三相PWM整流器双闭环PI调节器的新型设计

最新更新时间:2012-01-15来源: 互联网关键字:电抗器  电感  电抗器电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  PWM 整流技术在抑制谐波及无功补偿方面有很强的优势,具有网侧电流输入接近正弦,网侧功率因数可控,能量双向传输,动态响应速度快等优点。目前广泛采用的是基于电压定向的PWM 整流器。电压型PWM 整流器要控制的变量有两个,一是整流器的直流电压输出,二是整流器的输入电流,基于d-q 坐标变换的矢量控制通过对PWM 整流器有功和无功电流控制,达到控制输入电流的目的。因此,如何合理的设计控制两个变量的调节器参数以保证在电源电压波动范围内能实现良好的控制性能很重要。

  本文在分析PWM 整流器工作原理和数学模型基础上,建立前馈解耦控制系统框图,提出电流环和电压环PI 调节器参数设计方法,并给出simulink 仿真结果。

  1  PWM整流器工作原理及数学模型

  三相PWM整流器主电路如图(1) 所示, ea , eb , ec为电源电压, ua , ub , uc 为整流器整流侧输出电压,其中整流器交流侧输入电感L 起到滤波和升高直流电压的作用,直流侧电容C 作为储能元件并起到稳压作用。三相PWM 整流器在d2q 坐标系下的数学模型为:

  
 

图1  PWM整流器电路结构

  由上式,同步旋转坐标系中,以d 轴电源电压矢量定向(矢量图如图2 ,把对电网相电流的控制转化为对电流is在d 轴和q 轴的直流分量的控制,从而简化了PWM 整流系统控制器的设计) 的PWM整流器模型为:

 
 

  式中,ω为旋转角速度; sd ,sq 为开关函数。

 
 

图2  d 轴电网电压定向的PWM整流器矢量图

  从式(1) 数学模型看出, d-q 轴变量相互耦合,不但电压无法进行单独控制,而且给控制器的设计带来一定的困难。为此,引入id 、iq 的前馈解耦控制,对ud 、uq 进行前馈补偿,得到电流控制的两相旋转坐标系下电压指令为式(2) 。前馈解耦控制框图如图3 所示。


 

 
 

图3  前馈解耦控制框图

  2  PI 调节器设计

  2. 1  电流调节器

  三相PWM 整流器双闭环控制中,电流环作为内环,主要作用是对电压外环输出的电流指令进行电流控制。由于典型I 型控制系统主要是提高系统的跟随性能,抗干扰能力相对较差,但交流调速系统的动态指标却以抗干扰性能为主 ,因此选用典型II 型控制系统来设计电流内环调节器,以提高系统的抗干扰能力。

  从前馈解耦控制图看出 ,两个电流PI 调节器具有对称性,因此,其设计方法及参数相同,下面以iq 电流控制为例进行说明,如图4 所示。

 
 


图4  电流内环结构

  图4 (a) 中K 为整流器的放大倍数, Ts 为PWM开关周期的一半,如果考虑到电流信号采样的延时环节时,上图可等效为图4 ( b) 。忽略电抗器内阻时,由图4 (b) 得到电流内环开环传递函数为:

 
 

  由参考文献[ 2 ]知,中频宽h 值越小,则动态降落时间ΔCmax和恢复时间tυ 越小,因而抗干扰性能越好,但h 过小又影响系统的跟随性。因此,把典型II 型系统的跟随与抗扰性能指标综合起来看, h = 5 为最佳的选择。按Mr 最小准则确定典型II 型系统的参数关系,有。:。

 
 


  由式(3) 得到:

 
 


  Ts , K, L 都为已知值,则可求出PI 调节器的参数值, d轴电流i d 的控制器参数设计与此相同。

  2. 2  电压PI 调节器设计

  三相PWM 整流器将电压环作为外环控制,主要作用是稳定直流输出电压,提高输出直流电压,使其高于输入电压峰值,其控制框图如图5 。

 

  式中,G1 ( S) 为电流内环调节的闭环传递函数,可近似为一阶惯性环节;G2 ( S) 为整流器的输出传递函数,其中:

 

  Um , Im 为电源电压和输入电流幅值 。通常情况下,Tzn TP ,则,,由此图5 (a) 可以表示为图5 (b) 。



图5  电压外环结构

  由图5 (b) 得到电压外环开环传递函数为:

 
 


  从式(6) 看出,只需以PI 调节器零极点抵消电流控制对象函数的极点即可,开环传递函数简化为:

 
 


  则电压外环闭环传递函数为:

 

  对照二阶系统的标准型则有:

 
 

  根据二阶系统的模最佳整定 ,调节器参数的模最佳(二阶) 整定值ε= 0. 707 ,进而推出电压调节器PI参数值。

  3  仿真分析

  仿真参数:线电压为110 V ,开关频率为10 Hz ,交流侧滤波电抗器电感L = 4. 05 mH ,电抗器电阻R =1. 35 Ω ,直流侧滤波电容C = 3 000μF ,给定直流电压u*dc = 300 V ,直流侧负载RL = 15 Ω ,仿真时间为1 s ,在0. 6 s 时负载电流由10 A突变为20 A。

  3. 1  电流环和电压环PI 调节仿真

  根据系统仿真参数,取整流器放大倍数K = udc / 2= 150 ,分别代入式(4) 、(5) 得到Kip = 0. 1 , KiI = 150 。

  图(6) 为电流调节器的波特图。在频率为50 Hz处,幅值变化0 . 025 dB ,相位滞后0. 51 deg ,幅值和相位的变化量都很小,证明电流内环PI 调节器参数设计合理。

  根据式(4) 及所给的仿真参数,得到K1 = 5. 833 , TP =0. 0225 ,将ε= 0. 707 代入式(7) ,得到KuI = 2. 13 ,则KuP = TP KuI = 0. 048 ,图7 为电压外环PI 调节器的波特图,从图中可以看出,在50 Hz时,电压外环的带宽为12 Hz ,相角裕度γ= 42. 1°,工程上一般认为30°≤γ≤70°时,控制系统具有良好的动态性能,满足要求。

 


图6 电流调节器波特图



图7 电压调节器波特图

  3. 2  PWM整流器的仿真

  在0. 6 s时,负载电流发生突变,由图7 中得到,负载电流发生突变时超调量σ % = 0. 43 % ,超调量很小,恢复时间tv = 170 ms ,恢复时间很短,其他情况下直流电压很稳定。由图8 得到,网侧电流在负载波动后,动态响应快。图9 为网侧功率因数的仿真结果,可以看出,其功率因数达到了1 ,负载电流突变后功率因数经过瞬间的波动仍能达到1 。仿真结果验证了系统具有良好的动态和稳态性能。

 


 

图8  直流输出电压仿真结果


 

图9 网侧电压电流的仿真结果



图10 网侧功率因数的仿真结果

  4  结束语

  本文在分析三相PWM 整流器数学模型的基础上,设计了具有前馈解耦控制的PWM 控制系统,分别根据控制要求设计了PI 调节器的参数。该设计方法简单易行,仿真结果表明系统具有良好的动态性能和稳态性能,验证了这种设计方法的优越性和正确性。

关键字:电抗器  电感  电抗器电阻 编辑:探路者 引用地址:三相PWM整流器双闭环PI调节器的新型设计

上一篇:基于IR1150的功率因数校正电路的研究
下一篇:改进型全桥移相ZVS-PWM DC/DC变换器

推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:22

芯片电感器:颠覆传统电路设计
美国加州大学柏克莱分校(UC Berkeley)的科学家们表示已经找到一种可推动芯片电感器(on-chip inductor)技术进展的新方法,将有助于催生新一代微型射频(RF)电子与无线通讯系统设计。 加州大学的研究人员们深入探索在奈米磁铁(nanomagnet)中奈米材料合成的最新发展。根据加州大学柏克莱分校机械工程系教授Liwei Lin表示,研究人员们发现,采用外覆绝缘层的磁性奈米粒子可使高频的芯片电感器尺寸缩小,同时提升性能,同时,藉由其高截止频率提供良好的导磁率,从而降低在高频作业时的涡流损耗。 工程师们经常面对的问题是,在试图缩减芯片电感器尺寸的同时,还得保持其最佳电感与性能。Liwei Li
[半导体设计/制造]
高可靠性、车载用功率电感器的开发与量产
TDK株式会社(社长:上釜 健宏)开发出车载电源电路用功率电感器CLF6045NI-D系列,并将从2015年2月起开始量产。 近来年,随着汽车电子化的发展,电子控制单元(ECU)日益增多,在这些电源电路中都会用到功率电感器。敝社开发出可满足-55℃~+150℃宽温度范围的高效、高可靠性的功率电感器CLF6045NI-D系列产品,它们能够对应使用条件最为严格的发动机舱内的严酷环境。 该系列产品符合AEC-Q200。并且,凭借敝社独有的材料技术,选择高耐热性材料,断线部分引进焊接工法,实现无焊接结构。此外,还凭借独有的结构设计,提高了机械强度,可应用于发动机控制模块(ECM)、安全气囊、ABS、前大灯等的ECU。
[汽车电子]
高可靠性、车载用功率<font color='red'>电感</font>器的开发与量产
航天GPS接收机的低噪声放大器设计
  全球定位系统GPS(Global Positioning System)是一种无源定位系统,对海陆空天的运动和静止载体都可应用。研究资料表明,在900km以下的近地轨道,GPS接收机的单点实时定位精度不低于地面的应用水平。GPS的航天应用正影响着未来航天器系统的结构。GPS技术在航天器上的应用,对航天器成本、功耗、重量的降低有显著的效果。GPS能够完成多种传感器完成的功能,测定航天器的航迹、姿态、时间参数及航天器间的相对距离,最终结果可以使航天器上的传感器附件数量减少,增强航天器在轨自主运行的能力 。   本航天GPS接收机是L1 C/A码导航型接收机,只接收L1 C/A信号。对地面应用的接收机,L1 C/A信号的最低接收功率
[应用]
空心电感量的计算公式
先用纸片做一个小圆筒,再在圆筒上绕制电感线圈制作空心电感   空心电感计算公式:L(mH)=(0.08D.D.N.N)/(3D+9W+10H)   D------线圈直径   N------线圈匝数   d-----线径   H----线圈高度   W----线圈宽度   单位分别为毫米和mH。。   空心线圈电感量计算公式:   l=(0.01*D*N*N)/(L/D+0.44)   线圈电感量 l单位: 微亨   线圈直径 D单位: cm   线圈匝数 N单位: 匝   线圈长度 L单位: cm   频率电感电容计算公式:   l=25330
[电源管理]
90%效率反激电源深究-电容电感
对于电源老鸟来说,接触的设计多了,就会形成一套自己的独特手法和习惯,随着经验的增长,这将形成一种良性的循环。而对于新手来说,寻找到一个合适的切入点都是比较困难的,更谈不上形成这种良性的循换了。但是这个阻碍新手进步的问题将被解决。本系列文章以反激电源设计为切入点,深究这种电源的设计手法并对其中的原理进行细致的讲解,对良好的设计习惯进行培养。   为了达到较为明显的演示效果,本篇文章当中使用的参数规格都是比较夸张的。输入要求:AC90~275V,输出5V~40A。 一个200W的反激式电源,(这么大的电源不一定能够通过EMC,因为漏感和反激式的工作模式问题使大功率反激式EMC比较难过)。 因为这个电源电压不高,电流大,次级整流的
[电源管理]
90%效率反激电源深究-电容<font color='red'>电感</font>篇
电感式触摸屏控制系统硬软件设计
  触摸屏控制电路整体结构如图1所示。当用触摸笔触摸LCD显示屏时,触摸检测装置对应的X、Y轴上会分别感应到一个信号,这个信号经过模拟电子开关,然后经两级放大、滤波,将得到的信号分两路处理,一路是电压整流,另触摸屏控制电路整体结构如图1所示。当用触摸笔触摸LCD显示屏时,触摸检测装置对应的X、Y轴上会分别感应到一个信号,这个信号经过模拟电子开关,然后经两级放大、滤波,将得到的信号分两路处理,一路是电压整流,另一路是频率检测电路;得到的数据通过MCU HT46RB70计算,判断出触摸屏的位置及触摸的方式,再由MCU将触摸信号发送到计算机,最终实现触摸输入。整个触摸屏控制电路的时序都是由单片机控制的,其他模块的电路见后面的详细介绍。
[单片机]
<font color='red'>电感</font>式触摸屏控制系统硬软件设计
三星Gear VR体验:设置简单 耗电感
  Oculus Rift或许是最好的VR设备,问题是,它仍然处于开发的阶段,设置起来很不方便。如果只是想要体验一下虚拟现实,我们可以考虑其它的设备。以手机配件形式出现的VR头盔就是一种不错的选择。其中,Google的Cardboard很适合入门。你可以自己动手制作,或者从第三方那里买一套,然后组装一下即可,花费的成本非常低。如果想要更好的质量和体验,那么,你可以考虑三星的Gear VR。   Gear VR是三星与Oculus合作的产品,目的是让虚拟现实更快地向大众普及。目前来说,Gear VR仍然不是成熟的消费品,但是,它已经打着“创新者版”的旗号,面向“开发者、早期使用者和科技爱好者”发售了。ArsTechni
[手机便携]
基于MAX8570的OLED电源偏置电路设计
引言 OLED(有极发光二极管),也称为OEL(有机电致发光器件)。这种器件具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快、视角宽、低功耗、成本低廉、制造工艺简单等特点,问世以来一直被视为是继LCD之后最看好的显示器。目前,在蜂窝式移动电话、个人助理(PDA)、数码相机等领域中,OLED得到了广泛的应用,但是OLED对电源偏置电路的要求非常严格,一般需要效率高、体积小、重量轻的升压变压器,这种升压变压器还应具有良好的电磁兼容性。 MAX8570是MAXIM公司推出的OLED升压变压器专用芯片。它不仅设计先进、功能完善、而且外围电路简单、使用非常灵活、是目前设计OLED电源偏置电路的一种理想器件。 MAX8570变换器的特
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved