电网故障下两电平PWM整流器的研究仿真.doc
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1、 毕 业 设 计 论 文题 目: 电网故障下两电平PWM整流器的研究仿真 学 院: 电气与信息工程学院 专 业: 电气工程及其自动化 姓 名: 学 号: 指导老师: 赵张飞 完成时间: 5月25日 摘要PWM整流器相比传统的不控整流和相控整流,能实现输入单位功率因数,正弦化的输入电流,稳定的直流电压。然而在电网电压不平衡时,电网电压中的负序电压分量导致整流器的直流电流出现二次谐波,使得直流侧电压也产生二次谐波,严重影响PWM整流器的性能。如何抑制不平衡电网电压下产生的二次谐波电流,提高PWM整流器性能足本文的重点研究内容。本文分析了传统整流器存在的问题,阐述了三相电压型PWM整流器的基本作原理
2、,建立了其三相静止坐标系下的基本数学模型和两相旋转坐标系下的数学模型。根据控制系统设计的需要,建立了采用占空比描述的低频数学模型。分析了PWM整流器的基本电流控制方法,讨论其在平衡时和不平衡时的控制策略,阐述了PWM整流器的空间矢量调制策略,及其PWM整流器的输入滤波器的选犁原则。在MATLABT下进行电网电压平衡时的PWM整流器的仿真实验,验证了直接电流控制的可行性。并且进行了电网电压不平衡时的PWM整流器的双电流控制仿真,验证了双电流控制在抑制二次谐波方面的可行性以及输入滤波器选型的基本原则的正确性。最后阐述了PWM整流器所需的硬件设计,并完成了三相PWM整流器在平衡条件下的物理实验,实验
3、结果验证了论文提出的控制策略的正确性。关键词 PWM整流器,不平衡电压,抑制谐波电流,仿真AbstractRecent years, power electronic devices have been used wildly used in various industrial applications as essential modules. A large part of these facilities are composed of diodes or thyristors, which bring severe harmonics pollution to the power g
4、rid. The green converter of power has become the study key point of power electronic technology. Among the methods of harmonic restraining, the technology of using PWM rectifier, which can modulate the grid power factor, emplement the bidirectional transmission of power and improve the power quality
5、 actively has gotten in-depth study and development. This paper studied on the control strategy of rectifier based on the structure of the structure of three phase PWM rectifier.The working principle and mathematic model of PWM rectifier is the base of rectifiers control. This paper analyzed the wor
6、king principle of PWM rectifier at every work state, and built the AC mathematic model of PWM rectifier based on the switching function and duty ratio.The efficient control of PWM rectifier is the key technology of improving grid quality. This paper analyzed the two control strategy of hysteresis cu
7、rrent control and feed-forward decoupled current control, and designed the parameter of the controller, and settled the theory base of the PWM rectifiers control.A three-phase VSR simulation platform is built with Simulink software, and the simulation results prove the correctness of the control str
8、ategy.Keywords:PWM rectifier,mathematic,model,control strategy, simulation目录摘要IAbstractII目录III1绪论11.1 PWM整流器的发展现状和应用11.1.1 PWM整流器的发展现状11.1.2 PWM整流器的应用21.2三相电压型PWM整流器控制策略概述21.3电网故障的概述31.4国内外研究现状31.5本课题研究内容42三相电压型PWM整流器的工作原理和数学模型52.1PWM整流器的基本工作原理52.2三相电压型PWM整流器的数学模型62.2.1采用开关函数描述的VSR一般数学模型62.2.2采用占空比描
9、述的VSR一般数学模型82.3不平衡时三相电压型PWM整流器数学模型102.4本章小结103电压不平衡时PWM整流器的控制策略123.1电网不平衡时三相VSR基本问题123.2电压不平衡时PWM整流器的控制策略163.2.1双电流控制173.2.2双电流PI控制器203.3本章小结204电网故障下三相VSR的主电路参数设计214.1交流侧电感设计214.2直流侧电容的设计254.3本章小结265不平衡条件下PWM整流器的仿真275.1仿真软件介绍275.2电网故障下三相VSR的仿真研究285.3本章小结32总结33参考文献34致 谢35 1绪论1.1 PWM整流器的发展现状和应用1.1.1 P
10、WM整流器的发展现状在电力系统中,公用电网提供的电源是固定频率的某一标准等级的单相或三相交流电源。但是用电设备的功能、种类千差万别,对电能的电压、频率要求不尽相同。为满足一定的生产工艺和流程,确保产品质量,提高劳动生产率,降低能源消耗,提高经济效益,供电电源的电压、频率甚至波形都必须满足各种用电设备的不同要求。许多的工业场合和日常生活都需要进行电能变换,由此应运而生许多的电能变换电路,有整流电路(交流变直流ACDC)、逆变电路(直流变交流DCAC)、斩波电路(直流变直流DCDC)、交直交变换电路(ACDC-AC)和交交变换电路(ACAC)等等。各类的电能变换电路在世界工业发展过程中都得到了发展
11、,其中的整流电路应用非常广泛。整流电路经历了不控整流(-极管整流)、相控整流(晶闸管整流)和脉冲宽度调制(即PWM)整流三个阶段。不控整流是利用功率二极管的单向导通性将交流电压整成直流电压,可靠性高且主电路简单。主要缺点:输入电流随负载而变化,网侧功率因数低,输出电压不可调,输出电压脉动大。相控整流通过晶闸管的可控导通性调节输出的直流电压平均值,控制电路简单、易于实现、技术相对成熟。主要缺点:输入电流随负载而变化,网侧功率因数低,输出电压脉动大。两者的网侧电流波形随着负载的变化而变化,电流谐波含量大,污染电网,输出电压所含谐波量大,能量不能双向流动,滤波器体积笨重,动态响应慢等。在取得电能的同
12、时,不能给电网注入谐波电流,不能污染电网,影响其他用电户的正常用电。现代电力电子的兴起,给用电电器和电力电子变换器件提出了新的、更高的要求。绿色能源概念的提出使得人们对不控整流和相控整流电路进行改进,甚至提出了新的拓扑结构以期取而代之。针对以上整流电路的缺点,人们提出新型的PWM整流,利用高频率的全控型电力电子器件,在保证直流输出电压的前提下,控制输入电流相位跟踪电网电压,从而克服了不控整流和相控整流的功率因数低的缺点。PWM整流器可以实现稳定的直流输出电压,输入单位功率因数,正弦化的输入电流,双向能量流动,减小滤波器体积,减少注入电网的谐波电流。PWM整流器按直流储能形式可以分为电压源型和电
13、流源型;按电网相数可以分为单相型、三相型和多相型;按PWM开关调制可以分为硬开关调制型和软开关型;按桥路结构可以分为半桥型和全桥型;按调制电平可以分为二电平型、三电平型和多电平型。本文主要是以三相、半桥、电压型、二电平的硬开关型整流器为主要的研究对象。与电流源型整流器相比,电压源型整流器直流侧脉动更小,输入电流连续而且简单易行,因此电压源型PWM整流器成为当今主要研究对象。1.1.2 PWM整流器的应用随着现代控制理论和电力电子技术的发展和应用,PWM整流器的性能得到了不断提高,应用领域也得到不断扩展。PWM整流器网侧呈现受控电流源特性,使得PWM整流器及其控制技术得到更进一步的发展和进步,并
14、取得广泛的应用,这些应用系统主要有双PWM变频调速器,功率因数校正,静止无功补偿,有源电力滤波,统一潮流控制器,超导储能,高压直流输电,可再生能源并网发电,交直流电气传动等。1.2三相电压型PWM整流器控制策略概述由于PWM整流器的绿色特性,各国学者纷纷投入到研究PWM控制策略中,涌现了许多的控制策略,如正弦PWM控制、滞环PWM控制、前馈解耦控制、直接功率控制、反馈线性化控制等等。三相电压型PWM整流器,其控制目标主要有两个:平稳的直流电压和单位功率因数。因而控制策略的研究针对这两个目标进行。为了使电压型PWM整流器网侧呈现电流源特性,其网侧电流控制策略的研究显得十分重要。电压型PWM整流器
15、网侧电流控制策略主要分成两大类:间接电流控制和直接电流控制。间接电流控制实际上就是所谓的“幅相”电流控制,即通过控制电压型PWM整流器的交流侧电压基波幅值、相位,就能间接控制其网侧电流的幅值和相位,从而实现单位功率因数。间接电流控制其结构简单,不需要检测交流侧电流,但是由于是基于稳态模型的电流控制方法,其动态响应较慢,瞬态的电流过冲较大,稳定性差。直接电流控制是一种直接控制交流侧电流,使得其跟踪给定的电流信号的控制方法,采用交流电流内环、直流电压外环构成整流器控制系统,既可以实现单位功率因数,又可以控制直流电压恒定。其特点是动态响应快,限流简单,电流控制精度高。根据控制算法的不同,这种控制方法
16、又可分为:正弦PWM控制、滞环电流控制、预测电流控制、电流跟踪控制、滑模变结构控制等。近年来又发展了几种新型的控制策略:单周期控制、占空比控制、基于李亚普诺夫非线性大信号控制、输出直流电压的优化前馈补偿控制、神经网络和模糊逻辑控制等。滞环电流控制是通过把给定的电流指令与检测到的交流侧电流相比较,得到的误差信号通过滞环比较器后,再驱动开关动作从而控制电流跟踪给定。此种控制方法的电流给定还需要通过检测电网电压相位角而得到,其结构简单,系统响应快。但是由于滞环控制在一个电网频率内开关频率不定,加大了滤波器设计的难度。除以上几种电流控制策略外,当今较为热门的控制方法还有直接功率控制(DPC)。从能量角
17、度看,在交流电压一定的情况下,如能控制PWM整流器的瞬时功率(有功和无功)在允许范围内,也就间接控制了瞬时电流(有功和无功)在允许的范围内,这就是直接功率控制。整流器DPC系统结构为直流电压外环、功率控制内环,根据交流电源电压及瞬时功率在开关表中选择整流器输入电压所需的开关量,实现高性能整流。由于整流器直接功率控制采用了砰砰控制,与通常的电流控制策略相比,具有更高的功率因数、响应快、高效率、算法和系统结构简单等优点。但是由于采用功率滞环比较器,其开关频率和普通滞环一样存在频率不定的问题,给滤波器的设计带来困难。以上的控制策略均以电网电压平衡为前提,但是实际运行中的三相电网电压都不是绝对平衡的。
18、1.3电网故障的概述平衡时,三相电网电压的幅值相等,相位互差。相对平衡而言,三相电压不平衡就是指三相电压出现了幅值不相等或者相位不对称。造成电网不平衡主要有以下几方面原因:(1)三相电网配电时,三相负载不平衡;(2)大容量单相负载的使用;(3)不对称故障和非全相运行;(4)非全换位输电线或紧凑型输电线。电网故障即电网电压不平衡时,电网电压分解成正序电压、负序电压和零序电压。同时,在不平衡状态下,由于同步检测信号的不对称,三相整流器交流侧电压也出现不平衡。同样可以分解成正序、负序和零序的形式。三相无中线连接,不考虑零序电压的影响。正序电网电压与正序交流端电压作用产生正序电流,负序电网电压与负序交
19、流端电压作用产生负序电流。这样,交流侧功率(约等于电网电压乘以交流电流)就产生了二次谐波。如果不计整流器交流阻抗损耗,并令其直流电压恒定,根据整流器交流侧与直流侧的功率平衡原理,只考虑电网基波电压时,则直流侧电流也产生了二次谐波。三相电网不平衡的实际分解时,三相整流器直流侧电流会产生6的整数倍次的特征谐波和2、4、8、10等次的非特征谐波,电流谐波又会导致直流电压谐波,直流电压谐波反过来又会影响三相整流器交流电流波形。若忽略实际运行时的不平衡条件,则由于产生非特征谐波(如二次谐波),且三相电流不平衡、损耗增大等,会使变流装置运行性能下降,严重时可使变流装置发生故障保护,甚至烧坏变流装置等。由此
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