《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于滑模變結構控制的三相有源電力濾波器
基于滑模變結構控制的三相有源電力濾波器
浙江大學電力電子國家專業實驗室
文輝清,王勇,呂征宇
摘要: 電力電子設備的EMI污染越來越受到各方的關注,各國也相繼出臺了有關EMC的法規。矩陣式變換器(MC)作為一種極具優勢的電能利用技術,也必須具有良好的EMC性能。電網的波動會對矩陣式變換器(MC)的工作產生影響,MC也會對電網產生污染,因此,必須采取措施減少開關過程干擾,并增加輸入濾波器。本文詳細地介紹了MC輸入濾波器的設計過程,仿真和實驗結果論證了這種設計的可靠性和實用性。
Abstract:
Key words :

1    概述

    矩陣式變換器是一種強迫換相的交-交變換器,它由9個可控的雙向開關,利用PWM控制將交流供電電源直接變換成負載所需的變壓變頻電源,其結構如圖1所示。雙向開關使用兩個IGBT共集電極反向串聯,利用器件內部的續流二極管以阻擋反向電壓,結構緊湊,方便簡單,開關損耗也較低。輸入側的LC濾波器可有效減少輸入電流的開關頻率諧波。

圖1    矩陣式變換器的原理性結構圖

2    EMI分析

    矩陣式變換器是AC/AC直接變換,電網和負載會相互直接影響,電網的波動會直接對負載(如異步電機)產生干擾;用IGBT和反并聯二極管構成的雙向開關,以及它們的控制電路DSP和CPLD等高速集成電路,都存在著高的di/dt,它們通過線路或元器件的引線電感引起瞬態電磁噪聲,其頻率為幾千Hz,成為不可忽略的噪聲源;PWM調制技術在各種電力電子裝置中的廣泛應用,在它們的主功率電路中,通常會流過一系列的PWM功率脈沖,其重復頻率視應用場合可達幾千Hz,因而這些脈沖電流中所包含的諧波可以達到幾MHz乃至幾十MHz的范圍,而且它們產生的電磁噪聲強度很大;而周圍的設備和裝置也會輻射電磁波,它們也成為不可忽視的干擾源。這些干擾源通過傳導和輻射等方式對輸出和輸入電流、電壓產生影響,必須想辦法將其抑制或減少在可以接受的范圍之內。

    世界各國對電氣設備的電磁兼容性均制定了相應的標準,特別是西歐,從1996年1月開始已強制嚴格執行其標準,我國也有相應的標準和法規,因此,必須采用輸入濾波器減少矩陣式變換器產生的開關頻率諧波,本文重點介紹輸入濾波器的設計。

3    減少開關過程干擾

    為了保證開關之間的安全切換,同一相輸出的任意兩組開關不能同時導通,否則將造成輸入兩相短路而產生電流峰值;三相" title="三相">三相開關也不能同時斷開,否則就造成感性負載開路而感應高電壓。但實際所采用的半導體開關器件IGBT不可能達到理想的瞬時導通和關斷,在即將關斷的器件退出導通之前,即將導通的器件不能達到理想狀況的瞬時導通狀態,換流時無法避免短暫的開通重疊或關斷死區,因此,為了減少開關過程的干擾,安全的換流通常不能一步完成。

    四步安全換流的思想是盡量減少短路和開路的危險開關狀態。從開關S1到開關S2換流過程如圖2所示。

圖2    同一相負載兩組開關的換流示意圖

    當iL>0時,四步開關順序是:關S1n,開S2p,關S1p,開S2n

    當iL<0時,四步開關順序是:關S1p,開S2n,關S1n,開S2p。

    可見,四步換流成功地構成了對兩個雙向開關的換向控制,既阻止了可能使電源發生短路的開關組合,又保證了在任意時刻給負載提供至少一條流通路徑,而且即將關斷的器件被即將開通的器件施以反壓時可以實現零電流開關,因此,采用四步換流方案可以減少50%的平均開關損耗。

    優化開關順序是將開關順序設置為S1,S2,S3,S0,S3,S2,S1,即采用半對稱PWM開關順序,采用優化后的開關順序可以減少33%的平均開關損耗。

4    輸入濾波器設計

4.1    開關頻率諧波

    利用仿真和實驗的方法可以得到三相輸入電流的頻譜,可以比較仿真和實驗波形中開關頻率及其諧波的峰值及其位置,并以此作為濾波器設計的依據。

    利用Matlab仿真的輸出頻率為30Hz的輸入電流頻譜如圖3所示。圖4是實際的開關頻率為20kHz,功率為3.5kW的矩陣式變換器的未濾波的輸入電流頻譜??梢?,在仿真和實驗波形之間有很多相關性,它們在開關頻率附近諧波成分很大。

圖3    仿真得到的輸入電流開關頻率附近頻譜

圖4    實驗得到的輸入電流開關頻率附近頻譜

    在矩陣式變換器驅動感應電機的系統中,電機啟動過程的電磁轉矩波形如圖5所示。由圖5可知,感應電機啟動時轉矩最大,由此產生的干擾電壓也最大。知道了干擾電壓的頻譜,可以開始設計滿足要求的輸入濾波器了。

圖5    電機啟動過程電磁轉矩波形圖

圖6    矩陣式變換器輸入濾波器等效電路圖

4.2    設計方法

    可以采用多相LC濾波電路或帶諧波選擇的單相LC濾波器,但顯然增加了系統的復雜性。本實驗采用單相的LC濾波電路來滿足設計要求。

    輸入濾波器的設計必須滿足截止頻率低于開關頻率,體積和重量應盡可能小,在濾波電感上的壓降應盡可能小,功率因數應盡可能大。為了減少對電網的干擾,矩陣式變換器要盡可能保證接近1的功率因數,因此,矩陣式變換器必須盡可能補償由引入輸入濾波器的延遲,因為電容是造成延遲的主要因素,所以輸入電流比輸入電壓有一個延遲角。為了確??臻g矢量調制策略的正確執行,我們設定π/6為最大的可以接受的延遲角。

    輸入濾波器設計根據圖6所示,矩陣式變換器看成是一個電流源,為了得到功率因數為1,必須盡可能確保輸入電流iL和輸入電壓Ui同相。

    由圖6可得

    Uc=Ui-jωLiL=(1)

    imatrix=iL-jωCUc=iL-jωC(Ui-jωLiL)

    =iL-ω2LCiL-jωCUi=iL(1-ω2LC)-jωCUi=(2)

    矩陣式變換器的延遲角(電流落后)限制為π/6,則

    -arctan+arctan<(3)

    由式(3)可得

    C<iL(4)

式中:ωc=為濾波器截止角頻率。

    濾波器電感引起的電壓延遲可以忽略[5],濾波器的截止頻率比電網頻率高一個數量級[6],濾波器電容的最大值取決于輸入電流的峰值[7]或理想的輸出功率[8][9]。這些值在矩陣式變換器低輸入電流工作時尤為重要??紤]到式(5)與式(6)

    arctan(5)

    =0(6)

則有

    C<5.6×10-6iL(7)

    C<Pout(8)

    C<11.6×10-9Pout(9)

    利用基爾霍夫電流定理,得到電容電壓的脈動為

    (10)

    電容電壓波動在低的輸入/輸出電壓傳輸比和低的功率因數時變大。

    由式(9),當功率為3.3kW時,對電容的限制是C<38.3μF這里取5μF/630V。

    濾波器的截止頻率fc應選擇在電網頻率(50Hz)和開關頻率(20kHz)之間,通常和電網頻率和開關頻率都有10倍關系,因此,這里我們取fc為1kHz左右。

    fc=(11)

    根據上面確定的電容值,可以得到L的取值范圍,這里取L為5mH。

4.3    實驗驗證

    在設計好濾波器的參數后,通過實驗可以檢驗參數的選擇是否符合要求。

    滿載時電感上的最大電壓降為

    (12)

式中:Un是額定輸入相電壓;

      In是額定輸入相電流。

    由計算可知,滿載時最大的電壓降為0.01%。

    加上濾波器后輸入電流的頻譜如圖7所示,可見輸入電流中基波含量占了絕對部分,開關頻率及諧波含量已經明顯減少,而且由圖8可知輸入電流和電壓基本正弦且同相,因此,濾波器很好地實現了設計要求。

圖7    加濾波后輸入電流頻譜

(a)    輸入相電壓Ua波形圖

(b)    輸入相電流Ia波形圖

圖8    輸入電壓電流波形對照圖

5    結語

    電力電子設備的EMI污染越來越受到各方的關注,各國也相繼出臺了有關EMC的法規。矩陣式變換器(MC)作為一種極具優勢的電能利用技術,也必須具有良好的EMC性能。電網的波動會對矩陣式變換器(MC)的工作產生影響,MC也會對電網產生污染,因此,必須采取措施減少開關過程干擾,并增加輸入濾波器。本文詳細地介紹了MC輸入濾波器的設計過程,仿真和實驗結果論證了這種設計的可靠性和實用性。  

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          在线精品国产成人综合| 欧美午夜在线一二页| 欧美另类综合| 欧美日韩综合另类| 国模一区二区三区| 欧美—级高清免费播放| 黄色一区三区| 亚洲二区在线视频| 美女视频黄 久久| 欧美伊久线香蕉线新在线| 国产精品日日摸夜夜摸av| 国产综合久久久久久| av不卡在线| 欧美日韩亚洲成人| 国产精品福利久久久| 性色一区二区三区| 日韩视频一区二区三区在线播放| 久久久久一区二区三区四区| 久久精品国产一区二区三区| 欧美日韩国产综合在线| 欧美福利视频在线观看| 欧美伦理在线观看| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 亚洲一区二区精品在线观看| 欧美日韩伊人| 午夜精品在线观看| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 久久精品青青大伊人av| 亚洲电影免费观看高清完整版| 免费成人小视频| 性欧美xxxx视频在线观看| 欧美精品97| 欧美午夜宅男影院在线观看| 黑人一区二区三区四区五区| 国产精品成人在线观看| 一二三四社区欧美黄| 国产精品免费观看在线| 欧美www视频| 欧美午夜激情视频| 91久久精品一区二区别| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 欧美国产亚洲视频| 亚洲——在线| 久久午夜av| 久久久国产午夜精品| 欧美午夜精品一区二区三区| 欧美性理论片在线观看片免费| 国产精品日韩欧美大师| 欧美一区二区私人影院日本| 亚洲国产高潮在线观看| 欧美乱妇高清无乱码| 午夜久久久久久久久久一区二区| 久久综合伊人77777麻豆| 毛片av中文字幕一区二区| 免费视频亚洲| 欧美一区中文字幕| 亚洲免费观看高清在线观看| 欧美成人精品影院| 亚洲片国产一区一级在线观看| 欧美一级成年大片在线观看| 伊人成人在线视频| 一区二区在线免费观看| 国产精品色午夜在线观看| 国产精品亚洲一区| 久久久高清一区二区三区| 亚洲四色影视在线观看| 欧美搞黄网站| 亚洲专区国产精品| 日韩亚洲欧美综合| 亚洲伦理精品| 国产精品午夜电影| 欧美巨乳波霸| 99热这里只有精品8| 在线观看中文字幕亚洲| 亚洲自拍三区| 欧美在线观看视频| 亚洲精品国产精品国自产观看| 国产亚洲综合性久久久影院| 欧美视频导航| 99视频精品全部免费在线| 国产精品家教| 欧美一区国产一区| 久久久av网站| 欧美日韩和欧美的一区二区| 免费在线看一区| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲欧洲一区二区天堂久久| 国产精品福利片| 久久久www成人免费无遮挡大片| 欧美日韩国产综合视频在线| 国产精品一区二区三区四区五区| 亚洲国产欧美在线人成| 亚洲美女在线观看| 亚洲精品1区| 欧美在线播放一区二区| 国产欧美日韩亚洲精品| 久久久久青草大香线综合精品| 欧美紧缚bdsm在线视频| 激情一区二区三区| 国产精品影院在线观看| 国产精品久久久久久久久久三级| 欧美日韩免费高清| 亚洲电影免费观看高清完整版| 99pao成人国产永久免费视频| 激情久久久久久| 欧美日韩综合视频网址| 欧美一区二区三区在线观看视频| 亚洲人屁股眼子交8| 亚洲伊人久久综合| 欧美日韩综合另类| 日韩一二在线观看| 久久xxxx精品视频| 欧美人与性禽动交情品| 午夜精品视频在线观看| 久久电影一区| 国产精品草莓在线免费观看| 亚洲大片av| 国产精品久久久久久久久搜平片| 国产精品v欧美精品v日韩精品| 国产欧美 在线欧美| 欧美日韩日本视频| 国内一区二区在线视频观看| 欧美日韩精品免费观看视频完整| 午夜精品av| 亚洲福利视频三区| 国产精品久久二区| 亚洲午夜电影网| 国产精品影片在线观看| 久久日韩精品| 欧美日本乱大交xxxxx| 亚洲人成在线播放网站岛国| 国内精品久久久久久久影视麻豆| 黑丝一区二区| 亚洲欧美日韩在线播放| 欧美极品在线观看| 美日韩精品视频| 午夜久久资源| 国产精品试看| 男人天堂欧美日韩| 一本色道久久综合亚洲精品小说| 欧美好骚综合网| 欧美69wwwcom| 国产欧美一区二区三区久久| 久久激情网站| 亚洲网站在线观看| 国产精品日韩在线播放| 欧美视频在线观看免费网址| 欧美三级第一页| 免费亚洲电影| 午夜欧美电影在线观看| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 亚洲精品视频免费在线观看| 国产精品免费一区二区三区在线观看| 国产丝袜一区二区| 国产精品护士白丝一区av| 欧美大尺度在线观看| 国产欧美一区二区在线观看| 欧美大片在线观看| 久久久人成影片一区二区三区观看| 黄色成人在线| 久久精品伊人| 亚洲一区二区三区乱码aⅴ| 国模精品一区二区三区色天香| 欧美激情国产高清| 亚洲国产精品久久久久久女王| 欧美日韩一区在线视频| 亚洲精品视频啊美女在线直播| 欧美视频一区在线观看| 亚洲精品乱码久久久久久蜜桃麻豆| 国产精品成人一区二区网站软件| 黑人中文字幕一区二区三区| 一区二区三区欧美亚洲| 午夜精品婷婷| 国产午夜精品久久久久久久| 国产日韩亚洲欧美综合| 中文av字幕一区| 黄色欧美日韩| 欧美精品日韩一本| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 久久激情视频免费观看| 久久伊人亚洲| 香蕉久久夜色精品国产| 亚洲视频二区| 欧美一区久久| 国产亚洲人成a一在线v站| 欧美一级理论片| 亚洲伦理精品| 国产婷婷成人久久av免费高清| 伊人久久亚洲热| 欧美区一区二| 久久精品欧美| 免费观看欧美在线视频的网站| 美日韩精品免费| 欧美色欧美亚洲另类二区| 亚洲免费久久| 久久精品一区二区三区不卡| 国产精品日韩在线| 亚洲一区二区三区精品视频| 久久不见久久见免费视频1| 一区二区三区波多野结衣在线观看| 国产亚洲精品久久久久婷婷瑜伽| 亚洲一区二区影院| 欧美激情一区二区三区在线| 久久精品国产在热久久| 亚洲电影免费观看高清完整版| 欧美日韩国产成人在线免费| 久久精品国产在热久久| 国产亚洲一区二区三区在线播放| 欧美一区二区黄色| 久久久精品国产免费观看同学| 欧美日韩成人在线视频| 久久亚洲春色中文字幕久久久| 亚洲第一二三四五区| 亚洲天堂网站在线观看视频| 午夜一区二区三视频在线观看| 久久久久中文| 国产亚洲欧美日韩在线一区| 欧美日韩1区2区3区| av成人免费| 国产精品久久久久久久久免费樱桃| 久久综合久久久| 亚洲伦理一区| 国产精品成人免费精品自在线观看| 久久一区二区精品| 欧美成年人在线观看| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 免费国产自线拍一欧美视频| 狠狠久久婷婷| 国产欧美日韩综合精品二区| 久久久综合视频| 欧美在线资源| 久久久久久亚洲综合影院红桃| 狠狠色综合网站久久久久久久| 99精品热视频| 久久综合九色九九| 亚洲欧洲偷拍精品| 午夜精品一区二区三区在线播放| 欧美丝袜第一区| 国产精品高清在线| 亚洲精品国产精品国自产观看| 国语精品中文字幕| 欧美视频日韩视频| 国产综合色在线| 欧美日韩一区综合| 免费的成人av| 国产婷婷精品| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 国产精品视频自拍| 日韩视频中午一区| 精品9999| 欧美理论在线播放| 国产精品av久久久久久麻豆网| av成人免费在线观看| 亚洲精品一线二线三线无人区| 欧美亚洲综合久久| 亚洲久色影视| 欧美一区二区三区婷婷月色| 免费精品99久久国产综合精品| 亚洲欧美综合精品久久成人| 免费国产自线拍一欧美视频| 国产精品视频网站| 一区二区三区在线视频免费观看| 欧美不卡视频一区发布| 一区二区三区四区在线| 国产在线不卡视频| 国产精品一二三| 在线看欧美视频| 国产精品国产三级欧美二区| 国产日韩欧美精品| 欧美激情一区二区三区不卡| 国产手机视频一区二区| 欧美永久精品| 欧美日韩精品欧美日韩精品一| 日韩特黄影片| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 国产视频一区欧美| 欧美 亚欧 日韩视频在线| 欧美一区二区三区婷婷月色| 蜜桃久久精品乱码一区二区| 欧美视频在线观看免费| 亚洲国产日韩欧美在线99| 国产精品午夜电影| 欧美成人亚洲成人日韩成人| 欧美日韩精品在线播放| 欧美在线不卡| 亚洲人体1000| 亚洲激情av在线| 欧美a级片网站| 国产曰批免费观看久久久| 日韩亚洲欧美一区| 久久香蕉国产线看观看网| 亚洲精品乱码久久久久久日本蜜臀| 国产日韩欧美一区二区三区四区| 亚洲国产高潮在线观看| 免费不卡亚洲欧美| 91久久精品美女| 国产亚洲a∨片在线观看| 亚洲精品日韩久久| 亚洲一区二区免费视频| 在线成人国产| 欧美一区二区三区在线看| 欧美系列精品| 欧美日韩精品免费看| 国产麻豆精品在线观看| 欧美国产日韩一区二区三区| 免费成人美女女| 亚洲第一页自拍| 亚洲欧洲日夜超级视频| 欧美成人中文| 国产精品都在这里| 国产日本欧洲亚洲| 国产亚洲精品aa午夜观看| 亚洲人成啪啪网站| 欧美一级黄色网| 亚洲综合色在线| 国产综合激情| 免费在线播放第一区高清av| 欧美承认网站| 在线视频日本亚洲性| 老司机精品视频一区二区三区| 欧美电影在线观看完整版| 欧美日本二区| 久久免费视频在线观看| 久久手机免费观看| 精品1区2区| 亚洲视频电影在线| 性久久久久久久久久久久|