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一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法技术

技术编号:19390699 阅读:119 留言:0更新日期:2018-11-10 02:42
一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,根据基尔霍夫定律及三相Vienna整流器的拓扑结构推导三相整流器电路方程;分别采集直流侧上下电容的电压Uc1和Uc2,交流侧电流ia,ib,ic以及电压Ua,Ub,Uc,将采集到的直流侧上下电容电压Uc1、Uc2相加得到总电压Udc,并将Udc与直流侧电压参考值Udcref的差值通过滑模控制器得到电流参考值idref,带入iqref=0,再经过2s/2r变换得到iα和iβ,将交流侧电流经过3s/2r变换得到电流实际值iαref和iβref,然后将iαref和iα、iβref和iβ作差再通过比例谐振控制得到usα和usβ,通过电压Ua,Ub,Uc得到锁相环的角度θ;将usα,usβ以及直流侧电压udc,交流侧电流ia,ib,ic以及中点电压信号一起导入到控制器中,最终得到Vienna整流器开关通断信号。本发明专利技术提高Vienna整流器鲁棒性和动态性能,提高Vienna整流器反应速度,减小直流侧电压波动,同时具有更好的抗负载扰动能力。

A sliding mode proportional resonant control method based on three phase Vienna rectifier

A sliding mode proportional resonance control method based on three-phase Vienna rectifier is proposed. The circuit equation of three-phase rectifier is deduced according to Kirchhoff's law and the topology of three-phase Vienna rectifier. Voltage Uc1 and Uc2 of upper and lower capacitors on DC side, current ia, ib, IC on AC side and voltage Ua, Ub and Uc on DC side are collected respectively. The total voltage Udc is obtained by adding capacitor voltage Uc1 and Uc2, and the difference between Udc and DC voltage reference value Udc ref is obtained by sliding mode controller. The current reference value Idref is brought into iqref=0, then Ialpha and Ibeta are obtained by 2s/2r transformation. The actual current values Ialpha ref and Ibeta ref are obtained by 3s/2r transformation of AC side current, and Ialpha ref and Ibeta ref are then converted into iqref and iqref Ref. The angle of phase-locked loop is obtained by voltage Ua, Ub and Uc. The signals of usa, usbeta, DC voltage udc, AC current ia, ib, IC and neutral voltage are imported into the controller together, and the switching-on and-off signals of Vienna rectifier are finally obtained. The invention improves the robustness and dynamic performance of the Vienna rectifier, improves the reaction speed of the Vienna rectifier, reduces the voltage fluctuation on the DC side, and has better load disturbance resistance.

【技术实现步骤摘要】
一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法
本专利技术属于Vienna整流器领域,特别是一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法。
技术介绍
Vienna整流器是一种优秀的三电平整流器,与传统三电平PWM整流器相比,具有节省开关器件数量,开关器件承受电压为输出电压一半,降低器件应力,无需设置驱动死区时间,控制算法相对简单等优点,使得其成为了如今整流器的一个热点研究方向,并且Vienna整流器能更好的治理电网谐波污染、改善电能质量,降低电网中谐波含量、提高功率因素。在实际应用中,Vienna整流器双闭环普遍采用PI控制策略,但是PI控制难以实现交流信号无静差跟踪,且动态响应速度较慢,不能快速使得直流侧电压稳定,对负载抗干扰能力也较差。为了提高系统性能,对Vienna整流器控制策略的研究变得越来越有必要。目前,Vienna整流器常采用传统电流电压双闭环的PI控制策略。虽然该策略可以使得电流的的调节变得相对简单,但是系统需要增加PI调节器参数整定和控制系统设计复杂性。并且对Vienna整流器而言,采用常规双PI控制,系统动态性相对来说很差,电压超调量与快速性和准确性之间的矛盾也较为突出,很难达到理想控制效果。滑模变结构控制是目前解决非线性问题的方法之一,近些年有一些文献将其应用到了三相整流器的电压外环控制策略之中;同时近些年也提出了一种PR控制器,与传统PI控制器相比,其最大特点是在基波频率处增益很大,目前也有不少文章将PR控制策略应用到三相整流器电流内环之中。
技术实现思路
针对上述问题与不足,本专利技术提供一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,来改善传统控制策略中存在的缺点。本专利技术创新性的把滑模控制应用到电压外环,把PR控制策略应用到电流内环。针对直流侧上下电容电压中点电位平衡问题,本专利技术采用传统的PI控制策略,电压外环和电流内环这两种控制策略的结合,不仅可以提高Vienna整流器鲁棒性和动态性能,还可以提高Vienna整流器反应速度,减小直流侧电压波动,同时具有更好的抗负载扰动能力。本专利技术采取的技术方案为:一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,包括以下步骤:步骤1:根据基尔霍夫定律及三相Vienna整流器的拓扑结构推导三相整流器电路方程;步骤2:分别采集直流侧上下电容的电压Uc1和Uc2,交流侧电流ia,ib,ic以及电压Ua,Ub,Uc,将采集到的直流侧上下电容电压Uc1、Uc2相加得到总电压Udc,并将Udc与直流侧电压参考值Udcref的差值通过滑模控制器得到电流参考值idref,带入iqref=0,再经过2s/2r变换得到iα和iβ,将交流侧电流经过3s/2r变换得到电流实际值iαref和iβref,然后将iαref和iα、iβref和iβ作差再通过比例谐振控制得到usα和usβ,通过电压Ua,Ub,Uc得到锁相环的角度θ;步骤3:将usα,usβ以及直流侧电压udc,交流侧电流ia,ib,ic以及中点电压信号一起导入到控制器中,最终得到Vienna整流器开关通断信号。理想的比例谐振函数在基波处增益为无穷大在非谐振频率处增益很小,其理想传递函数为:其中:s为复频域算子,KP为比例系数,KR为谐振系数,ω0为基波频率。由于受外界影响,理想的PR控制器难以实现,因此一般使用稳定性较高的非理想PR控制器,其传递函数为:其中ωc=ω0,增加ωc可以降低频率波动对控制器影响,ωc为角频率。选取Vdc和iq为输出变量,滑模面选取如公式(3)所示,对滑模面S2求导(Udc为变量,Udcref为给定常量,其导数为0)可得由于由公式(4)、(5)可得令其中ε0表示趋近切换面的速度,取值大于0,k0表示趋近律指数系数,取值也大于0,Sd和Sq分别为开关函数Sa,Sb,Sc在dq坐标系下的变量,idc为中点电位的电流。稳态时,上下电容中位点采用PI控制器:其中Kp1和Ki分别表示比例和积分系数。电流内环采用PR控制,PR控制与传统的PI控制相比最大的优点是不需要解耦控制,且在αβ坐标系下简化了运算。本专利技术一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,优点在于:1、该复合控制策略结合了滑模控制策略和比例谐振控制策略的优点,能有效改善交流侧电压和电流跟随效果,提高系统快速性、准确性以及系统抗干扰能力,并且还具有较好的鲁棒性和动态性能,还能避免复杂的坐标转化计算。相对于三相Vienna整流器的双PI控制策略而言,复合控制策略能更好的改善电网中谐波污染并且能更好的适应负载扰动。2、改进的比例谐振控制,相比于理想的比例谐振控制策略,多了一个阻尼环节,既能保持传统谐振控制方式在电网频率处增益高的优点,又能使得系统在电网频率发生波动时仍能实现良好的跟踪控制效果。3、滑模控制使控制器具有很好动态控制性能和抗干扰能力。比例积分控制器对直流电压控制具有良好的动态性能,能提高控制策略的整体性能。附图说明图1是基于滑模比例谐振控制策略控制结构图。图2是基于滑模比例谐振控制策略原理结构图。图3是基于滑模比例谐振控制策略负载突降时交流侧电流和电压跟随波形图和直流侧电压波形图。图4是三相Vienna整流器谐波傅里叶分析图。图5是基于滑模比例谐振控制策略负载突升时交流侧电流和电压跟随波形图和直流侧电压波形图。图6是电感为3mH时交流侧电流和电压跟随波形图和直流侧电压波形图。图7是电感为4mH时交流侧电流和电压跟随波形图和直流侧电压波形图。图8是电压标准值在0.1s由700V突变成660V,交流侧电流和电压跟随波形图和直流侧电压波形图。具体实施方式下面结合实施例及附图,对本专利技术做进一步地详细说明,但本专利技术的实施方式不限于此。采用以下参数对系统进行仿真分析:交流侧电压有效值为220V,电阻为0.1Ω,电感为4mH,直流电压给定值为700V,电容为C1=C2=2200μF,负载电阻为50Ω,在0.1s时在直流负载侧并联一个200Ω电阻,仿真时间为0.2s。PR控制三个参数分别取KP=6,KR=20以及ωc=10,ω0=100π。图1是一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法的控制结构图,包含如下步骤:步骤1:根据基尔霍夫定律及三相Vienna整流器的拓扑结构推导三相整流器电路方程。三相Vienna整流器的拓扑结构是一种优秀的三电平PWM整流器,与传统三电平PWM整流器相比,具有节省开关器件数量,降低器件应力,无需设置驱动死区时间,控制算法相对简单,网侧功率因素更高,电流谐波更小等优点,这也使得它成为了现代电力电子研究领域热点问题之一,并被广泛应用在有源电力滤波器、风力发电、光伏发电、不间断电源以及混合动力车充电站等工业领域;其主电路拓扑结构的示意图如图2所示,可控功率四周有四个二极管所包围,上下两个二极管为快速恢复二极管。其中ua,ub,uc是三相交流输入电压,ia,ib,ic是三相交流输入电流,La,Lb,Lc是三相滤波电感,其大小相等且均为L;Ra,Rb,Rc是三相滤波电阻,其大小相等且均为R;ip,in分别是直流侧正负向电流,Cp,Cn分别是直流侧上下电容,大小相等且均为C,RL是负载,直流侧母线电压udc为直流侧上下电容电压之和。为了简化计算,现假设所有器件均是理想器件本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:根据基尔霍夫定律及三相Vienna整流器的拓扑结构推导三相整流器电路方程;步骤2:分别采集直流侧上下电容的电压Uc1和Uc2,交流侧电流ia,ib,ic以及电压Ua,Ub,Uc,将采集到的直流侧上下电容电压Uc1、Uc2相加得到总电压Udc,并将Udc与直流侧电压参考值Udcref的差值通过滑模控制器得到电流参考值idref,带入iqref=0,再经过2s/2r变换得到iα和iβ,将交流侧电流经过3s/2r变换得到电流实际值iαref和iβref,然后将iαref和iα、iβref和iβ作差再通过比例谐振控制得到usα和usβ,通过电压Ua,Ub,Uc得到锁相环的角度θ;步骤3:将usα,usβ以及直流侧电压udc,交流侧电流ia,ib,ic以及中点电压信号一起导入到控制器中,最终得到Vienna整流器开关通断信号。

【技术特征摘要】
2017.12.25 CN 20171142302861.一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,其特征在于包括以下步骤:步骤1:根据基尔霍夫定律及三相Vienna整流器的拓扑结构推导三相整流器电路方程;步骤2:分别采集直流侧上下电容的电压Uc1和Uc2,交流侧电流ia,ib,ic以及电压Ua,Ub,Uc,将采集到的直流侧上下电容电压Uc1、Uc2相加得到总电压Udc,并将Udc与直流侧电压参考值Udcref的差值通过滑模控制器得到电流参考值idref,带入iqref=0,再经过2s/2r变换得到iα和iβ,将交流侧电流经过3s/2r变换得到电流实际值iαref和iβref,然后将iαref和iα、iβref和iβ作差再通过比例谐振控制得到usα和usβ,通过电压Ua,Ub,Uc得到锁相环的角度θ;步骤3:将usα,usβ以及直流侧电压udc,交流侧电流ia,ib,ic以及中点电压信号一起导入到控制器中,最终得到Vienna整流器开关通断信号。2.根据权利要求1所述一种基于三相Vienna整流器的滑模比例谐振控制方法,其特征在于:理想的比例谐振函数在基波处增益为无穷大在非谐振频率处增益很小,其理想...

【专利技术属性】
技术研发人员:马辉鄢圣阳危伟王良凯赵金刚冯茂
申请(专利权)人:三峡大学
类型:发明
国别省市:湖北,42

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