基于五电平逆变器APF的控制与调制(共6页)

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1、精选优质文档-倾情为你奉上基于五电平逆变器APF的控制与调制 甘子松1,任洪强1,刘阳2(1、东南大学,江苏 南京,;2、国网运城供电公司变电检修室,山西 运城,)摘 要:三相半桥的APF用于提高三相三线制电力系统的电能质量时,由于其输出电平数受到限制,导致其补偿效果不够理想。为此,提出了一种基于二极管钳位五电平逆变器的三相APF拓扑结构。该拓扑结构相比较于普通三相半桥逆变器,其输出电平数可以增至五电平,同时可以达到减小逆变器出口电感值的目的。另外,当基于二极管钳位五电平逆变器采用SVPWM 算法时,开关损耗降低,同时直流侧电压利用率得到提高。最后,在MATLAB/SIMULINK搭建二极管钳

2、位五电平APF仿真平台并验证。仿真结果表明:基于二极管钳位五电平逆变器的SVPWM调制策略应用于三相三线系统中的电能质量治理领域是可行的。关键词: APF;二极管钳位五电平逆变器;递归DFT;均压策略;SVPWMControl and Modulation of Three Phase APF Based on Five Level InverterGan Zi-song1, Ren Hong-qiang1, Liu Yang2 (1、Southeast University,Nanjing ,China;2、State Grid Yuncheng Power Company substati

3、on maintenance room, Yuncheng, )Abstract: When three-phase half-bridge APF is used for improving the power quality of three-phase three-wire power system, due to its limited number of output level, compensation result is not ideal. Based on the five-level npc inverter, this paper proposes a three-ph

4、ase APF topology. Compared with ordinary three-phase half-bridge inverter, the number of the output levels of this topology can be increased to five, which can achieve the purpose of reducing values of the inverter outlet inductance at the same time. In addition, with SVPWM algorithm, the five-level

5、 npc inverters can reduce the switching losses, while the DC-side voltage utilization is improved. Finally, the effectiveness of five-level diode clamp APF is verified by building simulations in the MATLAB / SIMULINK. The Simulation results illustrate that five-level npc inverter with SVPWM modulati

6、on strategy for power quality improvement in three-phase three-wire system control is feasible.Keywords: APF;Five-level NPC Inverter;Recursive DFT;Balance of Voltage;SVPWM专心-专注-专业0 引言随着近几年电力电子技术的发展,整流电路、变频调速装置等各种电力电子设备在低压配电网中得到广泛应用。这些负荷虽然促进了工业的发展,但是由于其非线性产生的谐波电流对电网造成严重的污染,严重危害用户其他用电设备的用电安全。有源滤波器 (Ac

7、tive Power Filter,APF )因为其良好的动态性能和补偿特点,被广泛用于消除配电网中的谐波电流。如何有效地消除电网中的谐波电流,是谐波抑制用的关键问题。文献1介绍了一种应用于补偿三相三线制系统的无功和谐波电流的三相半桥的拓扑,并分析了该拓扑数学模型、电路原理和调制策略等,但是由于两电平逆变器输出电压电平数和直流侧电压的限制,致使其谐波补偿效果并不理想。文献2提出了一种并联型的有源滤波器,该拓扑可以用于补偿电网中的无功和谐波电流,并且采用了前馈子控制,因此可以显著改善电流的输出波形,但是其谐波不能实现分次补偿。文献3提出了一种基于H桥级联的有源滤波器,其输出电平数多,补偿效果理想

8、,但是其成本较高。针对补偿对象为谐波电流时,三相半桥逆变器的直流侧电压利用率低和H桥级联逆变器成本高的缺点,为此本文提出了一种基于二极管钳位五电平逆变器的三相APF的方案,采用预测电流和遍历冗余开关矢量的均压策略,使得电容电压保持平衡,同时采用SVPWM调制策略。本文给出了在坐标系二极管钳位五电平逆变器SVPWM的谐波检测策略和均压策略,实现了基于递归的DFT算法的谐波检测方法,可以对负载谐波电流进行分次补偿,并在SIMULINK仿真软件中搭建了二极管钳位五电平APF的仿真,验证了该算法的可行性。1 电路拓扑与工作原理1.1电路拓扑结构基于二极管钳位五电平逆变器的三相APF主电路如图1所示。该

9、主电路主要由电网、非线性负载和二极管钳位五电平逆变器等组成,其中ea、eb、ec为三相系统的电压,isa、isb、isc为系统网侧电流,Zs为系统阻抗,ila、ilb、ilc为负载电流,iha、ihb、ihb为逆变器输出的补偿电流。图2为二极管钳位五电平逆变器的拓扑,图中只含有一个桥臂,其中方框中的表示电路共有三部分,分别是A相、B相、C相,P、N、J1、J2、J3分别为三相的公共节点,P、N分别和直流母线的电容相连,P为直流母线的正极性端,N为直流母线的负极性端。电容C1、 C2、C3、C4串联构成直流侧,流过其的电流分别是ic1、ic2、ic3、ic4,电容的电压uc1、uc2、uc3、u

10、c4方向与图2中流过电容电流方向为关联参考方向。图1 基于二极管钳位五电平逆变器APF的主电路图2二极管钳位五电平逆变器拓扑1.2 电路工作原理从图2可以看出,五电平逆变器的每一个桥臂含有8个全控型开关器件、8个与其反并联二极管和6个钳位二极管构成,每个全控型开关器件平均承受的正向电压为直流侧四个电容电压之和的1/4。下面以A相为例,介绍开关器件的状态与输出电平数的关系,总结如表1所示,其中1表示开关器件导通状态,0表示开关器件关断状态。表1 A相桥臂开关器件的状态与输出的电平的关系VT1VT2VT3VT4VT5VT6VT7VT811110000+Udc/201111000+Udc/40011

11、1100000011110-Udc/400001111-Udc/2从表1中可以看出,同一桥臂中上下桥臂相对应的开关管工作状态相反,例如VT1与VT5。三相调制波依次相差1200,逆变器输出三相相电压为五电平。通过ila、ilb、ilc计算出谐平波指令irefa1、irefb1、irefc1,通过电流调节器,产生相应指令电压urefa、urefb和urefc,根据指令电压控制二极管钳位五电平逆变器中相应的开关器件,输出相应的补偿电流iha、ihb和ihc便可对电网中的谐波进行补偿。2 控制策略2.1 谐波电流的检测图4所示的为递归离散傅立叶谐波检测算法的原理图,ilx为第x(x=a、b、c)相的

12、负载电流。已知第i前的N个点的DFT算法为45: (2) (3)以实部为例,第i-1前的N个点的DFT算法为: (4)将(2)式与(4)式相减可得式(5). (5)同理可得: (6)(5)式、(6)式通过递归算法可分析出各次的谐波,再将上述结果作IDFT运算最终可得谐波指令为irefa1、irefb1、irefc1。整个运算过程如图(4)所示。 (7)图4 谐波电流的检测2.2 二极管钳位五电平稳压指令的计算五电平逆变器的电压控制策略一般采用分层的控制方法。首先第一层,直流母线侧的电压稳定,即四个电容电压总和稳定在给定值附近,在此基础上的第二层控制,是对直流母线四个电容的电压进行均压控制。五电

13、平逆变器工作在逆变期间,直流母线电压要稳定在给定电压附近,这就需要在指令中加入有功指令稳定电压。五电平逆变器APF电路,稳压指令就是直流侧的四个电容电压电压之和Udcasum与给定值U*dcasumref相减经过PI调节器调节后,再乘以各相电压的相位esa、esb、esc,最终产生稳压指令irefa2、irefb2、irefc2。稳压指令产生如图5所示6。图5 直流侧总体稳压控制框图2.3 二极管钳位五电平逆变器电容间的均压策略二极管钳位五电平逆变器调制比与电压稳定和不稳定区域的边界满足曲线,在补偿无功与谐波时,理论上是在稳定的界限范围内,但是在逆变器刚启动时,直流侧需要吸收有功升高电容电压。

14、这种情况可能造成电容电压的不平衡,如果不对电容电压进行均压控制,直流侧电压失衡将会导致逆变器输出的电平数退化为三电平或两电平,甚至逆变器不能工作,损坏开关器件与电容器。类比三电平逆变器通过正负矢量调节电容电压平衡,对三相五电平变换器 共有 125 个开关状态,与其对应的空间矢量仅有39 个,从而其他的冗余开关矢量为电容电压均衡提供了可能性。通过能量最小判据得到控制直流测电压回归因数,遍历所有开关矢量得到使电容电压因数最大的开关矢量,作为电路输出的开关矢量。直流侧电容电压变化,是因为流过其上的电流造成的,为了控制电容电压,首先要分析流过电容电流与逆变器输出电流的关系。将图2二极管钳位五电平逆变器

15、拓扑进一步可简化为图6。图6 二极管钳位五电平简化拓扑结构为了进一步推算出二极管钳位五电平逆变器的均压的数学关系模型,设单个器件的开关函数Sxj和桥臂状态函数kx为: (8)x=a、b、c;j=1、2、3、4;同一相上的八个开关管,上下桥臂相对应的四个管子开关状态互为相反,因此通过只需要判断上桥臂四个管子的状态便可以得到下桥臂四个开关管的状态,可得电流i1、i2、i3和i4与逆变器出口侧电流式ih1、ih2、ih3、ih4和开关函数Sxj表达式如式(9): (9)ic1,ic2,ic3,ic4为各电容电流的瞬时值,考虑直流侧电压为恒定的,故直流侧总电压的变化率为零. ,则可得:。可得式(10): (10)可解的式(11): (11)因此可以计算ic1、ic2、ic3和ic4。此外易得i1、i2、i3、i4可有下式计算得到(12)。 (12)其中:最小能量判据原则:根据电路原理中电容能量的计算公式得电容总能量。一般情况下直流侧电容相同,所以 C1=C2=C3=C4=C,直流侧总能量,可得二极管钳位五电直流侧总能量Esum为式(13)。 (13)根据数学公式中不等式的定理可通

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