基于空间矢量的有源电力滤波器仿真研究——毕业设计(31页).doc
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1、-基于空间矢量的有源电力滤波器仿真研究毕业设计-第 25 页摘要随着全控型快速半导体自开关器件和智能型高速微控制芯片的发展,数字化PWM成为PWM控制技术发展的趋势。但是传统的SPWM法比较适合模拟电路实现,不适应于现代电力电子技术数字化的发展趋势。电压空间矢量脉宽调制(Space-Vector Pulse Width Modulation,简称SVPWM)控制技术是一种优化了的PWM控制技术,和传统的SPWM法相比,不但具有直流利用率高,输出谐波少,控制方法简单等优点,而且易于实现数字化。 本文首先对脉宽调制技术的发展现状进行了综述,在此基础上分析了电压空间矢量脉宽调制技术的发展现状;接着对
2、空间电压矢量脉宽调制技术(SVPWM )的基本原理进行了详细的分析和推导,SVPWM是基于磁链追踪的思想,它以三相对称正弦波电压供电下三相对称电动机定子理想磁链圆为基准,由三相逆变器不同开关模式下所形成的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆的,在追踪的过程中,逆变器的开关模式作适当的切换,从而形成PWM波;然后详细分析了电压空间矢量脉宽调制技术的调制波。随着电力电子装置等非线性电力负荷的广泛应用,电网谐波问题日益严重。它不仅影响着电力用户的用电质量,也威胁着电力系统的安全、经济运行。因此,谐波抑制已成为当今电能质量领域中的重要研究课题之一。有源电力滤波器(Active Power FilterAPF)
3、,具有无源滤波器所无法比拟的优点,是今后配电系统谐波抑制装置的发展方向。本文在综述并联型有源电力滤波器的结构、原理和控制方法的基础上,着重研究了电压空间矢量PWM控制技术在有源电力滤波器中的应用。文章还详细分析了SVPWM法的基本调制方式,在前人研究的基础上对现有的SVPWM控制算法进行了一些改进,重点分析了过调制和扇区过渡两种特殊情况下的控制算法。利用MATLAB7.0软件中的动态仿真工具SIMULINK对改进之后的控制算法进行了动态仿真,通过仿真分析验证了改进后控制算法的正确性。在此基础上,建立了SVPWM逆变器在有源电力滤波器中的仿真模型。关键字:谐波补偿;SVPWM;有源电力滤波器;M
4、ATLABAbstract Together with the continual development of all-controlled fast semiconductor self-turn-off devices and intelligent high-speed microcontroller, the digitized PWM is becoming the trend of PWM control technique development. But the analogue electric circuit cant realize the traditional SP
5、WM method easily. The traditional SPWM can not adapt to the development trend of the digitization of the modem power and electric. Space-vector pulse width modulation(SVPWM) a kind of superior zed PWM control technique: achieving the effective utilization of the DC supply voltage(compared with the t
6、raditional SPWM,reduced by 15.47%),having little harmonic output and the easy control method, furthermore easy to realize the digitization. The article presents the developing condition of PWM and SVPWM first.Then the theory of SVPWM is discussed in detail.The SVPWM is based on the thought of magnet
7、ic chain tracking.It makes the ideal magnetic chain circle of three-phased sysmmetry electric motor supplied by three-phased sysmmetry sine wave voltage for basis uses the practical magnetic chain vector formed by the different switch modes of three-phased tracking the inverter to track the basic ma
8、gnetic chain circle.During the course of inverter changes the switch modes properly to form the PWM waves.Then the modulation wave of SVPWM is analyzed in detail. With more and more application of the nonlinear load, for example power electronic equipment, the power quality problem caused by the har
9、monic in power net becomes increasingly important. It not only affects the power quality of consumers but also intimidates safe and economy operation of power system. The active power filter(APF) has some advantages that the passive filter cant reach and it is the development trend of harmonic suppr
10、ession in power net. The structure, principle and control strategy are summarized in the paper, and the use of space vector PWM in APF is studied in detail. At the same time,the basic modulation method of SVPWM is analyzed detailly.Some improvements are carried in the existed control method of SVPWM
11、 on the basis of fore persons reserch.The improved control method is simulated dynamically by using MATLAB7.0/SIMULINK dynamic simulation sofeware.It proved the accuracy of the improved control method by analyzing the result of simulation. The simulated model of active power filter fed by SVPWM inve
12、rter is set up. Keywords:Harmonic Compensation;SVPWM;Active Power Filter;Matlab目录第一章 绪论11.1 脉宽调制(PWM)技术发展概况11.1.1脉宽调制(PWM)技术的发展现状11.1.2脉宽调制(PWM)技术的应用31.2 电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术发展概况41.3 有源电力滤波器的国内外研究现状51.4 课题研究的意义及主要工作5第二章 空间矢量脉宽调制技术的理论基础72.1 电压空间矢量的概念72.2 三相逆变器的基本电压矢量8第三章 有源电力滤波器的研究113.1 有源电力滤波器的数学模型11
13、3.2 APF的种类123.3 APF的谐波检测方法143.3.1基于频域的检测方法143.3.2瞬时空间矢量法143.3.3有功分离法143.3.4自适应检测法143.3.5同步测定法153.4 APF的补偿电流控制方法153.4.1三角载波控制153.4.2滞环比较控制153.4.3变结构控制153.4.4无差拍控制与差拍控制163.4.5单周控制(又称积分复位控制)163.4.6空间矢量脉宽调制16第四章 SVPWM控制算法174.1 参考电压所在扇区的确定174.2 相邻两个基本矢量作用时间的计算194.2.1常规SVPWM模式下,计算两个基本矢量作用时间194.2.2过调制暂态的处理
14、214.3 矢量作用时间的切换点确定与PWM脉冲的生成22第五章 SVPWM控制算法仿真265. 1 MATLAB动态仿真工具SIMULINK简介265.2 SVPWM的SIMULINK的实现275.3 仿真结果与分析315.3.1SVPWM逆变器供电下三相有源电力滤波器系统仿真模型315.3.2仿真结果325.3.3仿真结果分析34第六章结论与展望366.1 结论366.2 展望36致谢37参考文献38第一章 绪论1.1 脉宽调制(PWM)技术发展概况1.1.1脉宽调制(PWM)技术的发展现状 1964年,德国的A. schonung等率先提出了脉宽调制变频的思想,他们把通讯系统中的调制技术
15、推广应用于交流变频。用这种技术构成的PWM变频器基本上解决了常规六拍阶梯波变频器中存在的问题,为近代交流调速系统开辟了新的发展领域。随着全控型快速半导体自开关器件的发展,PWM(Pulse Width Modulation)控制技术得到了快速的发展。PWM控制方式就是对逆变电路开关器件的通断进行控制,使输出得到一系列幅值相等而宽度不相等的脉冲,用这些脉冲来代替正弦波或所需要的波形。按一定的规则对各脉冲的宽度进行调制,既可改变逆变电路输出电压的大小,也可改变输出频率。PWM控制技术仅用一组就具有调压功能和谐波控制能力,由于它具有输出接近正弦波和输入功率因数高的特点,所以无论对于交流调速还是不停电
16、电源UPS等都极为难得,它有利于简化结构,改善性能和提高效率。由于上述原因,PWM技术颇引人注意,人们对PWM技术进行了深入的研究,得到了许多改进的PWM方法。图1.1列出了脉宽调制方法的分类。脉宽调制方法 按输出电压极性按调制信号形状按开关频率单极性PWM双极性PWM正弦波PWM矩形波PWM同频式倍频式图1.1 脉宽调制方法的分类目前,在PWM控制方法中使用最多和研究最多的是正弦波PWM,即SPWM方法。为了改善输出波形、减低谐波含量以及优化某项性能指标,人们又将SPWM技术进行了优化和完善,提出了各类新型SPWM方法,图1.2列出了这些新型方法。 1、三角载波调制法:目前,这种方法应用最为
17、广泛,正弦调制波(SPWM)是它的基本型,其它形状的调制波主要是为了提高直流电源的利用率并改善输出正弦波形的频谱。它的特点是控制灵活,有快速的动态响应,可以进行瞬时值控制。2、预定相位法:它的主要特点是离线计算出各开关点的时刻和开关器件的通断次序,存于计算机的存储器中,依靠数字电路或计算机来实现要求的波形。由于微机系统体积的缩小,性能价格比的提高,出现了各种形式的相位预定法,其中较有优势的是以下几种:三角载波调制法调制法SVPWM正弦调制波梯形调制波正弦矩形调制波矩形调制波跟踪型PWM法磁链追踪型PWM法预定相位法相移PWM法其他优化调制波谐波消除法改进SPWM法最优PWM法正弦脉宽调制方法图
18、1.2 常用SPWM控制方法的分类 (1)谐波消除法:其思想是控制PWM输出波形中的各个转换时刻,保证四分之一波形的对称,根据输出波形的傅立叶级数展开式,将要消除的谐波幅值以及要控制的基波幅值组成非线性超越方程组,利用数值方法离线计算出各开关的通断时刻,达到完全消除预定谐波和控制基波幅值的目的。 (2)改进SPWM法:这类方法有采样式SPWM法、区段面积等值法等,其实质是将调制波(一般为正弦波)周期分成n等份,在每一等份的触发脉冲宽度上做文章。采样式SPWM法使脉冲宽度正比于该等份的正弦波面积。 (3)最优PWM法:这种方法是依据应用的最优准则(谐波电流失真度最小、脉动转矩最小或磁通轨迹最圆等
19、)构造目标函数,利用优化算法离线计算各个开关的通断时刻。 预定相位法的共同特点是控制性能好,抗干扰性好,可以最优化,但无法进行瞬时值控制。 3、 调制法:又称跟踪PWM法或自适应电流控制PWM,该技术是基于电流控制的,将实际的输出电流与调制波相比较,在电流超出某一规定的滞后区域情况下,控制逆变器反相,使电流衰减,反之亦然,迫使实际电流在所需的滞后区域之内跟踪调制波。 4、相移PWM法:以控制输出电压为目的。它将若干个逆变桥在输出端用变压器藕合在一起,依靠调节桥与桥之间的相移角可以控制输出电压。它可以在不增加每台变流器的开关频率的条件下,提高整个系统的等效开关频率。 5、电压空间矢量脉宽调制(P
20、WM)技术,又称磁链追踪型PWM,它是从电动机的角度出发,着眼点在于如何使电动机获得圆磁场。它是以三相对称正弦波电压供电时交流电动机的理想磁链圆为基准,用逆变器不同开关模式所产生的实际磁链矢量来追踪基准磁链圆,由追踪的结果决定逆变器的开关模式,形成PWM波。1.1.2脉宽调制(PWM)技术的应用 近10年来由于PWM控制技术可以极其有效地进行谐波抑制,而且它的动态响应好,在频率、效率诸方面有着明显的优点,因而其在电力电子领域得到了广泛的应用,并对电力电子技术产生了十分深远的的影响。PWM控制技术在交-直、直一直、交一交、直一交所有四大类交流电路中都已得到了广泛地应用。 1、直流斩波电路实际上就
21、是直流PWM电路,这是PWM控制技术应用较早也成熟较早的一类电路,把直流斩波电路应用于直流电动机调速系统,就构成广泛应用的直流脉宽调速系统。2、交流一交流变流电路中的斩控式交流调压电路和矩阵式变频电路是PWM控制技术在这类电路中应用的代表。目前,其应用都还不多,但矩阵式变频电路因其容易实现集成化,可望有良好的发展前景。3、 PWM控制技术在逆变电路中的应用最具代表性。可以说,正是由于PWM控制技术在逆变电路中的广泛而成功的应用,才奠定了PWM控制技术在电力电子技术中的突出地位。除功率很大的逆变装置外,不用PWM控制的逆变电路已十分少见。可以说PWM控制技术正是赖于在逆变电路的应用才发展得比较成
22、熟,才确定了它在电力电子技术中的重要地位。4、PWM控制技术用于整流电路即构成PWM整流电路。这种技术可以看成逆变电路中PWM控制技术向整流电路的延伸。PWM整流电路已经获得了一些应用,并有良好的应用前景。综上所述,在电气传动中,广泛地应用PWM控制技术,PWM就是利用半导体开关器件的导通与关断把直流电压变成电压脉冲序列,并通过控制脉冲宽度和脉冲列的周期以达到变压变频及控制和消除谐波的目的。随着电气传动系统对其控制性能的要求不断提高,人们对PWM控制技术进行了深入研究:从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通正弦,PWM控制技术得到了不断的创新和完善。1.2 电压空间矢量脉宽调制(SV
23、PWM)技术发展概况传统的正弦脉宽调制(SPWM)技术是从电源的角度出发的,其着眼点是如何生成一个可以调频调压的三相对称正弦波电源。常规SPWM法已被广泛地应用于逆变器中,然而常规SPWM不能充分利用馈电给逆变器的直流电压,逆变器最大相电压基波幅值与逆变器直流电压比值为1/2,即逆变器输出相电压峰值最大为0.5 Ud (Ud为逆变器的直流电压),直流利用率低。通过采用谐波失真的方法来增加三相PWM逆变器的输出电压,可以使PWM逆变器最大相电压基波幅值增加约15%,但该方法的效果并不理想,因此它的实际应用受到很大的限制。并且SPWM逆变器是基于调节脉冲宽度和间隔来实现接近于正弦波的输出电流,这种
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