【技术实现步骤摘要】
一种三相变流器及其控制方法
[0001]本专利技术涉及能源供电领域,尤其涉及一种三相变流器及其控制方法。
技术介绍
[0002]随着经济社会的发展,能源危机逐步凸显以及全球环境的逐渐恶化,发展和使用清洁替代能源已成为的能源行业的重要目标。伴随新能源发电、储能以及新能源汽车产业的不断发展,作为核心能源控制装置的变流器成为清洁能源应用的关键因素之一,其中变流器是实现可再生能源—太阳能光伏能源向电网传递的必不可少单元。
[0003]在众多种类的变流器中,三相变流器是应用最为广泛的变流器之一,用于连接三相交流电力系统以及直流电力系统并实现两个系统之间能量传递。根据能量流向的不同又区分为整流和逆变两种工作状况,其中能量从直流系统传递到交流系统被称为逆变,而从交流系统传递到直流系统称为整流。
[0004]因此,大部分应用场景下,整流和逆变均可采用同样的系统来实现,其典型系统结构如图1所示,三相变流器连接在直流系统和交流直通之间,其包括开关网络、滤波器以及对开关网络进行控制的控制器。
[0005]对于三相逆变器来说,转换效率和电能质量是三相变流器的两个关键技术指标,而调制方式直接影响着开关器件的通断状态,因此是影响其转换效率和电能质量的关键因素之一。
[0006]常用的调制方式为脉冲宽度调制PWM,即对开关网络中各器件的驱动脉冲的宽度进行控制。最直接的实现形式为将载波与调制波进行比较,以比较结果来控制开关器件的通断状态。
[0007]PWM又可以分为连续脉冲宽度调制CPWM和不连续脉冲宽度调 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种变流器,用于连接在直流系统和交流系统之间进行直流和交流的相互变换,其特征在于,所述三相变流器包括基于多电平输入转换为三相交流电并输出三相电流ia、ib和ic的三相滤波器和有源阻尼单元,其中,所述三相滤波器用于将所述多电平转变为所述交流系统的交流电;所述有源阻尼单元接收所述三相滤波器输出的三相电流ia、ib和ic,并将所述三相电流ia、ib和ic,所述有源阻尼单元在三相系统是不对称系统时,所述有源阻尼单元单元包括不同值的电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc分别一一对应接收所述三相电流ia,ib和ic,并分别通过相互独立的调节函数对所述三相电流ia,ib和ic进行实时动态调节获得与所述三相电流ia,ib和ic一一对应的调节分量v
’
a、v
’
b以及v
’
c,所述调节分量v
’
a、v
’
b以及v
’
c分别为不同值;所述有源阻尼单元还用于根据所述调节分量v
’
a、v
’
b以及v
’
c获取零序调节分量v0,并将所述零序调节分量v0与三相调制波va、vb、vc分别叠加,以获得新的三相调制波va_mod、vb_mod、vc_mod,其中,所述零序调节分量v0为所述调节分量v
’
a、v
’
b以及v
’
c的直接平均数或者加权平均数。2.如权利要求1所述的变流器,其特征在于,所述三相变流器还包括用于将直流电转变为多电平的开关网络、连接所述三相滤波器的采样单元以及连接所述采样单元和所述有源阻尼单元的控制单元;所述开关网络连接所述所述三相滤波器,并将所述多电平提供至所述三相滤波器;所述采样单元用于获取所述三相滤波器输出的三相电流ia、ib和ic,并将所述三相电流ia、ib和ic发送给所述有源阻尼单元;所述控制单元用于输出所述三相调制波va、vb、vc。3.如权利要求1或者2所述的变流器,其特征在于,所述三相变流器还包括所述调制单元,所述调制单元连接所述有源阻尼单元与所述开关网络,以用于将所述新的三相调制波va_mod、vb_mod、vc_mod调制为开关网络的驱动信号,以驱动所述开关网络向所述三相滤波器输出所述多电平。4.如权利要求1~3中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述有源阻尼单元还包括零序调节分量计算器,所述零序调节分量计算器接收所述电流调节器Ga、电流调节器Gb、电流调节器Gc分别输出的调节分量v
’
a、v
’
b以及v
’
c,并计算所述调节分量v
’
a、v
’
b以及v
’
c的直接平均数或者加权平均数,所述直接平均数或加权平均数的结果为所述零序调节分量v0。5.如权利要求1~4中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为比例积分调节器,所述比例积分调节器的调节函数G为:其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,kp为比例系数,ki为积分系数,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。6.如权利要求1~5中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为比例谐振调节器,所述比例谐振调节器的调节函
数G为:其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,kp为比例系数,kr为谐振系数,ω0为所述电流器电路的谐振频率,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。7.如权利要求1~6中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为微分调节器,所述微分调节器的调节函数G为:G=Ks;其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,K为比例系数,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。8.如权利要求1~7中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为高通滤波器,所述高通滤波器的调节函数G为:其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,K为比例系数,ωHF为截止频率,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。9.如权利要求1~8中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为超前滞后调节器,所述超前滞后调节器的调节函数G为:其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,K为比例系数,ωmax为最大相移频率,kf为调节系数,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。10.如权利要求1~9中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为二阶广义积分调节器,所述二阶广义积分调节器的调节函数G为:其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,ω1为谐振频率,k为阻尼系数,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。11.如权利要求1~10中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述电流调节器Ga、电流调节器Gb以及电流调节器Gc中至少一个为零极点配置调节器,所述零极点配置调节器的调节函数G为:其中,G=v
’
a/ia=v
’
b/ib=v
’
c/ic,K为比例系数,z1、z2
…
zm为零点,p1、p2
…
pn为极点,s为用复数来表示输入信号的频率和相位的复频率。12.如权利要求1~11中任一项所述的三相变流器,其特征在于,所述开关网络包括第
一分压电容C1、第二分压电容C2、第一开关组合Sa、第二开关组合Sb以及第三开关组合Sc;所述第一分压电容C1以及第二分压电容C2相互串联在直流电源的正负极之间,用于对所述直流电源进行分压;所述第一开关组合Sa、第二开关组合Sb以及第三开关组合Sc相互并联在所述直流电源的正负极之间;所述第一分压电容C1以及第二分压电容C2组成的串联组合与所述第一开关组合Sa、第二开关组合Sb以及第三开关组合Sc之间并联连接。13.如权利要求12所述的三相变流器,其特征在于,所述第一开关组合Sa包括分别连接所述直流电源正负两端的第一连接端Sa1和第二连接端Sa2、共同与所述第一分压电容C1以及第二分压电容C2组成的串联组合的中点连接的第三连接端Sa3...
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