毕业设计论文电网电压不平衡时高功率因数整流器控制方法研究.doc
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1、江苏科技大学本科毕业设计(论文) 江苏科技大学本 科 毕 业 设 计(论文)学 院 电子信息学院 专 业 电气工程及其自动化 学生姓名 班级学号 07电气2班 指导教师 32 江苏科技大学本科毕业论文电网电压不平衡时高功率因数整流器控制方法研究Study on three-phase PWM high power factor rectifier control strategy under unbalanced power grids voltage 江 苏 科 技 大 学毕 业 设 计 (论 文) 任 务 书 学院名称:电子信息学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名 指导教师: 职称:
2、讲 师 2011年2月28日毕业设计 (论文)题目: 电网电压不平衡时高功率因数整流器控制方法研究一、 毕业设计(论文)内容及要求(包括原始数据、技术要求、达到的指标和应做的实验等)1 提供条件: MATLAB软件及相关PWM整流器控制的资料。 2 设计内容与要求:(1) 学习、理解PWM整流器控制的方法和原理;(2) 学习、理解电网电压不平衡时高功率因数整流器控制方法;(3) 结合异步电动机矢量控制的方法和原理,利用MATLAB软件进行仿真; (4) 撰写论文,通过答辩。二、完成后应交的作业(包括各种说明书、图纸等)1. 毕业设计论文一份(不少于1.5万字);2. 外文译文一篇(不少于500
3、0英文单词);3. 包含任务书、开题报告、中期检查和前三项内容的光盘 一张。三、 完成日期及进度2011年3月21日至2011年6月17日,共13周。进度安排:3.143.21, 熟悉任务要求,查阅资料,翻译外文资料;3.284.18, 学习、理解电网电压不平衡时PWM整流器控制的方法和原理;4.184.30, 学习、理解Matlab软件的使用;5.1 5.30, 利用Matlab软件,进行仿真;5.316.17, 撰写毕业论文、答辩。五 主要参考资料(包括书刊名称、出版年月等):1. PWM整流器及其控制. 张崇魏,张兴编著2. Moran L, Ziogas P D, Joos G . D
4、esign aspects of synchronous PWM rectifier inverter systems under unbalanced input voltage conditions J . IEEE Trans Ind Applicat. 1992, 28 (6) : 1286 - 1293.3. Kim H S, Mok H S, Choe G H, et al. Design of currentcontroller for 3-phase PWM converter with unbalanced input voltage C In Proc IEEE PESC9
5、8. Fukuoka Japan: IEEE, 1998 (17 - 22) : 503 - 509.4. Rioual P, Pouliquen H, Louis J. Regulation of a PWM rectifier in the unbalanced network state using a generalized model J . IEEE Trans Power Electron, 1996, 11(3) : 495 - 502.5. MATLAB控制系统仿真与设计。赵景波主编系(教研室)主任: (签章) 年 月 日学院主管领导: (签章) 年 月 日摘要本文在电网电压
6、平衡情况下,对三相电压型PWM整流器进行建模分析,依据数学模型,对PWM整流器的控制策略进行了分析比较。在实际中,电网电压常常是不平衡的,在这种情况下,如果采用传统的控制策略,会给交流侧电流和直流侧电压带来大量的谐波,因此需要对控制策略进行改进。为此,本文在三相电网电压不平衡情况下,建立了三相电压型PWM整流器分别在三相静止坐标系和两相同步旋转坐标系的数学模型,并且总结了电网电压不平衡情况下三相电压型PWM整流器的一种控制方案,并通过MATLAB中的SIMULINK仿真软件对这种控制策略进行了仿真验证分析。关键词: 不平衡:PWM流器;策略仿真;控制系统 AbstractIn this pap
7、er,Mathematic models of the three-phase PWM converter under the balanced source voltage are separately set upAnd the connection among DC voltage,AC current,Source voltage and switching mode of converter is also includedUsually,the source voltage is unbalancedIn this situation,the traditional control
8、ling method will bring large harmonics to the AC current and dc-link voltageHence improvements are neededIn this paper,Mathematic models of the three-phase PWMconverter under the unbalanced source voltage are separately set up in three-phase coordinate and d-q coordinateMeanwhile,a controlling schem
9、e is summarized,this controlling scheme is simulated by the Simulink of MatlabKey words: Unbalanced;PWM rectifier;Scheme Simulation;ControI System目录第一章 绪论11.1选题的目的和意义11.2国内外研究现状及存在问题11.3主要研究内容2第二章 三相PWM整流器的工作原理和数学模型42.1三相PWM整流器的工作原理42.2三相PWM整流器的一般数学模型52.2.1三相静止坐标系(a-b-c)下的数学模型52.3电网电压不平衡条件下三相PWM整流器的
10、数学模型72.3.1 正、负序电量关系72.3.2 电网电压不平衡条件下三相静止坐标系(a-b-c)数学模型82.3.3 电网电压不平衡条件下同步旋转坐标系(d,q)数学模型9第三章 基于正负序旋转坐标系下双电流控制策略的讨论113.1 电网电压不平衡条件下三相PWM整流器网侧功率描述113.2 基于正、负序旋转坐标系下双电流控制策略的工作原理13第四章 基于正、负序旋转坐标系下双电流控制策略的仿真研究164.1仿真软件介绍164.2 基于正、负序旋转坐标系下双电流控制系统的仿真模型174.3 基于正、负序旋转坐标系下双电流控制系统的仿真25结论29致谢30参 考 文 献31第一章 绪论1.1
11、选题的目的和意义PWM整流器技术是中等容量单位功率因数采用的主要技术,一般需要使用自关断器件。三相PWM整流器在几乎不增加任何硬件的基础上,即可以实现能量的双向流动,且电路性能稳定。按电路的拓扑结构和外特性,PWM整流器可以分为电压型和电流型。在实际应用中,由于电源的大量使用,故电压型PWM整流器的特点: (1)可以任意调节功率因数,实现能量的双向流动。 (2)整流器网侧电流接近正弦,谐波含量少,只含有幅值很小的高次谐波。 (3)动态响应好,适于负荷变化频繁的场合。(4)直流端电压稳定,输出电压谐波含量少。在常规的三相电压型整流器(Voltage Source Rectifier,VSR)设计
12、中,一般均假设三相电网平衡。但是在实际三相PWM整流器运行时,由于各种原因常常造成电网电压的不平衡,一般来说,造成电网电压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)不对称故障造成系统三相不对称。 而电网电压不平衡时,基于电网平衡设计的三相PWM整流器将处于不正常运行状态,比如三相VSR交流电压和交流电流中出现的非特征非谐波分量,使直流电压和交流电流波形发生严重畸变,三相VSR从电网吸收不平衡的瞬时功率等一系列的问题。 电网电压不平衡在电力系统中是一个比较常见的问题,因此为了使三相PWM整流器在电网不平衡条件下仍能正常运行,必须提出相应的
13、控制策略。 1.2国内外研究现状及存在问题近20年来电力电子技术得到了飞速发展,己广泛应用到电力、冶金、化工、煤炭、通讯、家电等领域多数电力电子装置通过整流器与电力网相接,因此三相整流器的研究得到了关注整流器经历了不可控整流、相控整流和PWM整流三个阶段的发展 传统的由二极管构成的不控整流具有电路结构简单。可靠性高的特点,但是由于从电网中吸收高峰值的脉冲电流,因此网侧功率因数通常较低,且存在输出电压不可调节的问题与之相反,由晶闸管构成的相控整流可以获得较宽的输出电压调节范围,而且相控整流由于采取自然换流方式,无须附加强迫换流电路,因而主电路结构简单,控制方便,易于实现,技术成熟但由于输出电压的
14、调节是通过控制晶闸管导通延迟角实现的,在深控状态下,网侧的功率因数比前者更低,另外电网电压也因晶闸管的换流作用而产生畸变,网侧电流含有很高的谐波成分,因此电网谐波污染严重,供电质量受到很大的影响并且不控整流和相控整流都存在直流侧能量无法双向流动,滤波器的体积笨重,动态响应慢等缺点近年来提出的高频PWM整流器可以克服相控整流和不控整流的缺点,它不仅具有可控的ACDC变换性能,而且可以实现网侧单位功率因数和正弦电流控制,甚至能使能量双向流动,因而可以减少网络中的电流纹波和电压畸变,实现了“绿色”电能的变换随着PWM控制技术的发展。如空间矢量PWM(SVPWM)、滞环电流PWM控制等方案的提出,以及
15、现代控制理论和智能控制技术的发展和应用,PWM整流器的性能得到了不断提高,功能也不断扩展。 PWM整流器网侧独特的受控电流源特性,使PWM整流器作为核心被广泛应用于各类电力电子应用系统中,这些应用系统主要有功率因数校正,静止无功补偿(SVG),有源电力滤波(APF),统一潮流控制器(UPFC),超导储能(SMES),高压直流输电(HVDC),可再生能源并网发电,交直流电气传动等PWM整流器及其控制技术以其广泛而重要的应用前景,近年来备受学术界的关注PWM整流器可分为电压源型PWM整流器和电流源型PWM整流器两种,与电流源型整流器相比,电压源型整流器直流侧脉动小,输入电流连续而且简单易行,因此电
16、压源型PWM整流器成为当今主要研究对象 1.3 主要研究内容电网电压不平衡在电力系统中是一个比较常见的问题,因此为了使三相PWM整流器在电网不平衡时仍能正常运行,必须提出相应的控制方法。本论文在进行了相关PWM整流器控制文献的阅读和资粮分析的基础上,主要完成以下内容:(1) 学习、理解PWM整流器控制的方法和原理;(2) 学习、理解电网电压不平衡时高功率因数整流器控制方法;(3) 结合异步电动机矢量控制的方法和原理,利用MATLAB软件进行仿真;第二章 三相PWM整流器的工作原理和数学模型2.1三相PWM整流器的工作原理三相电压型PWM整流器的拓扑结构如图2-1所示,它主要包括交流侧电感工、交
17、流侧等值电阻R,直流电容C、以及由全控开关器件和续流二极管组成的 三相全桥电路 图2-1三相PWM整流器的拓扑结构 图中,为电网电压。交流侧电感L包括外接电抗器的电感和交流电源内部电感,是电路正常工作所必须的:交流侧等值电阻R 包括外接电抗器中的电阻和交流电源的内阻。其单相(以A相为例)基波等效电路如图2-2所示,对应的向量图如图2-3所示 图2-2单相(A相)等效电路图图2-3 A相对应的向量图 uAO代表对电路中的功率开关器件进行PWM调制时,在整流桥的交流输入端产生的PWM电压的基波分量,由向量图2-3可以看出:在电网电压ea。一定的 情况下,交流电流ia的幅值和相位仅由uAO加的幅值及
18、其与ea的相位差来决定。适当调节uAO的大小和相位,就能控制输入电流的相位以控制功率因数近似为l。 对其余两相的控制与A相相同,也是对电路中的功率开关器件进行PWM调制,在整流桥的交流输入端B、C同样可得到PWM电压,对B、C相也按图23的向量图进行控制,这样就可以使B、C相电流为正弦波且和电网电压相位相同,功率因数近似为l。2.2三相PWM整流器的一般数学模型 所谓PWM整流器的数学模型就是根据三相PWM整流器的拓扑结构在三相静止坐标系(a,b,c)中,利用电路基本定律(基尔霍夫电压、电流定律)对PWM整流器所建立的一般数学描述。(三相VSR拓扑结构如图2-1所示)。 针对三相VSR一般数学
19、模型的建立,通常做以下假设:(1) 电网电动势为三相平稳的纯正弦波电动势(ea、eb、ec)。(2) 网侧滤波电感L是线性的,且不考虑饱和。2.2.1三相静止坐标系(a-b-c)下的数学模型 三相PWM整流器在三相静止坐标系中的数学模型是利用电路基本定律(基尔霍夫电压、电流定律)对PWM整流器所建立的一般数学描述。 定义单极性二值逻辑开关函数sk(k=a,b,c)为: Sk=采用基尔霍夫电压定律建立三相PWM整流器A相回路方程为: (2-1)当Sa导通而Sa关断时,开关函数Sa=1,且uAN=Vdc;当Sa关断而Sa导通时,开关函数Sa=0。,且uAN=0。由于uAN=saVdc,式(2-1)
20、可改写成: (2-2)同理,可得B相、C相方程如下: (2-3) (2-4)考虑三相对称系统,则: ea+eb+ec=0 ia+ib+ic=0 (2-5)联立式(2-2)(2-5),得: (2-6)在图2-1中,任何瞬间总有三个开关管导通,其开关模式共有因此,直流侧电流idc可描述为: (2-7)另外,对直流侧电容正极节点处应用基尔霍夫电流定律,得: (2-8)式(2-2)(2-4)和式(2-8)就构成了三相静止坐标系下三相PWM整流器一般数学模型。2.3电网电压不平衡条件下三相PWM整流器的数学模型2.3.1 正、负序电量关系若三相电网不平衡,且只考虑基波电动势,则电网电动势E可描述为正序电
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