFC整流和三电平逆变器。1.2 UPS技术综述1.2.1 UPS的定义及特点UPS的英文全称是Uninterruptible Power Supply,意为不间断电源系统,即UPS是一种能为负载提供连续电能的
18、供电系统。它的产生完全是当代社会计算机技术、信息技术以及相关产业飞速发展的必然结果。随着计算机在各行各业中的广泛应用,越来越多的重要数据、图像和文字要由计算机来处理和存储,如果在工作中间突然停电,计算机内随机存储器中的数据和程序就会丢失或损坏。更为严重地是,如果此时计算机的读写磁头正在工作的话,极易造成磁头或磁盘的损坏。假如这些数据是银行清算系统或证券交易系统等中的数据的话,后果将更不堪设想。同时,电网中的一些强脉冲尖峰、高能浪涌等干扰也会引起计算机的误操作而造成不必要的损失。另外,计算机内部的滤波电容放电只能维持计算机工作810ms的时间,如果超过这个时间,计算机就近入自检重启状态。为了避免
19、出现这些情况,必须设计一种电源系统,它能在停电后l0ms以内恢复对负载的供电,这就是近年来出现并被广泛使用的UPS系统。UPS做为计算机的重要外设,已从最初的提供后备时间的单一功能发展到今天提供后备时间及改善电网质量的双重功能,在保护计算机数据、改善电网质量、防止停电和电网污染对用户造成危害等方面起着很重要的作用5-7。UPS有以下几个显著特点:(1)供电可靠性高由于UPS为负载提供了主、备两套供电系统,而且备用电源和主电源通过静态开关进行切换。由于切换时间极短且主、备电源始终保持锁相同步,故停电时从负载侧看来,电源没有丝毫的中断。这就为负载连续、可靠地运行提供了强有力的保障。(2)供电质量高
20、由于采用了微机控制的电子负反馈电路,输出电压稳定度较高,达0.52。同时,又由于UPS利用石英晶体振荡来控制逆变器的频率,故输出频率稳定,稳定度可达0.010.5,电压失真度也较小(电压畸变小于1时,不存在谐波失真的问题)。(3)效率高,损耗低由于UPS中的逆变器采用了PWM(Pulse Width Modulation,脉冲宽度调制)技术,因此它具有开关电源的一系列优点。通过精确调整脉冲宽度,可保证功率稳定输出。同时,开关管在截止期间没有电流流过,故自身损耗小,其供电效率可达90以上。(4)故障率低,维护容易由于采用了微处理器监控技术和先进的IGBT(Insulated Gate Bipol
21、ar Transistor,绝缘栅双极晶体管),驱动型SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation,正弦波脉冲宽度调制)技术等,目前UPS可靠性已达到了极高的水平。1.2.2 UPS的分类目前,市场上UPS品牌和种类繁多,但可从电路主结构、后备时间、输入/输出方式、输出波形和输出容量等五个方面对其进行分类,其中按电路主结构进行分类是目前最常用的分类方法8-10。(1)后备式UPS早期的后备式UPS在市电供电正常时,市电直接通过交流旁路和转换开关向负载供电,交流旁路相当于一条供电回路,逆变器不工作,此时供电效率高但质量差。近年出现的后备式UPS往往在交流旁路上配置
22、了交流稳压电路和滤波电路加以改善。当市电异常(市电电压、频率超出后备式UPS允许的输入范围或市电中断)时,后备式UPS通过转换开关切换到由蓄电池提供电能的状态,逆变器进入工作状态,此时输出波形为交流正弦波或方波。后备式UPS存在切换时间,一般为410ms,但对一般的计算机设备的工作不会造成影响。由于后备式UPS工作时输出波形大都为方波,供电质量相对较差,只适用于要求不高的场合,并且功率一般都较小,多在2kw以下。但后备式UPS产品有着价格优势,比较便宜,适合于小型办公企业和家庭用户使用。(2)在线式UPS在线式UPS一般采用双变换模式。当市电正常时,在线式UPS输入交流电压,通过充电电路不断对
23、蓄电池进行充电,同时AC/DC电路将交流电压转换为直流电压,然后通过脉冲宽度调制技术,由逆变器再将直流电压逆变成交流正弦波电压并供给负载,起到无级稳压的作用。而当市电中断时,后备蓄电池开始工作,此时蓄电池储存的电能通过逆变器变换成交流正弦波或方波并供给负载,因此无论是在市电供电正常时还是在市电中断、由蓄电池逆变供电期间,逆变器始终处于工作状态,这就从根本上消除了来自电网的电压波动和干扰对负载的影响,真正实现了对负载的无干扰、稳压、稳频以及零转换时间。在线式UPS的这种特点使它比较适合于用外加蓄电池或加装优质发电机的方法改装成长时间不间断供电的系统。在线式UPS输出多为正弦波,电压和频率比较稳定
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