【技术实现步骤摘要】
一种静止变流器的电流传感器微小故障诊断方法
[0001]本专利技术涉及故障诊断领域,尤其涉及静止变流器电流传感器微小故障诊断方法。
技术介绍
[0002]传统的三相三桥臂逆变器能够适应三相平衡负载,但由于三桥臂之间互相耦合,在携带不平衡负载时,三相相电压幅值不相等。而静止变流器三相四桥臂逆变器采用模型预测控制策略,使其在不平衡负载的条件下,输出相电压具有极高的对称性和稳定性。而电流传感器是静止变流器的重要部件之一,很容易产生故障,从而导致整个静止变流器故障,造成严重的交通事故、人员伤亡和财产损失。
[0003]传感器故障指传感器的输出信号与信号的真实值存在较大误差,传感器故障主要包括:完全失效故障、固定偏差故障、漂移偏差故障以及精度下降故障等等,而传感器微小故障属于精度下降故障的一种。电流传感器故障诊断方法主要可分为基于电路模型的诊断方法和基于信号特征的诊断方法两类。
[0004]目前针对传感器微小故障诊断的方法,主要有以下两种诊断方法:
[0005]1、基于电路模型的诊断方法。这类方法通常包括生成残差和诊断决策两个阶段。首先建立逆变器的混合逻辑动态模型,通过观测器得到故障系统输出的估计值,将估计值与真实值做差,得到残差,之后基于相应的决策规则判断故障类别。相关论文及专利如《基于滑模技术故障诊断和容错控制及应用于高速列车的研究》(张康康,南京航空航天大学,2018年12月)、中国专利技术专利申请公开《新能源电动汽车静止变流器电流传感器微小故障诊断方法》(CN 113534035 A)等,此类方 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种静止变流器的电流传感器微小故障诊断方法,所述静止变流器涉及的拓扑结构包括直流电源、三相四桥臂逆变器、LC滤波器、电流传感器、控制模块和三相负载电阻R
k
,k表示相序,k=a,b,c;所述三相四桥臂逆变器共有四相桥臂,四相桥臂均与直流电源并连,将其中的三相桥臂记为k相桥臂,第四相桥臂记为f相桥臂;在四相桥臂中,每相桥臂均由两个开关管串联组成,将k相桥臂的两个开关管的连接点记为点f相桥臂的两个开关管的连接点记为点所述LC滤波器包括三相滤波电感L
k
、第四桥臂的滤波电感L
f
和三相滤波电容C
k
,其中三相滤波电感L
k
的一端接点另一端与三相滤波电容C
k
的一端、三相负载电阻R
k
的一端相接,三相滤波电容C
k
的另一端、三相负载电阻R
k
的另一端通过第四桥臂的滤波电感L
f
接点所述电流传感器的检测端分为三相,并记为检测端Γ
k
,该检测端Γ
k
连接在三相滤波电容C
k
和负载电阻R
k
之间,电流传感器的输出端连接控制模块的输入端,所述控制模块的输出端分别与四相桥臂中的开关管连接;其特征在于,所述诊断方法包括以下步骤:步骤1,根据三相四桥臂逆变器的的结构构建电压电流基本关系式为:步骤1,根据三相四桥臂逆变器的的结构构建电压电流基本关系式为:其中,i
Rk
为三相输出线电流,i
lk
为三相滤波电感L
k
处的电流,i
ck
为三相滤波电容C
k
处的电流,U
kg
为三相输出线电压,U
kh
为三相输出相电压,L为三相滤波电感L
k
的电感值,c为三相滤波电容C
k
的电容值;步骤2,建立三相四桥臂逆变器的电流状态方程,其表达式为:其中,为三相输出电流i
Ra
,i
Rb
,i
Rc
的导数,r为三相电路的等效电阻值;步骤3,令电流传感器的微小故障为微小故障F,建立微小故障方程,其表达式如下:其中,为微小故障F的导数,A
F
为Hurwitz矩阵,ζ为微小故障激励信号,其表达式为:
式中,t为静止变流器运行的时间;步骤4,采用状态增广法对微小故障方程和三相四桥臂逆变器的电流状态方程建立增广系统,增广系统的表达式如下:步骤5,给定状态变量X
i
,i=1,2,3,...
【专利技术属性】
技术研发人员:许水清,王嘉欣,张云龙,黄大荣,都海波,陈立平,柴毅,
申请(专利权)人:合肥工业大学,
类型:发明
国别省市:
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