以谐波补偿为基础的逆变器波形控制技术研究

发布者:MysticJourney最新更新时间:2012-09-10 来源: 华中科技大学 关键字:谐波补偿  逆变器  波形控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

0    引言

    逆变器是一种重要的DC/AC变换装置。衡量其性能的一个重要指标是输出电压波形质量,一个好的逆变器,它的输出电压波形应该尽量接近正弦,总谐波畸变率(THD)应该尽量小。在实际应用中逆变器经常需要接整流型负载,在这种情况下仅仅采用SPWM调制技术的逆变器,其输出电压波形就会产生很大的畸变。

    为了得到THD小的输出电压,波形控制技术近年来得到了极大的发展。重复控制是近年来研究得比较多的一种控制方案。本文从谐波补偿的角度出发,采用改进型FFT算法对输出电压误差信号进行实时频谱分析,把由软件算法产生的经过预畸变的谐波信号注入逆变器,由此达到抑制非线性扰动从而校正输出电压波形的目的。

1    控制系统结构及工作原理分析

    图1为控制系统结构框图。G1(s)表示控制对象,在这里就是输出LC滤波器的传递函数,其离散化形式由G1(z)表示。G2(z)表示内部模型,它与G1(z)相等。

图1    控制系统结构框图

1.1    扰动抑制原理

    考虑扰动信号d(z)在输出点的响应。由图1可以很容易得到扰动信号的传函

    Hd(z)=1-    (1)

由于G1(z)=G2(z),故Hd(z)可简化为

    Hd(z)=1-Gc(z)G1(z)    (2)

显然,只要Gc(z)=G1-1(z),则Hd(z)=0,即扰动可以得到完全的抑制。

    不幸的是,实际逆变器的z域传递函数含有一个纯延时环节,这就意味着谐波补偿器Gc(z)必须含有一个超前环节,这在物理上是无法实现的。但在实际应用中我们只须抑制低次谐波就可以获得较好的输出电压波形,所以,只需要使谐波补偿器低频段频率特性是控制对象G1(s)低频段频率特性的逆就可以了。而这是很容易做到的,本文把这种低频段频率特性意义上的逆称为“等效逆”。

1.2    内部模型

    内部模型G2(z)就等于G1(s)的离散化形式G1(z),它的作用就是模拟控制对象的特性,作为参考信号源。在实际系统中,内部模型作为整个数字控制系统的一部分,由DSP软件算法实现。

1.3    谐波补偿器

    谐波补偿器由FFT和谐波发生器组成。FFT算法对输出电压误差进行实时频谱分析,因为,逆变器接整流型负载,其输出电压畸变主要是由于在输出端叠加了次数较低的奇次谐波,所以,只须分析出1,3,5,7,9次谐波的幅值和初相位就可以满足要求。

    设x(n)为N点有限长序列,其FFT为

    X(k)=x(n)    (3) [page]

式中:k=0,1,…,N-1;

      =。

显然,常规的FFT算法,其输出点数和输入点数是相等的,但在本系统中只须求出X(1),X(3),X(5),X(7),X(9)等5个输出点,其他输出点是不须计算的。根据基于FFT的蝶形计算流程图可以知道,在只须计算指定的若干个输出点的情况下,可以大大减少计算量,节省大量的DSP时钟,这就使得在计算能力并不强大的F240定点DSP上,实现基于FFT算法的实时频谱分析成为了可能。本文把这种经过化简的算法称为改进型FFT算法。

    谐波发生器的作用是把FFT分析出的谐波进行预畸变,然后把预畸变的谐波信号作为补偿指令送给控制对象。之所以要对谐波进行预畸变,是因为控制对象对谐波的跟踪是有差的,这就导致谐波信号通过被控对象到达扰动注入点时,并不与扰动信号形状相同,而是相位正好相差180°的信号,这样就无法很好地抵消扰动。谐波发生器的预畸变算法表达式如下:

    comp(n)=|X(n)|×modcoeff(n)×cos〔100πnt+pha(n)+phacoeff(n)〕(4)

    comp=comp(n)n=1,3,5,7,9    (5)

式中:|X(n)|为谐波幅值;

      pha(n)为谐波的初相位,它们由FFT算法计算得到;

      modcoeff(n)为幅值补偿系数;

      phacoeff(n)为相位补偿系数。

    式(4)为单次谐波的补偿指令计算式,式(5)为系统需要补偿的所有谐波的总补偿指令计算式,它是各单次谐波补偿指令的简单累加。

    幅值补偿系数modcoeff(n)和相位补偿系数phacoeff(n)可以通过控制对象的幅频、相频特性根据“等效逆”的原则简单地确定。具体来说,modcoeff(n)就是幅频特性频率对应点读数的倒数,phacoeff(n)就是相频特性频率对应点读数的负数。可以看出,谐波补偿器补偿系数的确定是非常简单的,这是本文所用控制方案的一大优点。

2    控制系统参数设计

2.1    FFT采样频率fs和分析窗长度L的确定

    采用FFT算法进行实时频谱分析,采样频率fs和分析窗长度L的确定是非常重要的。假设所需要分析信号的最高频率为fmax。根据香农采样定律,只须满足

    fs≥2fmax    (6)

就可以使被分析信号在频域中不产生混叠。在这里,基波是50Hz,最高只需要分析到9次谐波,所以fmax=450Hz。为了留有一定的裕量,在实际系统中fs取1.6kHz。

    分析窗长度L对于周期信号的频谱分析也是极其重要的,一般都把L取为被分析信号周期的整数倍,否则,会造成严重的频谱泄漏,大大降低频谱分析精度。显然,实际系统中被分析的误差电压信号周期就是基波周期,即为0.02s。所以就把L取为0.02s(即为周期的一倍)。

    根据FFT的输入数据点数N的计算式:N=fs×L,以及采样频率fs和分析窗长度L的取值,可以得到N=32。这就是说,本控制系统须做32点的FFT。

2.2    幅值补偿系数和相位补偿系数的确定

    在图2中,电压源U代表来自逆变桥的输出电压,电感L和电容C构成输出LC滤波器,电流源I代表负载汲取的电流,与滤波电感L串联的电阻r是滤波电感的等效串联电阻。由图2可知,在把逆变桥看作一个比例环节的情况下,逆变器的数学模型就是由输出LC滤波器构成的二阶系统。在本系统中,L=0.552mH,r=0.3Ω,C=135μF,所以逆变器数学模型为

    G1(s)=    (7)

它的离散化表达式为

    G1(z)=    (8)

图2    逆变器等效电路模型

[page]

    根据图3,可以很方便地得到幅值补偿系数modcoeff(n)和相位补偿系数phacoeff(n)。表1给出了最终的取值。

图3    控制对象频率特性

    表1    补偿系数的取值

波次 幅值补偿系数(放大倍数) 相位补偿系数(角度)
基波 0.993 0.7
3次谐波 0.934 2.3
5次谐波 0.818 4.5
7次谐波 0.643 7.9
9次谐波 0.417 15.7
 

3    实验结果

    对本文所用的控制方案进行了实验,逆变器参数为L=0.552mH,r=0.3Ω,C=135μF,开关频率f=8kHz,输出频率50Hz,幅值110V的交流电压。采用一片TI的TMS320F240

定点DSP实现所有的控制功能。阻性负载参数为R=11Ω。整流型负载参数为L=0.8mH,C=2460μF,R=27Ω。

    实验波形如图4,图5和图6所示。

图4    阻性负载稳态波形

图5    整流型负载开环稳态波形

图6    整流型负载闭环稳态波形

    图4给出了逆变器接阻性负载的稳态输出电压和电流波形。图5及图6分别给出了逆变器在接整流型负载情况下开环稳态、闭环稳态的实验波形。可以看出开环情况下输出电压波形畸变严重,闭环以后输出电压波形有了极大的改善。

4    结语

    本文采用了一种与重复控制不同的波形控制方案。实验结果表明,本文采用的改进型FFT算法大大减少了计算量,保证了在F240定点DSP上实现实时频谱分析,并且整个控制系统拥有较好的稳态性能。这说明本文采用的控制方案在理论上是正确的,实践上是可行的。而且,这种基于谐波补偿思想的控制技术还有谐波补偿器补偿系数设计简单的优点。总之,该控制方案具有较好的性能,还有一些独特的优点,有一定的实用价值。

关键字:谐波补偿  逆变器  波形控制 引用地址:以谐波补偿为基础的逆变器波形控制技术研究

上一篇:基于WLAN的无线校园网的设计与实现
下一篇:单极性SPWM的两种控制方法与过零点输出特性分析比较

推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:19

双向PFC和混合变频器解决方案为储能市场实现无风险运作
住宅储能市场虽然现在处于起步阶段,但正位于爆炸式增长的边缘。自2018年第一季度以来,仅在美国,该市场就同比增长了232%,而能源存储在2019年第一季度的部署中占比为46%。如今,住宅储能领域的规模比公用事业部署的规模要小。预计全球住宅储能市场将从2019年的60亿美元增长到2024年的175亿美元;复合年增长率为22.88%(根据最新的Wood Mackenzie美国能源存储监控器。 随着具有各类背景和专业知识的新参与者进入市场,全球公司开始看到储能的未来增长潜力。 储能开发人员要克服的关键设计挑战在于系统集成,以最终实现更低的系统成本、更小的外形尺寸以及更少的组件和子系统数量。对于能量存储来说,系统集成意味着通过从单
[物联网]
双向PFC和混合变频器解决方案为储能市场实现无风险运作
UPS逆变器控制方法比较分析
摘要:对逆变器控制中的各种方法进行了对比分析,简要叙述了各种控制方法的控制原理和优缺点。最后指出了逆变器控制的发展方向。 关键词:不间断电源;逆变器并联;数字控制 引言 UPS被广泛地应用在保护敏感负载,如PC机,服务器,医疗设备,通讯系统的电源故障或者电源的干扰,为这些重要负载提供了高质量高可靠性的纯净电源。 逆变器是UPS的核心,它把直流电转换成用户所需的稳压稳频的交流电。对于UPS来说,逆变器输出电压的质量决定了其整体性能。下面对近年来的各种控制方法做一个比较分析。 1 目前流行的控制方法评析 半个多世纪以来,在很多工业生产过程控制中,应用模拟PID控制器获得了良好的效果。近年来,随着数字控制器的不断发展,数字控制器亦得到了广
[电源管理]
如何判断逆变器公司想退出
相信每一家公司,在进入逆变器行业的时候,都是雄心勃勃,准备在这个行业大干一场,长期做下去,做大做强,所以在开头,我们是难以预见结局。 中国光伏逆变器洗牌十分惨烈,经历了2009年和2016年两次的快速发展期,但也伴随了2013和2018两轮的大洗牌,期间95%的逆变器品牌也都已消亡。2018年531后,国内分布式市场一下进入寒冬,很多公司解散国内市场,全力发展国际市场,但2020就遇上前所未有的世界性大疫性,国际市场一下又进入寒冬,目前市场上活跃的只有20来家。 对于电站业主来说,选择一个具备长期价值的合作伙伴的重要性甚至要超过产品本身。逆变器采购时,选择合作的逆变器企业至少能够生存至覆盖逆变器的生命周期。 目前国内还有100多家
[新能源]
阳光电源逆变器闪耀酒泉国际新能源博览会
8月8日-10日,第六届中国(甘肃)国际新能源博览会(CINEE 2015)在酒泉国际会展中心隆重举行,来自国内外的政府领导、知名光伏企业及新闻媒体参与了此次盛会, 以”因地制宜、科学设计“为参展主题的阳光电源展位是本届展会的最大亮点之一。 展会伊始, 政府领导、商协会、企业代表、专家及媒体人士等来到阳光电源展位巡馆,对阳光电源促进西部光伏产业发展所作的贡献给予了高度肯定,阳光电源丰富的产品类型、精彩的案列演示、“因地制宜、科学设计“的产品选型理念获得一致好评。 在随后的“西部光伏电站建设发展论坛”主题演讲环节,阳光电源系统解决方案总监张显立发表了“西部光伏电站发展方向及解决方案“的演讲,分别与参会嘉宾分享了”西部电站发展前景“
[新能源]
阳光电源推新品逆变器 可解决组件串联失效问题
2017年2月13日上午9:30,全球领先的光伏逆变器企业阳光电源总经理曹仁贤宣布,阳光电源于推出组件型逆变器。 “这款产品可以更好地工作在复杂地形、遮挡和灰尘等工作场景。”曹仁贤说,“可以彻底解决组件串联失效的问题。”他认为,只要光伏行业不断创新与变革,平价上网一定很快到来。“我们阳光电源一直不断变革创新当中,我们要做平凡的企业,但要生产伟大的产品。我们要把产品做到极致,更好地服务客户,多发一度电,多赚一块钱。”曹仁贤说。 阳光电源曾于全球率先推出了1500V逆变器和2.5MW单体超大逆变器,并得到了广泛应用,今天推出的新一代组件型逆变器有望成为阳光电源新的杀手锏。
[新能源]
史上最全并网光伏逆变器参数详解
众所周知,逆变器是光伏系统的关键先生。了解逆变器的参数,有利于更好的完成光伏系统设计和设备选型,并保障后期的高效运维。特此,小固今天悉心整理了这份《并网光伏逆变器参数详解》,同时针对某些重点参数做出解读,相信一定对您有用。 另外,小固以人民的名义保证,这篇文章,绝对值得您收藏。 那么~~我们开始吧 PS:本参数详解细分为:型号及命名、直流输入、交流输出、效率、保护、证书与标准、常规参数……等七大类 一、型号及命名 固德威产品型号的命名依据,是其本身的额定交流输出功率,如GW15K-DT,对应的交流额定输出功率为15kW。而,有些品牌的型号命名是根据直流输入功率【依照此规则,这款逆变器的型号应为GW19K-DT,实际最大输出仍为
[新能源]
Allegro发布业界首款独立式无磁芯电流传感器
近日,运动控制和节能系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出全球首款独立式、霍尔无磁芯电流传感器ACS37612,它能够以1%的精度测量200A~1000A以上的PCB或汇流条(busbar)电流,而无需采用集磁磁芯或屏蔽罩。Allegro用于测量磁场的差分霍尔元件具备很强的抗杂散场干扰能力,但无需竞争解决方案所需的叠层屏蔽,从而减小了设计尺寸和物料清单。 ACS37612是满足电动车应用苛刻要求的理想选择: · 高压牵引逆变器相电流测量 · 48V起动发电机 · 电池断接开关 Allegro产品线经理Georges El Bacha表
[汽车电子]
大唐2GW集中式逆变器集采:上能、特变2企入围!
国际能源网/光伏头条(PV-2005)获悉,1月3日,中国大唐集团有限公司2023--2024年度光伏逆变器框架标段二集中式逆变器(二次)中标候选人公示。上能电气股份有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司2家企业入围。 项目第一中标候选人为 上能电气股份有限公司 ,投标报价为18820万元, 投标单价为0.094元/W ;第二中标候选人为 特变电工新疆新能源股份有限公司 ,投标报价为19454万元, 投标单价为0.097元/W 。 根据招标公告,中国大唐集团有限公司光伏项目集中式逆变器2023-2024年度战略采购,涵盖中国大唐集团有限公司所属光伏项目,预估集中式逆变器需求总量为2000MW,合同有效期自签订之日起至 2024
[新能源]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典

北京航空航天大学教授,20余年来致力于单片机与嵌入式系统推广工作。

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