毕业设计方案三相电压型PWM整流器的研究应用.doc
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1、 摘 要随着社会高速发展,电能在工农业生产和人民寻常生活中发挥着起来越重要作用,然而与之同步与国民生产生活密切有关电力电子换流装置,如变频器、高频开关电源、逆变电源等各种换流装置在广泛运用中给电网带来了大量无功功率与严重谐波污染。随着电力电子技术发展,具备网侧电流接近正弦波、功率因数近似为1、直流侧输出电压稳定、抗负载扰动能力强并且可以在四象限运营PWM整流器应运而生,成功地取代了不可控二极管整流器和相控晶闸管整流器,并成为电力电子技术研究热点。本言研究重要对象就是应用最为广泛三相电压型PWM整流器。一方面,本文简介了PWM整流器研究背景与意义,综述了PWM技术发展及现状,引出了三相电压型PW
2、M整流器,并分析了三相电压型PWM整流器工作原理,并在此基本上建立了其在ABC三相静止坐标系、d-q同步旋转坐标系和-两相静止坐标系三个不同坐标系下数学模型。另一方面,本文对PWM整流器电流控制方略进行了进一步研究,分析了间接电流控制和直接电流控制优缺陷,拟定了采用直接电流控制,并对双闭环控制器及PWM整流器主回路参数进行了系统设计;引入了电压空间矢量,阐述了空间电压矢量控制控制算法。最后,本文在理论分析基本上,运用MTALAB提供电力电子工具箱,在Simuink仿真环境下建立了三相VSR型PWM整流器主回路及控制器模型并进行了仿真实验,通过对仿真成果分析,表白了该方案可以满足网侧电流近似正弦
3、和高功率因数规定,验证了方案对的性和可行性。核心词:三相电压型PWM整流器;直接电流控制;双闭环控制;电压空间矢量PWM;Matlab仿真 ABSTRACT With the rapid development of modern society,the power in modern industry plays an increasingly important role,but in the national production and life are closely related with the power electronic converter devices,such a
4、s the frequency converters,high-frequency switching power supplies,power inverters and other various converters the use of the device will give our power grid to bring a lot of unfavorable factors,such as a large amount of reactive power and harmonic,low power factor,or even cause severe electromagn
5、etic pollution,resulting in the use of other equipments are not normal in same network.With the development of power electronic and PWM technology,the rectifier has the characteristics of high power factor,harmonic minor,DC output voltage stability and has operate in the four-quadrant,etc.It becomes
6、 a green power conversion device.Therefore,the main research subject of this paper is the three-phase voltage source PWM rectifier. Firstly,the article introduces the background and significance of the PWM rectifiers research,overviews PWM technologys development history and status,raises the three-
7、phase voltage source PWM rectifier,and analysed the working principle of three-phase voltage source PWM rectifier,on this basis established its mathematical model on ABC static coordinate system,d-q synchronous rotating reference frame and - two-phase static coordinate system three different coordin
8、ate system ,in addition. Secondly,this article researches current control strategy of PWM rectifier in depth,analyse s the shortcoming and advantage between indirect-current control and direct current control,make a decision of employment of direct current control based on fixed switching frequency,
9、and systematic designs parameter of double closed loop controller and PWM converter main circuit parameters.Bring in Voltage Space Vector ,and overview the arithmetic of it Finally,In the foundation of theory analysis ,using Power Electric toolbox offered by MATLAB to finish the simulation experimen
10、t under Simulink environment and to verify systematic exactness and feasibility by analysing the simulation results.Keywords:Three-phase Voltage Source PWM Rectifiers;Direct current control;Double loop control;Space Vector PWM;dual-loop control system;Matlab simulation 目录1 绪论11.1 PWM整流器研究背景与意义11.2 P
11、WM整流器产生与发呈现状21.2.1 PWM整流器产生21.2.1电流型PWM整流器21.2.3电压型PWM整流器31.2.4 PWM整流器发呈现状41.3本课题研究重要内容52 三相VSR原理分析与建模62.1 三相VSR拓扑构造62.2 PWM基本原理分析62.3 三相VSR数学模型92.3.1 三相VSR在三相静止坐标系数学模型92.3.2 三相VSR d-q模型建立123 三相VSR控制系统设计173.1 VSR电流控制173.1.1 间接电流控制173.1.2直接电流控制183.2三相VSR双闭环控制系统设计193.2.1 电流内环控制系统设计203.2.2 电压外环控制系统设计23
12、3.2三相PWM整流器参数设计233.2.1 交流侧电感设计233.2.2 直流侧电容设计284 三相VSR空间矢量控制304.1 三相VSR空间矢量PWM 控制基本原理304.2三相VSR空间电压矢量分布304.3 SVPWM整流器控制算法324.3.1 扇区拟定334.3.2 矢量作用时间拟定334.3.3开关矢量拟定375 Matlab 仿真405.1 基于空间电压矢量直接电流控制三相VSR PWM整流器仿真405.1.1 基于空间电压矢量PWM波生成模块simulink模型建立405.1.2 PWM整流器主回路及控制系统simulink模型建立425.2 PWM整流器仿真波形456 总
13、结与展望48道谢49参照文献501 绪论1.1 PWM整流器研究背景与意义 随着当代社会高速发展,在当代工业生产和人们寻常生活中,诸多场合都离不开对电需求,但是由于近些年来煤炭、石油、天然气等不可再生能源不断地被大量过度地开采,有专家预测在将来80近年后来,人类将再无这些能源可以使用,人类将面临能源枯竭尴尬境地,随之而来将会引起人们对电能恐慌。 如何更好节约能源,开发环保和可持续运用新能源成了当今世界亟待解决问题,特别是与国民生产生活密切有关电力电子变换装置,如变频器、高频开关电源、逆变电源等各种变换装置研究备受关注。由于这些变换装置大量被使用同步,必然会带来某些不利因素:在这些大某些变换装置
14、使用中一方面需要整流环节将交流电压转换成直流电压,而整流环节重要是通过功率二极管或者晶闸管构成整流电路;这种方式在交流侧容易导致电流波形畸变,并向电网注入大量无功功率和谐波,将会给电网导致严重电磁污染,以致影响同网其她设备正常使用,同步还存在功率因数低、直流电压波动等问题,因此既能有效治理电网污染并提高电能运用率,又能环保节能绿色能源办法越来越受到众多研究组织关注和注重。 可以有效解决变换装置所带来负面效应主线办法就是需规定变换装置实现整流环节网侧电流达到正弦化,工作于单位功率因数等特性。普通来说,要想可以消除电网谐波且获得高功率因数途径,重要有两种:一种是在系统中加入补偿器,如静止无功补偿器
15、(Static Var Compensator)、有源电力滤波器(Active Power Filter)等达到补偿无功功率和谐波目;一种是改进整流环节装置,优化电路拓扑构造和控制算法,使自身实现抑制谐波并可调节功率因素效能。 随着当代电力电子技术进步与飞速发展,功率半导体器件性能也在逐渐地提高,特别是全控型功率开关器件不断浮现,以及 PWM控制技术应用,使PWM 整流器得以诞生。PWM 整流器采用是全控开关器件,电路构造简朴,工作频率高且容易实现,通过控制开关器件通断就可以控制整流器输入电流波形,实现电压电流同相位或反相位,网侧功率因数近似达到1,谐波含量少,直流侧电压可控,并且这种构造整流
16、器能在四象限运营,可以工作在整流或逆变状态,是真正意义上绿色装置,因而对 PWM 整流器控制研究意义重大。1.2 PWM整流器产生与发呈现状1.2.1 PWM整流器产生 1957年,美国通用电气公司研制出第一种商用晶闸管,标志着电力电子技术诞生。它由于可以依照不同用电场合,完毕交直、交交、直交、直直电能形式变换,满足生产与生活需求,在此后几十年间得到大规模应用。 八十年代初,随着对电力电子装置产生谐波对电网产生影响结识不断加深,某些学者开始研究如何提高功率因数.Bellini和Figalli一方面用GTO实现了真正意义上单相PWM整流器,其功率因数接近1。到了80年代后期,由于GTR普遍应用以
17、及IGBT大量使用促使PWM整流器向高频化发展,高频化可以大大提高了交流输入电流波形正弦度,减少了直流输出电压纹波,提高了功率因数,增强了系统稳定性。PWM整流器按直流储能形式可分为电压型和电流型;按电网相数可分类为单相电路、三相电路和多相电路;按PWM开关调制可分为硬开关调制和软开关调制;按桥路构造可分类为半桥电路和全桥电路;按调制电平可分为两电平电路、三电平电路和多电平电路。尽管分类办法各种各样,但最基本分类办法就是将PWM整流器分类成电压型和电流型两大类,这重要是由于电压型、电流型PWM整流器,无论是在主电路构造、PWM信号发生以及控制方略等方面均各有各自特点,并且两者间存在电路上对偶性
18、。其她分类办法就主电路拓扑构造而言,均可归类于电流型或电压型PWM整流器之列。1.2.1电流型PWM整流器 CSR(电流型PWM整流器)明显特性是直流侧采用电感进行直流储能,从而使CSR直流侧呈现高阻抗电流源特性。常采用CSR构造有单相和三相。除直流储能电感外,与VSR相比,其交流侧增长了滤波电容,作用是与网侧电感一起构成LC三阶低通滤波器,以虑除CSR网侧谐波电流,并抑制CSR交流侧谐波电压。CSR功率开关管支路上顺向串联二极管,其重要目是阻断反向电流(普通大功率开关管大都集成有反并联二极管),并提高功率开关管反向耐压能力。三相电流型PWM整流器构造图如下:图1-1 三相CSR拓扑构造1.2
19、.3电压型PWM整流器 电压型PWM整流器(Voltage Source Rectifier.VSR)最明显拓扑特性就是直流侧采用电容进行直流储能,从而使VSR直流侧呈低阻抗电压源特性。由于其电路构造简朴,便于控制,响应速度快,成为当前研究及实际应用较多整流类型。电压型PWM整流器有如下几种拓扑构造:单相半桥、全桥VSR拓扑,三相半桥、全桥VSR拓扑构造、三电平VSR拓扑构造和基于软开关调制VSR拓扑构造。其中三相电压型PWM整流器就是本文研究对象。图1-2给出了三相半桥拓扑构造。普通所谓三相桥式电路即指三相半桥电路。关于三相PWM整流器工作原理将在下一节中专门阐述。三相电压型PWM整流器也是
20、本文进行电路建模、参数计算和控制器设计基本。 图1-2三相半桥VSR拓扑构造1.2.4 PWM整流器发呈现状PWM整流器研究始于20世纪80年代,这一时期由于自关断器件日趋成熟及应用,推动了PWM技术应用与研究。1982年Busse Alfred,Holtz Joachim一方面提出了基于可关断器件三相全桥PWM整流器拓扑及其网侧电流幅相控制方略,并实现了电流型PWM整流器网侧单位功率因数正弦波电流控制。1984年Akagi Hirofumi等提出了基于PWM整流器拓扑无功补偿器控制方略,这事实上就是电压型PWM整流器初期设计思想。到20世纪80年代末,随着A. W. Green等人提出了基于
21、坐标变换PWM整流器持续离散动态数学模型及控制方略,PWM整流器研究发展到一种新高度。自20世纪90年代以来,PWM整流器始终是学术界关注和研究热点。随着研究深人,基于PWM整流器拓扑构造及控制拓展,有关应用研究也发展起来,如有源滤波器、超导储能、交流传动、高压直流输电以及统一潮流控制等,这些应用技术研究,又增进了PWM整流器及其控制技术进步和完善。这一时期PWM整流器研究重要集中于如下几种方面: 1) PWM整流器建模与分析;2)电压型PWM整流器电流控制;3)主电路拓扑构造研究;4)系统控制方略研究;5)电流源型PWM整流器研究; 当前重要研究领域有如下五个方面:1.关于PWM整流器建模研
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