三相逆变电源数字控制技术研究硕士学位0323054培训课件.doc
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1、此文档收集于网络,如有侵权请联系网站删除硕士学位论文三相逆变电源数字控制技术研究此文档仅供学习和交流A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the RequirementsFor the Degree of Master of EngineeringResearch on Digital Control Technique forThree-Phase InvertersCandidate:Fu JieMajor:Power Electronics and Electric DriveSupervisor:Associate Prof. Pen
2、g Li Huazhong University of Science and TechnologyWuhan, Hubei P.R. China 430074April, 2006独创性声明本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名: 日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成
3、果。尽我所知,除文中已经标明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。保 密 ,在_年解密后适用本授权书。本论文属于 不保密。(请在以上方框内打“”) 学位论文作者签名: 指导教师签名: 日期: 年 月 日 日期: 年 月 日摘 要三相逆变器作为交流供电电源的主要部分,在办公自动化、医药、通讯及国防等各个方面发挥着极其重要的作用。它快速的动态响应、失真度小的输出电压波形,全依赖于控制系统的合理设计。全数字化控制系统的实现,为其提供了可能。本文在将负载处理为扰动的基
4、础上,建立了三相逆变电源在静止abc、静止、旋转dq0坐标系下的数学模型,对三种坐标系下数学模型进行了比较,并给出了状态空间平均模型。给出了单相逆变电源的状态增广系统模拟控制和数字控制方案,并以此为基础分析了将此种控制策略拓展到三相逆变电源系统中应用的可能性。提出了dq0坐标系下的三相逆变器状态增广系统模拟控制方案和数字控制方案,采用极点配置的方法设计控制器,指出这种控制方案更适合于数字控制。理论分析和仿真均证实了该控制器可以快速而有效地抑制扰动,获得高质量的输出电压。数字控制中,为解决数字处理器采样、计算延时引起的逆变电源占空比受限问题,实际系统常采用滞后一拍控制,仿真分析了滞后一拍对数字控
5、制三相逆变器增广系统的影响,说明为了获得更好的控制效果,需要考虑滞后一拍的影响。基于前面的理论研究,将dq轴下的增广状态反馈控制方案应用在一台50Hz的三相逆变器上并进行了实验。整个控制算法采用TI公司的TMS320F240 DSP芯片来实现。实验结果证明本文采用的控制方案不仅能在稳态时获得低THD的输出电压,而且在负载突变时获得了较好的动态性能。关键词:三相逆变电源 模拟控制 数字控制 增广状态反馈控制 极点配置dq0坐标系AbstractThe three-phase inverters, which behave as the main AC power supplies, have p
6、layed an important role in many areas such as official automatic system, medicine, telecom, national defense, and so on. Fast response and little distorted output voltage of the three-phase inverters depend on proper design of control system. The realization of full-digital controlled system makes b
7、oth possible. Supposing load as disturbance, mathematic models of three-phase inverters in abc three-phase stator coordinate, stator coordinate and rotating coordinate are established and their difference is compared. Further more, the state space average models of three-phase inverters are given.Th
8、is thesis has presented increasing-state feedback control schemes both in analog field and digital field for a single-phase inverter. And based on this analyzed the possibility of extending these control strategies to three-phase inverters. Further more, it has proposed the increasing-state feedback
9、 schemes in the rotating coordinate both in analog field and digital field and pointed out the increasing-state feedback scheme is more suitable for digital control. And the design of controller is based on the pole-assignment method. Theoretical analysis and simulation verify this control strategy
10、can restrain disturbance quickly and high quality output waveform can be obtained. In the digital control system, one-step-delay control is always adopted because the delay which arises from the sampling and calculation reduces the maximum modulation ratio. The influence of one-step-delay control on
11、 increasing-state feedback three-phase inverter system is analyzed through simulation and the analysis shows the effect of the one-step-delay control should be considered.Based on all the above researches, the increasing-state feedback digital control scheme in frame is applied on a 50Hz three-phase
12、 inverter experimental equipment. The control algorithm is implemented using a TI TMS320F240 DSP. Experimental results prove the increasing-state feedback digital control scheme in frame for three-phase inverters can provide not only low THD during steady-state operation but also good transient resp
13、onse subject to load step change.Keywords:three-phase inverter analog control digital controlincreasing-state feedback control pole-assignment frame目 录摘要.Abstract.1绪言1.1 PWM逆变器波形控制技术.(1)1.2 逆变电源控制策略现状.(2)1.3 三相逆变器控制的特殊性.(6)1.4 选题依据及本文主要研究内容.(9)2三相PWM逆变器模型分析2.1 概述.(10)2.2 三相逆变器主电路模型.(10)2.3 基于三相静止abc
14、坐标系模型.(11)2.4 基于同步旋转dq0坐标系模型.(16)2.5 基于坐标系模型.(19)2.6 逆变器模型参数的确立.(21)2.7 本章小结.(22)3三相逆变器增广状态反馈控制技术研究3.1 单相逆变器增广状态反馈控制.(24)3.2 dq0坐标系下三相逆变器增广状态反馈控制.(30)3.3 本章小结.(36)4三相逆变电源增广控制系统仿真分析4.1 概述.(38)4.2 仿真模型的建立.(39)4.3 仿真结果分析.(42)4.4 本章小结.(52)5 实验结果分析5.1 实验台架结构与参数.(53)5.2 实验结果及分析.(54)5.3 本章小结.(56)6 全文总结6.1
15、本文研究内容.(57)6.2 今后工作的展望.(58)致谢.(59)参考文献.(60)附录1 攻读硕士学位期间发表论文目录.(64)附录2 攻读硕士学位期间参加的主要科研项目.(65)1 绪言1.1 PWM逆变器波形控制技术PWM逆变器的波形控制技术包括硬件实现和控制策略两部分。一、硬件技术13随着集成电路的发展,微处理器性能的不断提高,在中大功率场合,电力电子电路控制系统逐渐由模拟控制向模数控制或全数字控制转化。传统的逆变器采用模拟电路控制,模拟控制有许多固有的缺点:例如采用大量的分散元件和电路板,硬件成本高,系统可靠性低;由于一些人工调试器件的存在,如可调电位器,降低了生产效率,系统的一致
16、性较差;模拟器件存在着老化和温漂现象,使逆变器的输出性能下降,甚至导致逆变器故障;监控功能有限,一般仅限于声光报警。二十世纪八十年代初,为了提高逆变器的通信及显示功能,在设计中开始采用微处理器来处理数字显示、信息存储、起停控制、给定正弦波发生以及输出范围监测等,但由于微处理器运算速度的限制,逆变器的控制仍然需要模拟电路的参与。二十世纪九十年代初,在微处理器集成了PWM发生器后,出现了电机控制专用微处理器,如Intel公司的80C196MC。逆变器的数字化控制开始出现,运算速度的限制,一般只能对于波形质量要求不高的逆变器采用输出电压有效值反馈控制,其动态性能和带非线性负载的能力都非常有限。二十世
17、纪九十年代末,随着电机控制专用DSP的出现,如TI公司的TMS320F240、TMS320F2407,ADI公司的DSP ADMC401,MOTOROLA公司的DSP56F805、DSP56F807等,逆变器的控制技术朝着全数字化、智能化的方向发展。与模拟控制相比,逆变器采用全数字化控制具有以下明显优势:(1)采用数字计算机、或高性能微处理机、或信号处理芯片、或专用硬件均能使控制电路结构简洁紧凑,大大简化了硬件电路的设计,而且还有重量轻、功耗小的优点。(2)其控制灵活,只需调整软件即可改变控制策略,也就易于调试控制参数。(3)可以很方便地用软件实现复杂规律的控制策略,易于引入现代控制方法来改善
18、控制的性能。(4)由于避免了某些模拟元件可能产生的漂移,所以精度较高。与硬件实现的控制相比,软件控制具有较高的可靠性。(5)可使逆变器具备自诊断能力,对故障进行定位与恢复,即所谓智能化管理。(6)数字传感器(digital sensor)即测量元件,对噪声和非线性引起的信号畸变不敏感,所以可有较高的精度。然而,数字控制器自身也有一些缺陷:(1)采样和量化过程产生的误差,使系统性能有所下降。(2)控制延时也降低系统的性能。(3)设计数字控制器去补偿此种性能下降,比设计一个同等性能水平的模拟控制器更复杂。二、控制策略4PWM思想的提出,解决了电源在功率放大方面的主要技术问题,使得电源性能(效率、谐
19、波、容量、精度等)的提高更易受控,各种闭环控制理论在电源领域获得了成功的应用。目前,逆变器输出波形控制策略从总体上可分为两大类:(1)基于周期的控制。(2)基于瞬时的控制。控制方式并不是越复杂其控制效果就越好,只有针对电力电子电路具体的控制要求,这些控制方式才会体现出优越性,其原则应该是简而优。此外,围绕电力电子电路的辅助性工作,如参数测定、故障检测和诊断、状态显示等,也是这方面研究的一个重要方向,而且拥有广泛的应用潜力。1.2 逆变电源控制策略现状为有效地改善逆变器输出波形的质量,可以将输出电压波形作为反馈量,对PWM开关点实时进行调整,从而对输出电压波形进行控制。近年来,国内外学者对逆变器
20、的波形控制技术进行了大量卓有成效的研究,提出了许多控制方案,现综述如下:(1)重复控制56重复控制是基于周期的控制。它源于控制理论中的内模原理,内模原理是把作用于系统外部信号的动力学模型植入控制器以构成高精度的反馈控制系统。在大多数应用中,重复控制采用数字方法实现。逆变器的重复控制主要用于消除死区效应和非线性负载等周期性扰动的影响,改善输出电压的波形质量,其基本思想是假定前一基波周期中出现的畸变将在下一基波周期的同一时间重复出现,控制器根据每个开关周期给定信号与反馈信号的误差来确定所需的校正信号,然后在下一基波周期的同一时间将此信号叠加在原控制信号上,以消除以后各周期中将出现的重复性畸变。重复
21、控制算法简单,只需对输出电压进行采样,就能使逆变器在周期性扰动下获得低THD的稳态输出波形,但由于在重复控制器内存在着基波周期延迟环节,输出是逐周期进行调节的。在负载阶跃变化的第一个基波周期内,重复控制器不产生任何调节作用,近乎处于开环状态,动态响应较差。为提高系统对指令的快速响应能力,可以加入前馈控制,如图1.1所示。图1.1 带前馈的重复控制系统框图Q(Z) Z-N+-IdU0Ur+eZ-NC(Z)P(Z)重复控制+(2)闭环PID控制79比例积分微分控制结构简单,控制概念明确清晰,易于操作,鲁棒性强,因而是工程实际中最通用的一类控制器。PID控制的精度取决于比例项和积分项,这两项越大控制
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