基于SVPWM的三相电压型PWM整流器的仿真设毕业论文.doc
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1、 基于SVPWM的三相电压型PWM整流器的仿真设毕业论文目录1 绪论11.1 课题的研究背景与意义11.1.1 谐波的危害和抑制21.1.2 PWM整流器国外研究现状21.2 电压型PWM整流器的控制技术31.3 本文的主要研究容和重点42 三相PWM整流器原理、控制策略与调制技术62.1 PWM整流器的基本原理62.2 PWM整流器的拓扑结构82.2.1 单相全桥PWM整流器拓扑结构82.2.2 三相半桥PWM整流器拓扑结构92.3 三相电压型PWM整流器的低频数学模型112.3.1 ABC静止坐标系下的低频数学模型112.3.2 两相旋转坐标系下的低频数学模型132.4 三相电压型PWM整
2、流器的电流控制策略152.4.1 间接电流控制152.4.2 直接电流控制162.5 SVPWM调制技术基本原理172.6 本章小结193 三相电压型PWM整流器的建模和仿真213.1 SVPWM算法实现213.2 主电路参数设计263.2.1 直流电压的选择263.2.2 网侧电感值的设计273.2.3直流侧电容的设计273.3 电压空间矢量控制的三相VSR的仿真研究273.3.1 三相VSR电流解耦273.3.2三相VSR双环反馈PI参数设定293.3.3三相VSR整流状态下的仿真结果313.3.4 SVPWM与SPWM效果对比323.4 本章小结33参考文献34结论与展望35致谢361
3、绪论从20实际30年代的水银整流器到1957年的第一支晶闸管再到如今的MCT(MOS控制晶闸管)、SIT(静电感应晶体管)与IGCT(静电感应晶体管)等等。随着功率半导体技术的不断发展,越来越多的电力电子装置广泛运用于电化学工业、铁道电气机车、钢铁公业、电力工业等诸多领域。其引起的无功污染与谐波问题引起了人们的日益关注,逐渐推动了PWM整流技术的应用与研究。在1982年,BusseAlfred等人首先提出了基于可关断器件的三相全桥PWM整流器拓扑结构与其电网侧电流幅相控制策略,并实现了电流型PWM整流器网侧单位功率因数电流控制,之后AkagiHirofulni等人提出了基于PWM整流器拓扑结构
4、的无功补偿器控制策略。随着全控器件的问世,应用全控型器件实现PWM技术构架下的整流设计的研究进入高潮。各种不同类型和用途的全控器件呈井喷式涌出,它们在有源滤波、超导储能和高压直流输电等领域扮演者愈发重要的作用。并伴随着这些领域的进一步研究发过来促进了PWM整流器与其控制技术的进步和完善。因此PWM技术的产生与应用对提高电力电子装置的性能,治理电网谐波污染以与推动电力电子技术的发展起着十分重要的作用。1.1课题的研究背景与意义随着电力电子技术近20年来的飞速发展,于电力、化工、冶金、通讯、煤炭、家电等领域都得到了广泛应用。而电力电子器件大多都需与电网接口,因此对三相整流器的研究引起了人们广泛的关
5、注。整流器的发展经历了不可控整流、相控整流和PWM整流三个阶段的过度。传统二极管不可控整流和晶闸管相控整流器虽然具有电路简单,控制方便等优点,但它们不可避免的存在以下主要缺陷:(1) 对公用电网注入大量的谐波;(2)工作于深度相控状态时,整流装置功率因数极低;(3) 交流输入电流存在畸变,从而容易进一步引起电网电压波形的畸变;(4) 直流侧需要选择较大的平波电抗器和滤波电容以滤除纹波。这将导致装置的体积、重量增大,增加了系统的成本;(5) 相控方式导致调节周期长,加之输出滤波时间常数又较大,所以系统的动态响应较慢。上述两种传统整流装置,都会产生功率因数较低的高次谐波,这些谐波将会引起电网正弦电
6、压的畸变,从而会增加输电线路和各处变压装置损耗,对电网上接入的其他用电设备造成严重的电磁干扰;同时,功率因数过低还会造成电源系统的不稳定。因此现今世界围流行的一系列对用电装置的功率因数和波形失真度的限制标准,如:IEC制定的IEC5552标准、欧洲制定的IEC100032标准。我国颁布的GB/TI454993标准,得到了人们的广泛认可。1.1.1 谐波的危害和抑制对非正弦周期波进行傅立叶分解,除了可以得到基波分量外,还得到一系列大于基波频率的谐波分量。谐波会对电网和其他系统产生干扰,造成极大的危害。谐波对电网和其它系统的危害主要有以下几方面2:(1) 增加了公用电网的附加输电损耗,降低了发电、
7、输电设备的利用率;(2) 引起用电设备发热,使它们的绝缘部分老化,降低用电设备的寿命;(3) 造成电网与补偿电容器之间发生并联谐振或串联谐振。谐振使谐波电流放大数倍甚至数十倍,引起电容器过热而烧毁;(4) 导致继电保护和自动装置误动作,使电气测量仪表计量不准确;(5)对邻近的通信系统产生干扰,轻者产生噪声,降低通信质量;严重者还会导致信息丢失,使通信系统无法正常工作。解决电网谐波污染的途径主要有两种:一种是被动补偿方案,另一种是主动补偿方案。前者是产生谐波后采用补偿和校正装置来补偿位移因数和波形畸变,而后者是通过对电力电子装置本身进行改造从而达到消除谐波源的目的,是解决谐波问题的根本措施。在M
8、OSFET、IGBT等全控器件组成整流电路中应用PWM控制技术,可提高系统功率因数、实现能量的双向流动,进而有效降低了能源损耗,真正实现绿色电能应用。1.1.2PWM整流器国外研究现状PWM整流器作为PWM控制技术与电力电子装置的整合,是电力电子技术和电能变换等领域的研究中最具前景的的方向之一。经过国外专家学者多年的研究,PWM整流器在电路拓扑结构,数学模型,控制方法等领域取得了丰硕的研究成果,下面分别给予说明3。1.关于PWM整流器的建模研究PWM整流器数学模型的建立是其一切研究的基础。自从基于坐标变换的PWM整流器的数学模型被提出之后,各国学者围绕这一重要研究成果进行了延伸与拓展,其中R.
9、wu.S.Bewan等较为系统地建立了PWM整流器的时域模型4,并给出了高频和低频模型下相应的时域解。而ChunT.Rm和DongYHu等则进一步建立了dq同步旋转坐标下的低频等效模型电路,并给出了稳态、动态特性分析。在此基础上,Hengchun Mao等人又建立了一种新颖的降阶小信号模型,从而简化了PWM整流器的数学模型与特性分析。2.关于电压型PWM整流器的电流控制策略研究为了控制电压型PWM整流器网侧电流特性,需选择一种优秀的电流控制策略。而在PWM整流器技术发展过程中,主要出现了两大类电流控制策略:一类是间接电流控制策略5;另一类就是目前占主导地位的直接电流控制策略6。间接电流控制实质
10、上就是幅值相位电流控制,由于这种控制策略存在一些明显的缺点,已经越来越无法满足人们对控制性能的要求,故其逐步被另一类性能更加优越的直接电流控制策略取代。直接电流控制是一种电流瞬态跟踪控制方法,具有动态性能好,限流容易、电流控制精度高等优点,因此广受学术界的关注,各种不同的控制方案不断涌现,主要包括有PID控制,预测电流控制,滑模变结构控制,Lyapuaov方法,极点配置,二次型最优控制,非线性状态反馈控制,模糊控制等方式。3.关于PWM整流器拓扑结构的研究PWM整流器拓扑结构经过多年的探索和不间断的研究,其结构从简单到复杂,从单相到多相,取得了长足的进展。在小功率场合,减少功率开关和改进直流输
11、出性能成为研究的重中之重。对于中功率场合,三相乃至多相组合拓扑电路应用占据绝大多数时刻。至于大功率PWM整流器,其拓扑结构的研究主要集中在多电平、变流器组合以与软开关技术上。高压大容量场适宜于多电平拓扑结构,而单处于大电流应用环境是,变流器组合拓扑结构就成了不二之选。如今电压型PWM整流器已经发展到一定阶段,很难有大的突破。而电流型PWM整流器因发展较少,有待进一步研究。1.2电压型PWM整流器的控制技术决定PWM整流器发展的关键要素是控制技术。而如何保持直流侧输出电压的稳定,不受扰动的影响;如何使交流侧电流适应不同的应用场合,实现对功率因数和快速性的要求,这就成为PWM控制技术必须要解决的两
12、个难题。而由于以上控制目标,对交流侧输入电流的控制则成为此项技术的关键。其实对输入电流的有效控制实质上是对变换器能量流动的有效控制,也就控制了输出电压。基于这个观点,我们可以把PWM整流器分为直接电流控制和间接电流控制两大类。间接电流控制是一种通过控制整流器的交流侧电压基波相位和幅值,进而间接控制其网侧电流的方法,故其也称幅相控制;直接电流控制通过运算求出交流电流指令值,再引入交流电流反馈,通过对交流电流的直接控制而使其跟踪指令电流值。从系统控制器的结构形式划分,直接电流控制又可以分为三种类型:(1) 电压、电流双闭环控制方式。这也是目前应用最广泛,最为实用化的控制方式。其控制特点是通过dq坐
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