三相逆变器控制算法详细设计报告

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三相逆变器下垂控制

三相逆变器下垂控制

三相逆变器的下垂控制方法主要包括以下步骤:
1. 由电压、电流传感器和调理电路组成的测量单元对逆变器输出的电压电流进行同步采样。

2. 由下垂控制中的功率计算单元计算出逆变器输出的有功功率和无功功率的平均值。

3. 通过 P-f 和 Q-V 的下垂特性方程计算出电压和频率指令。

4. 参考电压环节将电压和频率指令合成在 dq 轴上的电压给定送入电压电流闭环控制环节。

5. 双闭环控制环节经 PI 调节获得 SVPWM 所需的参量。

逆变器下垂控制原理可以将两台逆变器等效成如下的模型,两台逆变器输出阻抗与连线上的阻抗之和分别为 Z1 和 Z2,其中Z1=R1+jX1=RZ1∠θ1,
Z2=R2+jX2=RZ2∠θ2;E1 和 E2 分别为两台设备空载电压幅值,以其为参考,则 j1、j2 分别为两台设备输出电压的相角。

另外,对于下垂控制的并网逆变器,其主要需要考虑的控制参数有:下垂系数kp、kq,电压控制环 PI 环节中的 kvp、kvi 以及电流控制环 PI 环节中的kip、kii。

其中,下垂系数 kp 的影响表现为:将 kp 作为变量,对 kp 取多组不同的值得到对应的根轨迹。

随着 kp 增大,$\frac{1}{kp}$ 减小,系统根轨迹由右半平面穿越虚轴到达左半平面,系统稳定性逐渐增强。

如需了解更多信息,建议咨询电气自动化领域业内人士或查阅相关论坛。

三相电压型SPWM逆变器设计

三相电压型SPWM逆变器设计

三相电压型SPWM逆变器设计一、设计原理:三相电压型SPWM逆变器由一个直流输入端和一个交流输出端组成。

其主要原理是将直流电压转换为较高频率的脉冲宽度调制信号,然后通过逆变桥电路将直流电压转换为交流电压。

在逆变桥电路中,通过控制三相负载端的三个开关管的开关状态,可以实现对输出电压幅值、频率和相位的控制。

二、设计步骤:1.选择逆变桥电路拓扑:逆变桥电路有多种不同的拓扑结构,如全桥、半桥等,需要根据具体需求来选择合适的拓扑结构,一般来说,全桥结构应用较为广泛。

2.数据采样和计算:通过采样电路获取输入电流和输出电压的实时数据,并进行运算和控制。

一般需要采用高速的模数转换器(ADC)进行数据采集,并使用微控制器或数字信号处理器(DSP)进行计算和控制。

3.正弦脉宽调制(PWM):通过正弦脉宽调制技术,将直流电压转换为脉冲宽度调制信号。

正弦脉宽调制技术是一种通过比较三角波和参考正弦波来确定开关管的开关状态的方法,其核心思想是让输出电压的波形尽可能接近正弦波形。

4.控制逆变桥电路开关状态:通过控制逆变桥电路中的三个开关管的开关状态,可以实现对输出电压的控制。

一般来说,可以采用脉冲宽度调制技术控制开关管的开关时间,从而改变输出电压的幅值和频率。

5.输出滤波:由于逆变器输出为脉冲宽度调制信号,需要进行滤波处理,以减小输出电压的谐波含量,并使其接近纯正弦波形。

常用的滤波器包括LC滤波器和LCL滤波器。

6.过流、过压保护:为了保护逆变器和负载,需要设计过流和过压保护电路,并将其集成到逆变器中。

总结:通过以上的步骤,就可以设计出一款三相电压型SPWM逆变器。

设计时需要根据具体需求选择逆变桥电路拓扑、采集数据并进行计算,使用正弦脉宽调制技术控制开关管的开关状态,进行输出滤波,并设计过流、过压保护电路。

这些步骤需要结合电力电子、控制系统和信号处理等多个领域的知识和技术。

基于DSP的三相逆变器控制程序设计

基于DSP的三相逆变器控制程序设计

基于DSP的三相逆变器控制程序设计摘要:三相逆变是光伏并网逆变器的主要组成部分。

本文介绍了基于DSP的三相逆变器的控制程序的设计原理和参数计算,并给出了部分实验调试的结果。

关键字:光伏并网逆变器,嵌入式微处理器1引言TMS320F2812 DSP是在光伏并网逆变器中广泛应用的嵌入式微处理器控制芯片。

限于篇幅,本文只对基于DSP的三相逆变控制程序的设计进行了讨论。

第2节介绍了三相逆变控制程序的总体设计原理。

第3节讨论了参数计算方法和程序设计原理。

最后第4节给出了部分实验调试结果。

2基本原理控制程序的总体设计示意图见图1。

使用异步调制的方法产生SPWM波形。

将正弦调制波对应的正弦表的数值,按一定时间间隔t1依次读出并放入缓冲寄存器中。

比较寄存器则由三角载波的周期t2同步装载,并不断地与等腰三角载波比较,以产生SPWM波形。

时间间隔t1决定了正弦波的周期,时间间隔t2决定了三角载波的采样周期,t1和t2不相关,亦即正弦调制波的产生和PWM波形发生器两部分相互独立。

使用TMS320F2812的EV模块产生PWM波形。

EVA的通用定时器1按连续增/减模式计数,产生等腰三角载波。

三个全比较单元中的值分别与通用定时器1计数器T1CNT比较,当两者相等时即产生比较匹配事件,对应的引脚(PWMx,x=1,2,3,4,5,6)电平就会跳变,从而输出一系列PWM波形。

因为PWM波形的脉冲宽度与比较寄存器中的值一一对应,所以,只要使比较寄存器中的值按正弦规律变化,就可以得到SPWM波形。

考虑到DSP的资源有限,使用查表法产生正弦调制波。

将一个正弦波的周期按照一定的精度依次存于表中;使用时按照一定的定时间隔依次读取,便得到正弦波。

显然,精度要求越高,所需的表格越大,存储量也越大。

一个周期的正弦表的相位是,对应表的长度的1/3。

为了产生三相对称正弦波,将正弦表长度取为3n,n为整数。

当A相从第0个数开始取值时,则B相从第n个数处开始取值,C相从第2n个数处开始取值。

三相电压型逆变电路中控制电路的设计与实现

三相电压型逆变电路中控制电路的设计与实现

三相电压型逆变电路中控制电路的设计与实现
对于三相电压型逆变电路的控制电路设计与实现,下面是一般的步骤和几点要考虑的内容:
确定逆变器拓扑和控制器类型:选择合适的逆变器拓扑结构(如全桥、半桥等)和逆变器控制器类型(如脉宽调制控制、谐振控制等),根据具体要求进行选择。

设计并选用传感器:根据需要,选择合适的传感器来获取电压、电流和温度等参数,并与控制电路进行连接。

设计反馈回路:根据传感器获取的信号,设计反馈回路来监测逆变器输出的电压和电流,实现闭环控制。

常见的控制方法包括 PI 控制、模糊控制等。

设计 PWM 生成电路:根据所选的控制器类型,设计 PWM 生成电路,将数字控制信号转换为脉宽调制信号,控制开关管的导通时间。

实现保护功能:考虑逆变电路的安全性和稳定性,设计保护电路,包括过压保护、过流保护、过温保护等。

编程实现控制算法:根据所选的控制器类型和控制策略,编写相应的控制算法,并通过微控制器或数字信号处理器实现。

需要注意的是,逆变电路的设计与实现是一个复杂的系统工程,并且涉及到电气、电子、自动化等多个领域的知识。

建议在进行设计前详细研究相关技术文献,并咨询专业人士的意见。

三相逆变方案

三相逆变方案

三相逆变方案
三相逆变器是一种将直流电转换成交流电的电子设备,主要用于电力系统、工业控制、家用电器等领域。

三相逆变器的主要工作原理是通过控制逆变器的开关元件,改变电路的连接方式,使直流电按照一定的规律变化为交流电。

三相逆变器主要由三个部分组成:整流器、滤波器和逆变器。

整流器的主要作用是将交流电转换为直流电,滤波器的作用是去除整流后的直流电中的交流成分,使其成为接近理想的直流电,逆变器则是将直流电转换为交流电。

三相逆变器具有输出电流稳定、效率高、可靠性好等优点。

三相电流逆变方案的设计主要包括以下几个步骤:
1. 设计逆变器的拓扑结构:根据应用需求,选择适合的逆变器拓扑结构,如全桥、半桥、推挽等。

2. 设计逆变换器的控制策略:根据应用需求和系统性能指标,选择适合的控制策略,如PWM控制、空间矢量控制等。

3. 设计逆换器的驱动电路:根据逆变器的工作原理和控制策略,
设计逆变器驱动电路,包括驱动信号产生、驱动信号放大、驱动信号控制等。

4. 设计逆变法的保护和控制系统:根据系统的工作环境和工作要求,设计逆变器具备的保护和控制功能,如过流保护、过热保护、短路保护等。

5. 进行系统的仿真和实验验证:通过仿真软件对系统进行仿真,验证系统的性能指标和工作特性,通过实验验证设计的合理性和可行性。

6. 优化和改进设计:根据仿真和实验的结果,对设计进行优化和改进,提高系统的性能和工作可靠性。

三相电压逆变方案的应用广泛,如在电力系统中,可以用于发电站的直流输电,提高输电效率;在家用电器中,可以用于电动工具的供电,提高工具的工作效率。

同时,三相电压逆变器还可以应用在新能源领域,如太阳能发电、风力发电等,提高能源的利用率。

组合式三相正弦逆变器控制软件设计_图文(精)

组合式三相正弦逆变器控制软件设计_图文(精)

组合式三相正弦逆变器控制软件设计‘陈永利霍艳军军械工程学院电气工程系。

河北石家庄,050003摘要介绍了组合式三相逆变器工作原理,阐述了产生三相SPWM波和宾瑰Pl控制的算法,井馨出以DSP实现控制的软件流彝.通过实验.表明利用软件完成对三相逆变嚣控制是可行的.关键词控卅逆变嚣SPWM DSP目前,正弦逆变器的控制通常采用硬件方法和软件方法.但由于硬件固有缺点和不能实施先进的控制策略,致使逆变器的性能不能极大地提高.随着高速微处理器的问世,特别是高速运算、处理和控制能力的DSP出现.使得对逆变器采用新的控制方法成为可能.本文结台三相中频大功率静变电源开发的过程,将重点介绍用DsP实现对组合式三相正弦逆变器的控制方法.一、组合式三相正弦逆变器 ? 组合式三相电路结构示意图如图1所示.组合式三相逆变器由三个单相逆变器组合而成,每耜逆变器采用结构上相互独立面统一控镧的电压型全桥逆变电路.只要控制三相基准正弦波互差120‘,将三台输出的地连在一起作为中线就可以实现三相四线铜的输出,提高对不平衡负载的适应能力.电压型单相全桥逆变原理电路如图2(a所示(图中控制电路及负载只为说明闭环控制原理而画.结合图1.图2可看出,Dc/AC部分由H桥和滤波电路组成,滤去谐波,获得交流电。

DSP控制电路完成对 H轿中开关管的控制,并使输出交流电(电压、频率和波形稳定.图l组台式三相电路结构示意图¨呻圈2电压蕾单相全桥逆变原理电路及波形-奉文为军槭工程学院z006年度科研基金资助.・69・由于采用正弦波调制渡(U|sim啦与三角波载波(幅值为U的正三角渡、频率为珊f相交(如图3而获得的SPwM波具有基波频率为调制渡的频率,基波幅值与调制比M(M=UI/仉成正比关系t谐波含量步等优点‘”.正弦逆变器多采用SPwM控制,利用调制波控翻输出波形频率,调整M来控制输出电压幅值.工作时,DsP控制电路输出12路单极性的SPwM渡实现对各相的独立控制,并使得各相问SPWM渡互差120。

三相PWM逆变器的设计

三相PWM逆变器的设计

三相PWM逆变器的设计三相PWM逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的装置,具有高效率、低失真、输出电压可调等特点,在工业领域中应用广泛。

设计一个三相PWM逆变器涉及到电路拓扑结构、电路参数选择、控制策略等多个方面。

以下是一个基础的三相PWM逆变器设计的详细步骤。

1.三相桥式逆变器拓扑选择三相桥式逆变器是最常用的逆变器拓扑,由6个功率开关器件组成,可以实现全桥或半桥逆变。

全桥逆变器的输出电压质量接近正弦波,但需要更多的功率开关器件;半桥逆变器只需要3个功率开关器件,但输出电压质量稍差。

根据实际应用需求和成本限制,选择适合的拓扑结构。

2.电路参数选择根据输出功率和频率要求,选择合适的功率开关器件。

常见的功率开关器件有IGBT(绝缘栅双极型晶体管)和MOSFET(金属氧化物半导体场效应晶体管)。

考虑到功率开关器件的导通压降、开关速度、热稳定性、价格等因素,选择适应需求的器件。

3.控制策略选择PWM(脉宽调制)是实现三相逆变器输出的常用控制策略。

常见的PWM控制策略有SPWM(正弦脉宽调制)、SVPWM(空间矢量脉宽调制)等。

SPWM控制策略简单易实现,但需要大量的计算和存储器件;SVPWM控制策略计算复杂度更低,输出电压质量更高。

根据实际需求选择合适的控制策略。

4.电路设计根据逆变器的拓扑结构和控制策略,设计逆变器的详细电路图。

包括功率开关器件的连线方式、驱动电路的设计、滤波电路的设计等。

电路设计时需要根据功率开关器件的参数和电源电压进行合理的限流和保护设计,确保逆变器的可靠性和安全性。

5.控制器设计根据控制策略设计逆变器的控制器。

控制器可以采用单片机、DSP(数字信号处理器)、FPGA(可编程门阵列)等实现。

控制器的主要任务是通过PWM控制信号控制功率开关器件的导通和断开,实现逆变器输出电压的调节和控制。

6.仿真验证和实验验证使用电子电路仿真软件(如PSIM、Simplorer)对设计的三相PWM逆变器进行仿真验证。

三相逆变电路控制器设计

三相逆变电路控制器设计

三相逆变电路控制器设计摘要文章提出了用80C52单片机与高精度三相可编程PWM集成芯片SA4828相结合的三相逆变电路及其控制器的设计方案,介绍了三相逆变器的主电路、控制电路、保护电路和软件的设计原理与过程。

试验结果表明,该电源变压变频功能控制灵活、简便、有效,能够较好地适应负载的用电要求。

介绍了SA828的原理、优点及应用SA828设计静止逆变器的方法,讨论了静止逆变器的控制单元电路和软件控制的设计原理与设计过程,验证了从静止逆变器中得到预计的PWM波形。

逆变电源的发展是和电力电子器件的发展联系在一起的,随着现代电力电子技术的迅猛发展,逆变电源在许多领域的应用也越来越广泛,同时对逆变电源输出电压波形质量提出了越来越高的要求。

逆变电源输出波形质量主要包括三个方面:一是输出稳定精度高;二是动态性能好;三是带负载适应性强。

因此开发既具有结构简单,又具有优良动、静态性能和负载适应性的逆变电源,一直是研究者在逆变电源方面追求的目标。

关键词:80C51或52单片机; SA4828;三相逆变电源 SPWM;脉宽调制;数字化Three-phase inverter circuits controllerdesignABSTRACTThis paper puts forward the 80 C51 single chip microcomputer with 52 and high precision or three-phase programmable PWM integrated chips SA4828 combination of three-phase inverter power supply, the design of three-phase inverter introduced the main circuit and control circuit, protection circuit and the software design principle and process. The test results show that the power frequency conversion variable pressure control function in a flexible and easy, effective, and can better meet the load of power requirements. Introduces the principle of SA838, advantages and application of static inverter SA838 design method, and discusses the static inverter control unit circuit and software of the control design principle and design process, and verifies the static inverter from get expected PWM waves.Inverter power supply is the development of the power electronics device and the development of the contact together, along with the development of modern power electronic technology in the rapid development, inverter power supply in many areas and more extensive application, and the inverter power supply output voltage waveform quality put forward more and more high demand. Inverter power supply output waveform quality mainly includes three aspects: one is the output stability high precision; 2 it is good dynamic performance; Three is to bring load strong adaptability. So development both has simple structure, and has good dynamic and static performance and load adaptation of the inverter power supply, the researchers in the inverter power supply is always in pursuit of the goal.Keywords: 80 C51 single chip microcomputer or 52; SA4828; Three-phase SPWM inverter power supply; Pulse width modulation; digital目录第一章绪论 (1)1.1逆变电路基本概念 (1)1.2逆变电路控制器发展状况 (2)1.3逆变电路控制器的背景意义和研究内容 (3)1.4 总体设计原则 (3)1.5本次设计逆变器的参数要求 (4)第二章逆变电路主电路的设计 (5)2.1逆变电路的基本电路 (5)2.2逆变电路驱动部分 (7)2.3保护电路 (9)2.4直流升压电路 (9)2.5 A\D转换电路及采样电路 (10)2.5.1 采样电路 (10)2.5.2 A/D转换电路....。

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2.2.2 -
全通滤波器A(s)的作用是产生90度的相移,对于式(3-10)所示的一阶全通滤波器,其模值恒等于1,其相角为:
(3-20)
所以设计在50Hz频率处产生90°相移的全通滤波器为:
(3-21)
在60Hz频率处产生90°相移的全通滤波器为:
(3-22)
在正序分量提取过程中没有对市电电压上的谐波进行抑制,但考虑到闭环控制回路本身就具有低通特性,对高次谐波已经具有抑制能力。该方法最主要的缺点是全通滤波器对市电频率变换没有自适应能力,因此在市电频率偏离基准频率是不能产生准确的90°相移。仿真显示,在47.5Hz和51.5Hz两个边界值时,最大相位移不到2°,功率因数在0.999以上,这个误差还是完全可以接受的。
3 -
3.1 -
逆变部分(INV)完成对并网电压电流的控制,通过控制并网电流继而控制电压。采用电压电流双环控制,电压外环负责维持稳定的直流BUS电压;电流内环的控制是系统的关键,利用它来控制并网电流的幅值和频率。本部分描述逆变电路的建模和双环控制器的设计。
图4-1 INV结构图
(4-1)
将d轴定义在输出电压矢量方向,根据
(3-12)
其中, 为低通滤波器F(s)的截止频率。
针对一个控制系统,在设计参数前必须明确具体的设计目标。在这里,初步希望闭环系统的超调量不大于20%,闭环截止角频率大约在60Hz(377rad/s)处。由于式(3-12)是典型的最小相位系统,其幅频和相频特性曲线大致形状如图3-4所示,所以下面采用基本的频率域校正原则来确定控制参数。
图4-6正负BUS电压
图4-7逆变输出电流
从图5-9以及图4-7可看出,电压环路控制器和电流环控制器能较稳定地控制BUS电压和并网电流,但是由于正负BUS的不平衡,并网电流的THDi值高达6%以上,需要做BUS差环控制。
对BUS差进行补偿控制后,BUS差减小了一半以上,控制在12V左右的范围里,THDi下降到THDi=3.8%。正负BUS电压以及输出电流波形如图4-8和图4-9所示:
根据图2,若C(s)为式6所示的PI控制器,则在不加入滤波器F(s)前的系统开环传函为:
(3-11)
其中 , 。
显然,式(3-11)在高频处的幅值衰减斜率为-20db/dec,而一般好的控制系统都希望在高频处有至少-40db/dec的衰减斜率,这样有利于提高系统抑制高频干扰的能力。为了使设计的控制器不过于复杂,这里将F(s)设计成一阶低通滤波器,也就是说,开环系统将增加一个极点,这样,系统的幅频特性曲线在高频处的衰减斜率就变成了-40db/dec。增加低通滤波器后的系统开环传递函数为:
(4-6)
对上式进行拉氏变换:
(4-7)
市电d、q分量 和 作为扰动要进行前馈补偿,据此得出d、q轴电流内环传递函数表达式:
(4-8)
INV模块可示意为:
图4-2INV模型
3.2 -
INV采用电压电流双环控制策略,电压外环控制的目的是控制逆变器的直流母线电压,稳定的直流电压可以减少对网侧交流电流的干扰,提高电能的质量,也利于功率器件的耐压保护。电流内环分别对d、q、0轴电流回路进行控制。D轴通道控制有功功率输出,Q轴通道控制无功功率输出,0通道负责0序电流分量,以控制BUS充放电平衡。
其中 为F(s)的截止频率, ,
闭环截止频率设计为电流环截止频率的1/10,即150Hz(942rad/sec),超调量不超过20%,取中频带宽度 为11,电容 取3900/2uf, ,设计出的控制参数为:
=942*1.950e-3=1.84
= 6.369e-3
= 942/6*1.84=289
= 1727
在实际情况下,市电并非理想的三相平衡正弦电压,受到电网上非线性负载干扰因素的影响,市电电压上通常都含有大量的谐波成份。并且三相电压还会有不平衡现象以及因采样不准导致的电压偏移等问题,这些因素都会使前面提到的锁相方法的性能受到很大影响。对于市电上的高次谐波影响,一般可以通过降低闭环系统的设计带宽,增加滤波器来解决。对于市电的不平衡性以及电压偏移等问题导致的低次谐波影响,通过降低系统带宽来抑制低次谐波就会使系统的响应速度变得非常迟钝,无法满足相位角的动态跟踪要求,可采用基于正序分量(Positive Sequence Component)提取的解决思路。
图3-4典型系统的频率特性曲线
首先,根据
(3-13)
将20%超调量的时域指标近似换算成频率域指标,阻尼系数为0.46。再根据公式
(3-14)
求得相角裕度48.5°,这里为了增加裕度,取 ,谐振峰值Mr可由
(3-15)
或Mr=1/sinr求得。由相角裕度可以求出开环频率曲线在中频区的宽度为:
(3-16)
=942/6 = 157
=5.3*157=832
=942*22/12 = 1727
图4-5-2电压环波特图
3.2.3 -
BOOST和INV开关频率分别设为12KHz和8KHz.首先锁相环开始工作,在0.01s处BOOST开始工作,BOOST输出接两个25KW假负载,0.02s处开始启动INV并卸掉一个假负载,0.025s处卸掉第二个假负载,0.03s处开始启动MPPT。输入电压参考值为500V,BUS电压参考值750V。BUS电压如图5-9,正负BUS电压如图4-6,并网电流如图4-7。
(3-8)
其中, 或
为了方便计算,可将式(3-8)重新整理如下:
(3-9)
上式中的j可以理解为90度相移,它可以通过全通滤波器(All pass filter)来实现。一阶全通滤波器的传递函数形式为:
(3-10)
全通滤波器的分子与分母为共轭向量,模值为1,因此输入信号经全通滤波器后幅值保持不变,但相位随频率不同而产生不同的相移。对于式(3-10)的一阶全通滤波器,其相位随频率从0°变到-180°。
1 -
图2-1主电路图
图2-2系统框图
设计规格
输入电压:430~900VDC;输出电压:400VAC;功率等级:50KW;开关频率:8kHz;输出频率:50/60Hz。
2 -
2.1 -
在理想情况下,三项市电的相电压可表示为:
(3-1)
三项相电压由abc静止坐标系到αβ复平面坐标系的转换关系为:
(3-2)
图4-8加入BUS差环控制后的正负BUS电压
图4-9加入BUS差环控制后的逆变输出电流
4 -
4.1 -
BOOST DC-DC变换电路完成最大功率跟踪(MPPT)或BUS稳压控制。MPPT放在此环节时,系统通过MPPT寻找出光伏阵列最大功率点,给出控制信号 ,再通过侦测 对PV电压,即BOOST输入电压做闭环控制,同时对BOOST电感电流 做反馈控制。
2.2 -
对于图3-3所示的闭环锁相系统,需要设计的补偿器有C(s)、F(s)以及全通滤波器A(s)。在这里,由于要考虑低通滤波器F(s)对系统闭环控制特性的影响,所以采用简单的频率域校正法设计控制参数。下面以相电压为220(RMS),频率为60Hz的三相市电为例来设计闭环锁相控制系统的具体参数。
2.2.1 -
如果基于闭环谐振峰值最小这一原则设计控制器,也就使说将闭环谐振峰值放在相角裕度最大的位置,则可以确定:
, (3-17)
最后还需要确定的参数是Kp。由于上述系统中,闭环截止角频率与开环截止角频率 很接近,所以根据设计要求可以取 ,且在截止角频率 处有:
(3-18)
结合式(11)中增益K的表达式可以得到:
rad/s
=9420*2/8.5=2216 rad/s
=9420*15/8.5=16623rad/s
在截止频率 处有
L取1.2 ,可计算得
9420*1.2* =11.3
11.3*2216=25040
电感内阻取0.5 ,可得如图4-4所示Bode图:
图4-4电流环波特图
3.2.2 -
加入低通滤波器F(s)后,系的传递函数形式为
图3-3是基于正序分量提取的改进型闭环锁相控制框图,与图3-1所示的基本形闭环锁相控制框图相比,该锁相方法增加了正序分量提取环节,另外,为了更好地抑制市电电压谐波对锁相精度的影响,控制回路中还加入了一级具有低通滤波特性的补偿器F(s)。
图3-3基于正序分量提取的改进型闭环锁相控制框图
对于具有不平衡性的三相市电相电压,其正序分量的提取计算公式如下:
(4-2)
进行坐标变换,可推导出
(4-3)
忽略 ,把它当作扰动量,认为瞬时电流 完全由BUS电容提供,将BUS电容电压 作为常量来处理,对上式做拉氏变换:
(4-4)
对 、 解偶后可以分别进行控制;期望 为0,以消除无功分量;上式变为
(4-5)
可作为电压电流双环控制模型中电压外环的传递函数。
为消除耦合效应,对d、q轴电流环路进行解耦控制,解耦后的矩阵表达式为:
图4-5电压环波特图
当闭环截止频率设计为电流环截止频率的1/10,即150Hz(942rad/sec);当闭环截止频率设计为电流环截止频率的1/5,即300Hz(1884rad/sec),超调量不超过20%,取中频带宽度 为11,电容 取2*5600uf, ,设计出的控制参数为:
=942*5.6e-3=5.3
在电压外环中,以 为被控制对象,程序里需要乘以 这个系数进行补偿,在电压电流控制回路中加入低通滤波器。
控制环路如图4-3示:
图4-3控制器模型
3.2.1 -
控制器采用PI, ,开环传递函数为:
其中 。
设计控制目标为闭环系统的超调量不超过20%,闭环截止频率在1.5KHz处,按照高阶系统中时域和频域指标之间的换算关系,中频带宽度 求得为7.5,可以求得参数值:
(3-19)
基于以上方法设计出的控制参数具体值为:Kp=1.16,Ti=0.0113,ω2=665rad/s(同样的方法算出在50Hz的截止频率时Kp=1.01,Ti=0.0135,ω2=554rad/s)。
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