单相PWM整流器直接电流控制策略的研究

最新更新时间:2013-12-13来源: 21IC关键字:PWM  整流器  直接电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

1.前言

随着电力电子技术的发展,功率电子设备的应用越来越广泛,致使大量的非线性负载涌入电网,给电力系统的电压和电流都带来了越来越严重的谐波污染。而PWM整流器提高了系统的功率因数,降低了对电网的谐波污染,得到了人们的重视。

根据输入电感电流状态PWM整流器可分为电流断续工作模式(DCM)和电流连续工作模式(CCM),由于CCM模式具有输入输出电流纹波小、滤波容易、器件导通损耗小、适用于大功率场合等优点,得到了更多地关注。在CCM模式中,根据是否直接选取瞬态电感电流作为反馈量,又可分为直接电流控制和间接电流控制。间接电流控制结构简单、无需电流传感器,但是它最大的缺点是电流动态响应缓慢,甚至交流侧电流中含有直流分量,且对系统参数波动较敏感。相对于间接电流控制,直接电流控制把整流器的输入电流作为反馈和被控量,形成电流闭环 控制,使电流动、静态性能得到了提高,同时也使网侧电流控制对系统参数不敏感,从而增强了电流控制系统的鲁棒性。所以,直接电流控制技术有着非常广阔的应用前景和使用价值。

2.单相电压PWM整流器原理框图

单相电压型PWM整流器的拓扑结构如图1所示,它主要由三部分组成:交流回路、功率开关桥路、直流回路。其中交流回路包括交流电动势UN 、网侧电阻RN 及网侧电感LN 等;直流回路包括由电感L2和电容C2组成的串联谐振电路用来滤除电网的2次谐波分量、滤波电容Cd 及负载 RL等;功率开关桥路由四个反并联二极管的IGBT组成。

 

 

单相PWM逆变器的控制思路是:在保证直流侧电压稳定的情况下,使交流侧的电流与电压尽可能的保持同相位,从而使交流侧的功率因数为1.

3.单相PWM整流器直接电流控制技术分析

直接电流控制根据控制方式的不同,又可分为滞环电流控制、峰值电流控制、预测电流控制、平均电流控制、状态反馈控制单周控制等。

3.1 峰值电流控制

峰值电流控制的原理是实时比较实际电流和指令电流瞬时值的大小,指令电流值是实际电流的上限,实际电流一旦达到这个上限,立刻转而向下衰减,电感值的大小,线路的阻抗和脉宽调制的开关频率影响了这一衰减的最终值。其控制原理框图如下图2所示。

 

 

峰值电流的优点:①暂态闭环响应较快,对输入电压的变化和输出负载的变化的瞬态响应均快;②控制环易于设计;③输入电压的调整可与电压模式控制的输入电压前馈技术相妣美;④简单自动的磁通平衡功能;⑤瞬时峰值电流限流功能,即内在固有的逐个脉冲限流功能;⑥自动均流并联功能。缺点有:①占空比大于5%时开环不稳定性,峰值电流与平均电流的误差难以校正;②闭环响应不如平均电流模式控制理想;③占空比大于0.5时系统产生次谐波振荡;④对噪声敏感,抗噪声性差;⑤电路拓扑受限制;⑥对多路输出电源的交互调节性能不好。

3.2 滞环电流控制

滞环电流控制方式作为峰值电流控制方式的改进,只是增加了一条限制电流衰减的下限。其原理仍然是指令电流和实际电流的实时值比较,实际电流达到上限指令电流,随即转入衰减,衰减至下限指令电流,重新开始上升,如此反复,实际电流将是一条在上下限指令电流跳动的锯齿波。

 

 

其控制原理图如图3所示,图中将指令电流i *和实际电流i进行比较,两者的偏差△ i 作为滞环比较器的输入,通过滞环比较器产生控制电路主电路中开关通断的PWM信号,该PWM信号经驱动电路控制功率器件的通断,从而控制电流i 的变化。

滞环电流控制的优点是结构简单,实现容易,具有很强的鲁棒性和快速动态响应能力。缺点是开关频率不固定,滤波器设计困难,需要对电感电流全周期的检测和控制。

3.3 平均电流控制

平均电流控制的工作原理是将电感电流信号与锯齿波信号相加,当两信号之和超过基准电流时,开关管关断,当其和小于基准电流时,开关管导通。取样电流来自实际输入电流而不是开关电流。其控制原理图如图4.

 

 

平均电流控制的优点是:①平均电感电流能够高度精确地跟踪电流编程信号;②调试好的电路抗噪声性能优越;③适合于任何电路拓扑对输入或输出电流的控制;④易于实现均流。缺点是:①电流放大器在开关频率处的增益有最大限制;②双闭环放大器带宽、增益等配合参数设计调试复杂。

3.4 预测电路控制

预测电流控制的原理是在每个调节周期开始时通过对输入、输出电压和输入电流的采样,根据实际电流和参考电流的误差,选择优化的电压矢量作用于下一个周期,使实际电流在一个周期内跟踪上参考电流,实现稳态无误差。预测电流控制原理框图如图5所示,其中Uref为给定电压,Udc 为直流侧反馈电压。

 

 

这种控制的优点:开关频率固定,动态性能良好,电流谐波小,器件开关应力小,数字实现简单。缺点:要求较高的采样频率和开关频率,在低的采样频率下,会产生周期性的电流误差。

3.5 无差拍控制

无差拍控制是一种在电流滞环比较控制技术基础之上发展起来的全数字化控制技术,利用前一时刻的电流参考值和各种开关状态下变流器的电流输出值,根据空间矢量理论计算出整流器下一时刻应满足的开关模式,选择这种开关模式作为下一时刻的开关状态,从而达到电流误差等于零的目标。采用无差拍控制的优点数学推导严密、跟踪无过冲、动态性能好,易于计算机执行,可以消除稳态误差,并在最短的时间内结束过渡过程但它也存在鲁棒性较差、瞬态响应超调量大、计算实时性强因而对硬件要求很高等缺点。随着数字信号处理器应用的不断普及,这是一种很有前途的控制方法。

3.6 状态反馈控制

状态反馈控制是针对电流型可逆整流器输入滤波器容易出现振荡以消除振荡的控制方式。其控制原理图如下图6.

 

 

4.结语

直接电流控制是单相高功率因数整流器的主要控制方式,也是我们以后研究的重心。利用各种控制策略的优缺点,采用多种控制策略相结合,形成互补关系,达到理想的效果,这也是控制技术发展的一个方向。新的直接电流控制策略的研究将是另一个方向。随着数字信号处理器的普遍应用和人工智能技术的逐渐成熟。数字控制和智能控制也将是我们研究的目标,这将是直接电流控制技术的发展的主流。

关键字:PWM  整流器  直接电流 编辑:探路者 引用地址:单相PWM整流器直接电流控制策略的研究

上一篇:如何使用氮化镓:氮化镓场效应晶体管的驱动器和版图的考虑因素
下一篇:基于DSP的变频调速控制系统的软件设计

推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:31

大盘点:详解五种开关电源PWM反馈控制模式
  PWM开关稳压或稳流 电源 基本工作原理就是在输入电压变化、内部参数变化、外接负载变化的情况下,控制电路通过被控制信号与基准信号的差值进行闭环反馈,调节主电路开关器件的导通脉冲宽度,使得 开关电源 的输出电压或电流等被控制信号稳定。 PWM的开关频率一般为恒定,控制取样信号有:输出电压、输入电压、输出电流、输出电感电压、开关器件峰值电流。由这些信号可以构成单环、双环或多环反馈系统,实现稳压、稳流及恒定功率的目的,同时可以实现一些附带的过流保护、抗偏磁、均流等功能。对于定频调宽的PWM闭环反馈控制系统,主要有五种PWM反馈控制模式。下面以VDMOS开关器件构成的稳压正激型降压斩波器为例说明五种PWM反馈控制模式的发展过程、基本工
[电源管理]
大盘点:详解五种开关电源<font color='red'>PWM</font>反馈控制模式
基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计
      0 引言   在智能化家居控制系统应用中,无线通信和控制已经越来越广泛地被运用。为了实现对居室电器设备的集中无线控制,可采用电话遥控、手持遥控器进行远程或短距离的无线控制,但所控制和传输的信号都是RF信号。然而有些被控对象本身是用红外信号遥控的,例如电视机、空调,由于各种品牌的空调都有自己的红外编码信号,相互不能通用,这就给智能化家居控制系统中红外遥控器的集中无线控制带来了极大的不便。本文就基于MSP430的低功耗RF/红外控制器的设计与实现进行介绍。   1 工作原理   大多数红外遥控信号的输出都是用编码后串行数据对38~40KHz的方波进行脉冲幅度调制而产生的PWM信号,如图1所示。各种品牌的红外遥控
[单片机]
TMS320F240片内PWM实现D/A扩展功能
  TMS320F240(简称F240) 作为一种高速、高集成度、低成本的微控制器,功能非常强大。美中不足的是,F240芯片本身虽然集成了众多满足数字控制系统所需的先进外围设备,包括A/D转换等功能,却唯独没有集成D/A转换功能,因此,在TMS320F240芯片的实际应用过程中,为其增加 D/A转换接口是很有必要的。      本文提出的基于F240芯片PWM输出的D/A转换扩展功能设计,是一种对F240片内的D/A转换设计。通过F240片内的PWM输出,再加上简单的外围电路及对应的软件设计,实现对PWM的信号处理,得到稳定、精确的模拟量输出。                      1 原理及误差分析   
[嵌入式]
PWM马达/灯控制器电路
PWM马达/灯控制器电路-PWM Motor/Light Controller A pulse width modulator (PWM) is a device that may be used as an efficient light dimmer or DC motor speed controller. The circuit described here is a general purpose device that can control DC devices which draw up to a few amps of current. The circuit may be used in 12 Vo
[工业控制]
<font color='red'>PWM</font>马达/灯控制器电路
基于TMS320F2812的弹载伺服稳定平台控制系统设计
0 引言 导弹在飞行过程中,由于发动机和空气阻力等因素的影响,弹体始终处于剧烈振动摇摆中。这种扰动不仅影响导引系统的目标角度测量精度,还影响导引系统对机动目标的探测与识别,甚至导致系统无法截获目标或丢失跟踪目标。弹载伺服稳定平台利用平台台体上安装的速率陀螺测量台体相对惯性空间的角速度,通过速率陀螺反馈构成闭环稳定控制回路,驱动伺服电动机带动平台运动,实现弹体扰动隔离,保持平台视轴稳定。当视轴与目标位置不一致时,弹载雷达导引系统测得目标角误差信号,经计算处理后形成平台跟踪信号,通过伺服电动机带动平台运动,实现平台视轴对目标的跟踪。 本项目依据某弹载雷达导引系统需求,设计一款伺服稳定平台,通过高性能DSP主控芯片、小型化传感器、
[嵌入式]
stm32f103c8v6多路PWM输出
参考正点原子PWM输出MINI板输出实验。 首先附PWM输出通道 原子提供的代码只有一路PWM,但是定时器的配置已经无需更改了。我们需要修改PWM.c文件 1.添加通道二的初始化 TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); 2.CH2预装载使能 TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable); 主函数main.c需要添加比较函数 TIM_SetCompare2(TIM1,led1pwmval); 至此第二路PWM成功输出通道为PA.9,但是没有任何现象观测,因此我们需要修改led.c 及led.h文件观
[单片机]
stm32f103c8v6多路<font color='red'>PWM</font>输出
17W调光LED驱动器参考设计
Cypress 公司的CY8CLEDAC02是高性能离线LED驱动器,AC离线输入从80V到277VAC,输出功率高达25W,调光效率从2%到100%,主要用在可调光的离线LED驱动器,LED替代灯以及LED照明.本文介绍CY8CLEDAC02主要特性,方框图, 简化和典型的应用电路图,以及采用CY8CLEDAC02的 220VAC 17W可调光LED驱动器参考设计系统指标,电路图,材料清单和变压器指标. The CY8CLEDAC02 is a high performance offline LED driver, designed to interface directly with most conventional ph
[电源管理]
17W调光LED驱动器参考设计
远翔FP6298:4.5A电流模式PWM升压IC
FP6298 是一颗电流控制模式升压转换器,脉波宽度调变,内置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET,能 做最大功率高转换效率,周边元件少可节省空间,适合用在行动装置上,精准反馈电压 0.6V (±2%), 内建软启动功能可降低开机时涌浪电流,过流保护透过外部电阻调整,电流控制模式让瞬时响应与系统稳定性佳,轻载进入省电模式(Skip Mode),达到轻载高效率,封装为 SOP8-8L(EP)。 特色 ➢ 可调式输出电压:最高可达 10V ➢ 输入电压范围:2.6V~5.5V ➢ 精准参考电压:0.6V (±2%) ➢ 内部固定工作频率 500kHz ➢ 内置 80mΩ, 4.5A, 12V MOSFET ➢ 关机耗电流
[嵌入式]
远翔FP6298:4.5A<font color='red'>电流</font>模式<font color='red'>PWM</font>升压IC
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