电气工程及自动化毕业设计逆变电源并联系统锁相环技术.doc
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1、 湖 北 民 族 学 院 毕业论文(设计)毕业设计(论文)题目 学生姓名: 金锋 学 号: 031040815 系 别: 信息工程学院 专 业:电气工程及其自动化 指导教师: 高仕红 评阅教师: 论文答辩日期 2014-5-24 答辩委员会主席 摘 要本论文致力于对逆变电源并联系统的控制技术的研究。文中以实际的科研项目为背景,在对逆变电源并联系统的一些运行特性和三相锁相环进行深入地分析和研究的基础上建立结构图了逆变,并通过 MATLAB 中的 SIMULINK 搭建了整个逆变电源并联系统的仿真模型。逆变电源电压的幅值和相位信息是逆变电源并联系统控制的参考基准,而高性能锁相环系统能够快速、准确地
2、跟踪电网瞬态变化,提取逆变电源正序分量,为逆变电源的并联提供参考信号。因此,锁相环系统的研究具有十分重要的实际意义。本文首先简要地介绍了一些逆变电源并联系统的控制技术的基础理论与优势,并介绍了逆变电源并联的基本原理,然后从最简单的逆变电源并联系统(两台逆变电源)着手对逆变电源并联系统的数学模型、环流分量、功率特性以及闭环特性进行了分析,最后提出了在使主从逆变电源的电压相位一致时比较困难的问题。为了解决上面所提出的问题,在逆变电源并联系统中运用锁相环技术,并先后讨论了锁相环的基本原理、三相锁相环的原理以及自解耦的三相锁相环的基本原理,然后又在自解耦的三相锁相环的基本原理上设计了自解耦的三相锁相环
3、的参数。最后基于前面的分析搭建了三相锁相环和基于主从方式并联技术下逆变电源并联系统的结构图并分情况对其进行了仿真与分析,得出了在这种并联技术下,即便系统中的参数很不平衡也能很好地抑制环流。关键字:逆变电源,并联系统,幅值,相位,锁相环Abstract This paper concentrates on the study of the control technology of inverter parallel system . Text in the context of actual research projects , establishment of structural dia
4、gram of the inverter in a number of operating characteristics and three-phase locked loop inverter parallel system of in-depth analysis and research on the basis of , and through the built in MATLAB SIMULINK the simulation model of the entire inverter parallel system . Amplitude and phase informatio
5、n of the inverter supply voltage is controlled inverter parallel system reference point , and high-performance phase locked loop system can quickly and accurately track the grid transients , power inverter to extract positive sequence component of the inverter providing parallel power reference sign
6、al . Therefore, the study of phase-locked loop system has a very important practical significance . This paper begins with a brief introduction to some of the basic theory and advantages of the parallel inverter control technology system and introduces the basic principles of power inverters in para
7、llel , and then from the most simple inverter parallel system ( two power inverter ) begin mathematical model of inverter parallel system , circulation components , power characteristics , and a closed-loop characteristics were analyzed , and finally presented at the main power supply voltage from t
8、he phase inverter consistent difficult problem. To address the issues raised above, in the power inverter parallel system using phase-locked loop technology , and has discussed the basic principles of phase-locked loop , the principle of three-phase phase-locked loop and decoupled from the phase loc
9、ked loop of the basic principle , and then on the basic principles of self- decoupling phase locked loop design phase locked loop since decoupling parameters .Finally, based on the above analysis to build a three-phase locked loop based structure of master-slave parallel technology under inverter pa
10、rallel system and its simulation of the situation and analysis obtained in this parallel technique, even very unbalanced system parameters can be well suppressed circulation .Keywords: Power inverter, Parallel system , Amplitude, phase , Phase-locked loop目 录摘 要IABSTRACTII1 绪言11.1 课题背景11.2 几种主要的逆变电源的
11、控制技术11.3 国外逆变电源并联系统技术的特点31.4 课题研究的目的和意义42 逆变电源的并联系统的研究与分析52.1 逆变电源并联的基本原理52.2 逆变电源并联系统的数学模型72.3 逆变电源并联系统的环流分析82.4 逆变电源并联系统的功率特性102.5 逆变电源并联系统电压的闭环特性133 逆变电源并联系统的锁相环设计163.1 锁相环的基本原理163.2 对三相锁相环的分析183.3 自解耦的三相锁相环的基本原理223.4 自解耦的三相锁相环参数设计244 三相逆变电源并联系统的锁相环仿真与分析284.1 三相锁相环的仿真与分析284.2 逆变电源并联系统的仿真与分析295 总结
12、与展望35致 谢36参考文献371 绪言1.1课题背景随着社会和经济的发展,需要不断地增加用电设备,而供电系统的容量、性能和发展可靠性的要求也越来越高。今天的电网电能质量、电网电压和频率普遍恶化。当发生短期用电供应中断和电源浪涌波动时,就有可能会损坏电气设备,造成重大的损失。为了保护一些关键设备不受损坏,以逆变电源为核心的电源并联系统在很多重要场合使用。多个逆变电源并联运行来扩大电源容量是当今电源转换的发展方向之一,它具有单个逆变电源系统无可比拟的优势:(1)电源采用了模块化设计方法,可以根据需要灵活地扩展系统的容量,打破了功率限制。(2)在系统中设计冗余设计,可以用来增强系统中当一个模块发生
13、故障时的安全性,可以灵活地拆卸和更换系统中的其他部件而不影响系统的运行。(3)系统可以进行标准化地设计,这样可以减少重复投资。但是,逆变电源与直流电源不同之处在于,逆变电源输出的是交流电,随着时间变化的正弦量包括幅值和频率两个量,所以与直流电源的并联相比,逆变电源并联更加困难,控制的方法更加复杂。当逆变电源并联运行时,必须保证每个逆变电源的输出振幅和相位一致,否则,逆变电源之间就会产生环流,而环流的存在会增加开关器件的负担,增大系统的损耗,严重地还可能烧毁功率器件,导致该系统的完全崩溃,因此,在逆变电源的并联过程中,系统可靠地运行的关键在于如何抑制环流。 1.2几种主要的逆变电源的控制技术 对
14、三相逆变电源的控制主要是为了提高它们的输出电压的动态和稳态性能。其中动态性能表征的是输出电压的总谐波失真和负载在突变时的响应水平,稳态性能表征的是输出电压在稳态时的精度。控制技术的好坏能够决定着逆变电源模块的输出是否达到要求,对逆变电源的并联系统的性能和结构有重大的作用。现在一般常用的几种逆变电源的控制技术有:无差拍控制、数字PID控制、模糊控制、神经网络控制、重复控制和滑模变结构的控制。下面就简单地介绍这几种逆变电源的控制技术的性能和优缺点。(1)无差拍控制:这种控制技术是建立在电路方程的基础上的,其基本的思想是,把控制参考的输出正弦波被分成多个间隔采样周期,然后根据每个采样周期中的初始值,
15、运用电路的知识计算出关于取样中心对称的那个方波脉冲,最后取负载在取样周期末尾时输出值。假如这个系统对于输出的预测非常准确,那么就说明基于无差拍控制的逆变电源输出的波形质量好,THD(总谐波畸变率)低,动态响应就快。但是无差拍控制很依赖精确的数学模型,这也造成了这种控制的局限性,当实际情况和理想的模型有差一时,如果还按照这种方式去做的话就实现不了无差拍的效果,甚至还会造成输出电压振荡,从而使得逆变电源系统不能安全稳定地运行。(2)数字PID控制:因为数字PID控制技术的参数简单,整定方便,调试容易,控制器的参数修改起来方便,因此这种控制技术在控制领域中被广泛地运用。对逆变电源并联系统运用模拟的P
16、ID控制时,如果仅仅是对输出电压的瞬时值进行反馈,其动态性能就不能让人满意,如果负载是非线性时,其性能也将会很差。但是如果是对输出滤波电容或电感地电流瞬是值加入反馈,那么系统的性能将会有较大的改进。而就在数字信号处理芯片问世后,这一问题就能够迅速地得到解决,现在在对逆变电源进行PID控制时,很多补偿措施和控制方法都可以很容易地应用于其中。(3)模糊控制:大多数的电力电子器件及其构成的系统是复杂的,而我们在运用这些器件和系统时总是希望能够得到足够精确的数据或性能,那么在复杂性和精确性之间就产生了矛盾。模糊控制就能用有效的方式对复杂的事物进行判断和处理,从而能够在精确与简洁之间达到平衡。近几年来,
17、人们越来越重视模糊控制点电力电子领域中的应用。模糊控制,其实主要指的是模糊PID控制,是为了解决采用传统PID控制鲁棒性差时出现的问题而提出的一种智能控制策略。这种控制是先把输入的精确值转化成模糊的信息,然后根据一些专家总结出来的语言规律对这个信息进行模糊的推理,从推理的结果中可以确定出当前的情况下的参数是否就是最合适的PID的控制参数。模糊控制系统像是一个经验丰富的专家,能够根据不同的实际情况的需要来改变控制器的参数,这极大地提升了控制系统的鲁棒性,同时也提高了逆变电源系统对于非线性负载的适应性。(4)神经网络控制:神经网络控制是近些年来兴起的一种智能的控制方法。我们知道包括逆变电源系统在内
18、的绝大部分系统都或多或少地具有非线性因素,而神经网络控制不仅在线性系统中适用,而且也适用于非线性的系统,这是其最大的优点。参考信号和神经网络输出的信号想结合就形成了控制逆变电源的输入信号,神经网络的学习从需要获得的实验和模拟数据的各种实例,其中包括在线性负载的情况下的学习和在非线性负载情况下的学习,选择其中一种学习算法,运用已经获得的实例,并通过离线学习得到系统最优的控制规律,然后在实际的系统中运用这一规律,这样就实现了在线控制。因为在不依赖系统模型的情况下就可以获得这一控制规律,并且各种情况都包括在这些学习实例中,所以系统的鲁棒性特别强,而且对于各种负载情况(线性或非线性)都适用,但是实现这
19、种控制技术相对于其他的控制技术要复杂一些。(5)重复控制:这种控制技术利用的原理是:将作用于系统外的信号输入控制器内部,这样就可以构成精度较高的反馈控制系统。由于整流桥的负载的存在,从而会使输出电压的波形发生周期性的失真,而在逆变电源中运用重复控制就可以解决这一问题。重复控制的思想是:假设输出电压波形的失真的前一控制周期再次发生在同一时间的下一个周期,该控制器可以基于输出电压的反馈信号与参考信号之间的误差来得到所需要的矫正信号,当下一个基波周期到来时,在原来的控制信号上叠加这个矫正信号,从而解决了输出电压发生周期性失真的问题。从上面的分析可以看出重复控制技术可以消除由周期性的失真而带来的稳态误
20、差,然而由于重复控制的周期频率控制特性的延迟,造成了在单独运用重复控制时逆变电源的极差的动态特性,从而达不到逆变电源所要求的性能指标。总而言之,由于控制理论的快速发展,逆变电源控制技术正在朝着智能化,全数字化和网络化的反向发展,逆变电源控制技术进行着一次巨大的飞跃。1.3国外逆变电源并联系统技术的特点目前,世界上许多发达国家如美国,日本,荷兰和法国,这些国家的逆变器公司在并联逆变电源控制技术方面做了很多工作。国外的逆变电源并联系统控制技术主要有一下特点:(1)采用高频链接结构技术 为了提高逆变电源的性能,并且降低逆变电源模块的体积,采用高技术,减少逆变器中的工频变压器,从而使得整个器件的体积和
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