《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 電源技術 > 設計應用 > 基于新型PWM整流控制技術的在線式UPS設計
基于新型PWM整流控制技術的在線式UPS設計
摘要: 文中提出了一種新的PWM整流控制技術的在線式UPS,提出的原因是在不平衡負載下的全橋三相逆變器分析Bessel函數使用標準空間矢量PWM開關方案,其中涉及直流環節電流和電壓波動的逆變器的負載平衡。
Abstract:
Key words :

  1 概述

  PWM 前端控制整流由于具有直流電壓的變化,輸入功率因數校正( PFC) 和輸入電流諧波控制的能力等優點, 被廣泛用于三相交直交電壓系統。由前端整流器、直流電容, 以及逆變器組成的三相交直交電壓系統廣泛用于在線式U PS ?;贒SP 控制的在線式UPS 的結構圖如圖1 所示。

 

  圖1  基于DSP 控制的在線式UPS 的結構圖

  圖1 基于DSP 控制的在線式UPS 的結構圖

 

  圖1 中, 主電路由輸入變壓器、輸入濾波電路、電壓和電流檢測電路、蓄電池、功率電路、輸出濾波電路和靜態開關等組成。其中功率電路包括三個部分, 即輸入的PFC、三相全橋逆變器、DC/ DC 部分。電路信號采用TMS320C2812 控制。該控制器是T I 軟件公司開發的, 可方便地進行匯編, 執行控制程序和錯誤檢查。一般PFC 升壓整流控制器通常有兩個反饋回路,外部電壓環路和內在電流環路。電壓調節器產生電流控制的d 軸電流, 而在q 軸電流控制是零的單位功率因數, 其控制如圖2 所示。

 

  圖2  帶負載功率反饋的傳統PWM控制系統

  圖2 帶負載功率反饋的傳統PWM控制系統

 

  在正常工作條件下, 穩壓器輸出穩定的直流母線電壓和d 軸電流控制, 但是逆變器負荷不均衡, 就會產生波動的直流電壓, 因此整流器在不平衡負載下會造成前端總諧波失真( THD) 的輸入電流。

  相關研究表明直流電壓濾波問題所造成的原因是由于不平衡的逆變器的負載電流和不平衡的輸入電壓造成的, 然而, 他們的控制目標不是提高電能質量的投入, 而是盡量減少直流環節電壓。

  一些研究人員已用開關函數概念的電力轉換器,顯示存在的諧波直流母線電壓。本文將用這些已量化的工程來處理諧波波動問題, 仿真和實驗結果將有效地證明本文提出的新型控制技術。

 

  2 系統分析

 

  一個標準的基于DSP 控制在線式UPS 系統如圖3 所示。系統由推動型的前端整流器、直流鏈接、電壓源逆變器構成。這兩個功率轉換器使用標準的空間矢量PWM 控制, 產生快速電壓調節與總諧波失真最小化控制逆變器。

 

  圖3  基于DSP 控制的三相整流<a class=逆變控制系統模型" border="0" height="156" src="http://files.chinaaet.com/images/20111025/1847ef3f-0ad4-4b44-8547-3a8ca0261f1e.jpg" width="500" />

  圖3 基于DSP 控制的三相整流逆變控制系統模型

 

  影響負載平衡分析如下。該逆變器的輸入:

  

  式中, SA , S B 和SC 是交換功能的交換機頂端的三個逆變器的開關, 如下:

  

  擴大這些功能交換, 假設標準正弦相位電流如下:

  

  式中, A K是k 階的組成部分。AK ≡0 的所有三角變換后, 可以得出:

  

  式中, I inv0是直流分量的逆變器輸入電流; I invn 是n 階部分的電流。通過公式( 4) 可看到, I outA = I outB = I outC和ΦA= ΦB= ΦC , 同時有I invn = 0, 如果n》 0 三相負載電流是平衡的。否則, 交流成分存在會造成連鎖反應。

  由公式( 4) 可以得出, 考慮到固定的三相電流, I inv0 僅正比A 1 , I inv2是一個關于A 1的線性組合, A3 I inv4 和A3A5是一個線性組合, 等等。在低頻率范圍內, 由于Ak ≡0 所以I inv0= 0.

  根據標準空間矢量PWM , 各次諧波的算法:

  

  式中, q= 0, 1, 2, ……∝;ω m 是調制頻率; ωc 是載波頻率; ωm ≤ωc , a是調制指數; J v ( z) 是第一類Bessel 函數。公式( 5) 只適用于頻率范圍遠遠低于載波頻率, 此時在一次波段的載波頻率可以忽略不計。在本文的系統研究中, m / c= 1/ 90 適用于規定計算, 并假設調制指數:

  A1 = 1, A 3= 1. 142 ×10 -4 , A 5= 3. 020 ×10- 8.

  二次諧波會導致不平衡的前端三相輸入電流。抑制二次諧波直流電壓, 不會解決當前不平衡的問題, 因為目前仍然是不穩定的控制策略, 提出了要消除失控,但有第二次諧波分量和反饋。

 

  3 控制策略

 

  在電源應用中, 基本逆變器輸出的標準電壓頻率是50 Hz, 但直流母線諧波必須是兩次, 可設計以制止數字帶阻濾波器與已知諧波頻率。在數字濾波器中,便以2n 的低層和高層截止頻率ω1 和ω2 來設計, 使用MAT ALAB 仿真。

  離散時間滑??刂破鳎?DSMC) , 其中已被更為有效證明是用于內部電流環。DSMC 仿真的描述如下。

  在整流電路包括輸入電感如圖3 可以作為一個模式LTI 系統和代表的狀態空間。在離散時間, 該系統可以被描述如下:

  

  式中, 輸入電流i in ; 整流控制電壓v pw m; 輸入電源電壓vin 都代表參加同步dq 參照系數, A i, Bi 和Ei, 為系統確定的電路參數。鑒于當前的逆變命令i ref ( k) ,DSMC 仿真相當于控制式如下:

  

  直流母線電壓和PWM 技術可以用來確定整流控制電壓限制速度, 可以得到的實際控制電壓公式:

  

 

  4 仿真結果

 

  為了直觀地比較傳統和本文提出控制技術, 在不平衡的負載下分別建立了不同的模型。不良的負序分量的輸入電流已接近消除, 輸入電流總諧波失真也會減少。這一結果意味著, 解耦之間的逆變器和整流器實現了在不平衡負載輸入電流直流環節。圖4 和圖5顯示不同的動態性能之間的控制器與諧波補償的研究。通過比較, 可以得知, 傳統的控制技術存在不平衡的三相輸入電流和低失真, 本文的控制技術是穩定的。

 

  圖4  傳統控制策略的仿真結果

  圖4 傳統控制策略的仿真結果

 

  圖5  新型控制策略的仿真結果

  圖5 新型控制策略的仿真結果

 

  5 實驗結果

 

  基于兩個數字控制器T MS320C2812 DSP 控制整流器和逆變器, 分別在圖3 使用相同的負載進行模擬實驗。圖6為在線收集的穩態下的直流電測量值和篩選值。顯然, 直接測量Udc為代表的100 Hz 組成部分得到顯著抑制, 由四階濾波器證明了這一瞬態測試。

 

  圖6 測量Udc過濾Udc的實驗結果

  圖6 測量Udc過濾Udc的實驗結果

 

  圖7  傳統iinAB相的實驗結果

  圖7 傳統iinAB相的實驗結果

 

  做以上重復的模擬實驗, 其結果如圖7 和圖8 所示。

  可以看出, 本文提出的控制技術提高了平衡的三相輸入電流, 相似的波形如圖4 和圖5 的仿真結果。

 

  圖8  新型iinAB相的實驗結果

  圖8 新型iinAB相的實驗結果

 

  6 結論

 

  本文提出一種新型前端PWM 整流的標準整流逆變控制技術系統, 以實現解耦之間的轉換與直流電容在不平衡負載下連結三相逆變器, 針對前端控制的整流器在不平衡負載的影響分析, 在此基礎上設計和使用了電壓電流環回路, 制止2 次諧波分量的直流電壓反饋, 對整流器和逆變器的輸入電流進行過濾, 使其不破壞動態響應的直流母線電壓。通過仿真和實驗結果有效地證明了本文所提出的新型控制技術。

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>
          久久国产夜色精品鲁鲁99| 99精品福利视频| 亚洲精品一区久久久久久| 日韩网站在线看片你懂的| av成人福利| 亚洲精品国产精品国自产在线| 欧美日本在线看| 国产精品久久久久久久久久直播| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 99国产精品视频免费观看一公开| 女生裸体视频一区二区三区| 欧美不卡一区| 日韩亚洲一区二区| 狠狠色综合色综合网络| 欧美精品九九| 亚洲理伦电影| 久久国产成人| 国产精品久久久久久久久| 亚洲国产精品成人综合色在线婷婷| 久久亚洲国产成人| 午夜精品一区二区三区四区| 国产精品视频yy9099| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 欧美性猛交99久久久久99按摩| 亚洲欧美影音先锋| 牛夜精品久久久久久久99黑人| 欧美午夜免费影院| 久久激情五月丁香伊人| 一区在线视频| 亚洲美女尤物影院| 国产精品多人| 亚洲欧美一区二区三区久久| 一本大道久久a久久精品综合| 欧美一区二区免费视频| 一区视频在线播放| 国产欧美日本在线| 久久精品视频va| 欧美人与性禽动交情品| 在线一区二区三区四区| 欧美日韩精品在线视频| 久久午夜国产精品| 国产欧美va欧美不卡在线| 欧美黄色免费| 老司机午夜免费精品视频| 鲁大师成人一区二区三区| 国产精品―色哟哟| 欧美一区二区三区精品| 99视频精品全国免费| 国产欧美精品va在线观看| 亚洲影院一区| 亚洲一区二区av电影| 国产精品草草| 久久精品最新地址| 久久精品国产清自在天天线| 一区二区三区久久久| 欧美一区二区在线观看| 午夜精品久久久久久久99热浪潮| 国产精品久久一区二区三区| 国产精品久久久久久久午夜| 国产一区二区观看| 亚洲丰满少妇videoshd| 亚洲精品乱码久久久久久黑人| 另类酷文…触手系列精品集v1小说| 国产精品www色诱视频| 国内精品视频在线播放| 性色av一区二区三区红粉影视| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 久久男女视频| 亚洲第一区中文99精品| 欧美日韩成人在线播放| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 欧美激情一区二区三区高清视频| 在线观看国产日韩| 国产精品成人午夜| 久久九九热re6这里有精品| 亚洲免费中文| 激情久久五月| 亚洲伦理在线免费看| 欧美日韩一级大片网址| 国产乱码精品1区2区3区| 六十路精品视频| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久| 国产日韩欧美高清| 国产手机视频一区二区| 亚洲国产一成人久久精品| 欧美在线亚洲综合一区| 欧美日韩伊人| 国产精品久久久久久久久搜平片| 国产麻豆精品在线观看| 国产精品黄页免费高清在线观看| 国产精品久久777777毛茸茸| 欧美在线网址| 欧美日韩亚洲高清一区二区| 99国产精品国产精品毛片| 另类综合日韩欧美亚洲| 欧美一级二区| 在线欧美视频| 韩国女主播一区二区三区| 欧美精品乱人伦久久久久久| 国产精品久久久久久久久久尿| 伊人一区二区三区久久精品| 国产精品久久久免费| 欧美日韩在线一区| 亚洲欧洲综合另类在线| 欧美波霸影院| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 亚洲私人黄色宅男| 久久免费精品日本久久中文字幕| 欧美极品一区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃久| 午夜精品99久久免费| 欧美性理论片在线观看片免费| 日韩视频免费在线| 久久精品欧美日韩精品| 一本色道精品久久一区二区三区| 在线日韩av永久免费观看| 欧美中文字幕在线播放| 亚洲免费伊人电影在线观看av| 欧美日本一区二区高清播放视频| 免费观看一区| 欧美精品精品一区| 亚洲区第一页| 国产精品一区免费观看| 亚洲国产91精品在线观看| 一区二区三区产品免费精品久久75| 久久精品99久久香蕉国产色戒| 欧美电影免费网站| 国产精品日韩欧美一区| 亚洲欧美成人一区二区三区| 久久久国产一区二区三区| 美女精品自拍一二三四| 欧美天天综合网| 欧美专区在线观看一区| 小辣椒精品导航| 亚洲视频免费在线| 国产精品欧美日韩一区| 99re在线精品| 在线日韩日本国产亚洲| 久久久久久九九九九| 欧美大片18| 国产精品一区二区男女羞羞无遮挡| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 一区二区三区三区在线| 亚洲一区二区三区精品视频| 在线观看欧美激情| 亚洲在线观看视频| 性久久久久久久| 欧美成人日本| 欧美国产精品久久| 在线精品视频在线观看高清| 欧美一级淫片aaaaaaa视频| 国产日韩欧美一二三区| 亚洲国产精品久久久久秋霞影院| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 国产婷婷97碰碰久久人人蜜臀| **欧美日韩vr在线| 亚洲欧美日韩人成在线播放| 久久av一区二区三区亚洲| 国产日韩综合一区二区性色av| 国产综合色一区二区三区| 一区二区三区免费观看| 国产专区综合网| 欧美精品97| 欧美极品欧美精品欧美视频| 国产精品毛片a∨一区二区三区| 亚洲资源在线观看| 午夜在线一区二区| 国户精品久久久久久久久久久不卡| 久久久久久久久综合| 国模精品一区二区三区| 国产私拍一区| 欧美日本网站| 欧美日韩国产成人| 欧美视频在线播放| 亚洲欧美日韩精品久久奇米色影视| 国产色婷婷国产综合在线理论片a| 香蕉精品999视频一区二区| 亚洲一级二级| 久久久天天操| 国产噜噜噜噜噜久久久久久久久| 亚洲欧美一区二区原创| 亚洲欧美国产77777| 另类av一区二区| 国产亚洲欧美色| 亚洲一区中文| 亚洲激情午夜| 欧美午夜www高清视频| 欧美视频免费在线| 欧美激情视频在线播放| 性色av一区二区怡红| 久久久免费精品视频| 1024精品一区二区三区| 国产精品久久激情| 国产精品对白刺激久久久| 国产精品久久久久久久久久免费看| 欧美了一区在线观看| 欧美日产一区二区三区在线观看| 在线电影欧美日韩一区二区私密| 亚洲乱码国产乱码精品精可以看| 亚洲国产精品黑人久久久| 欧美日韩免费高清一区色橹橹| 国产精品蜜臀在线观看| 另类图片综合电影| 欧美精品二区三区四区免费看视频| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 国产伦精品一区二区三区高清| 国产婷婷一区二区| 一区二区三区四区五区在线| 一区电影在线观看| 欧美在线观看www| 国产精品美女999| 在线播放日韩专区| 亚洲国产婷婷香蕉久久久久久99| 免费不卡欧美自拍视频| 亚洲欧美一区二区原创| 久久久www成人免费无遮挡大片| 亚洲欧美成人网| 美女国内精品自产拍在线播放| 久久久久久久999| 欧美极品色图| 国产欧美精品一区二区色综合| 午夜亚洲福利| 久久精品成人欧美大片古装| 亚洲伦理精品| 久久aⅴ乱码一区二区三区| 欧美性jizz18性欧美| 欧美黄色aaaa| 国产精品美女久久久久av超清| 99视频国产精品免费观看| 在线不卡视频| 国产亚洲欧美一区| 欧美一级艳片视频免费观看| 欧美国产高清| 亚洲国产视频直播| 久久精品国产综合| 午夜精彩视频在线观看不卡| 欧美日韩国产在线看| 久久网站免费| 国产麻豆一精品一av一免费| 国产欧美韩日| 亚洲视频在线观看一区| 欧美一二三区在线观看| 亚洲国产精品电影| 亚洲乱亚洲高清| 国产视频在线观看一区二区| 欧美1区2区视频| 久久久久欧美精品| 欧美阿v一级看视频| 亚洲欧洲日产国产网站| 在线日韩一区二区| 欧美黄色一区二区| 99这里只有久久精品视频| 国产精品久线观看视频| 欧美视频不卡| 欧美三区在线| 久久视频在线免费观看| 欧美激情第五页| 欧美激情影音先锋| 久久精品国产第一区二区三区| 国产一区二区三区在线播放免费观看| 激情成人综合| 美女诱惑一区| 一色屋精品视频免费看| 午夜激情亚洲| 亚洲免费电影在线观看| 欧美国产日本在线| 91久久在线视频| 午夜精品久久久久久久久| 欧美日韩免费观看一区二区三区| 久久久999成人| 欧美日韩视频一区二区三区| 狠狠久久婷婷| 一区二区毛片| 欧美视频在线观看一区二区| 亚洲一区二区伦理| 欧美激情在线播放| 欧美激情欧美激情在线五月| 国产精品分类| 亚洲亚洲精品三区日韩精品在线视频| 男女激情视频一区| 免费日韩视频| 国内成人自拍视频| 欧美色欧美亚洲另类七区| 国产精品久久9| 欧美电影电视剧在线观看| 久久久久久久91| 国产视频在线观看一区二区| 久久一区二区三区四区五区| 国产精品日本一区二区| 国产精品日韩一区二区| 欧美一级欧美一级在线播放| 久久视频精品在线| 最新国产精品拍自在线播放| 国产一区二区三区四区五区美女| 欧美高清视频在线| 亚洲国产日韩欧美在线动漫| 91久久精品网| 男人天堂欧美日韩| 久久精品欧美日韩| 国产一区二区三区视频在线观看| 国产精品中文字幕欧美| 亚洲第一成人在线| 国产精品一区二区在线| 国产精品色在线| 国产精品亚洲综合一区在线观看| 久久久久久久91| 亚洲高清自拍| 99亚洲伊人久久精品影院红桃| 久久久噜噜噜久久人人看| 欧美日韩一视频区二区| 亚洲一区二区免费视频| 国产精品视频午夜| 欧美午夜一区二区福利视频| 91久久久在线| 国产亚洲人成网站在线观看| 日韩亚洲成人av在线| 亚洲精品乱码久久久久久| 狠狠干成人综合网| 免费在线欧美视频| 欧美日韩在线直播| 久久精品国产77777蜜臀| 在线观看精品| 99国产精品久久久| 宅男66日本亚洲欧美视频| 免费不卡在线观看av| 欧美午夜精品久久久久久人妖| 欧美中文字幕视频|