《電子技術應用》
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不平衡工況下三相四橋臂逆變器的控制策略
2019年電子技術應用第2期
朱振遠,曹以龍,江友華,黃冠華
上海電力學院 電子與信息工程學院,上海200090
摘要: 針對無差拍控制跟蹤精度低、抗擾動性差等問題,提出將重復控制與無差拍控制結合,形成嵌入式復合控制結構,改善控制器的穩態精度和對電感參數變化的魯棒性。根據四橋臂逆變器的數學模型,推導用于電流控制的無差拍算法,并引入重復控制算法。最后,通過仿真和實驗驗證了策略的有效性。
中圖分類號: TM464
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.182029
中文引用格式: 朱振遠,曹以龍,江友華,等. 不平衡工況下三相四橋臂逆變器的控制策略[J].電子技術應用,2019,45(2):117-119,123.
英文引用格式: Zhu Zhenyuan,Cao Yilong,Jiang Youhua,et al. Control strategy of parallel three-phase four-leg inverter under unbalanced conditions[J]. Application of Electronic Technique,2019,45(2):117-119,123.
Control strategy of parallel three-phase four-leg inverter under unbalanced conditions
Zhu Zhenyuan,Cao Yilong,Jiang Youhua,Huang Guanhua
School of Electronics and Information Engineering,Shanghai University of Electric Power,Shanghai 200090,China
Abstract: A compound control strategy is proposed in order to solve the low control accuracy and poor anti-disturbance of deadbeat control. In this method, the repetitive control is embedded into the deadbeat control to improve the robustness of the control system and the variation of inductance parameters. According to the mathematical model of three-phase four-leg inverter, the deadbeat control algorithm applied to the current loop is deduced and modified, then the repetitive control algorithm is added. Finally, the strategy is simulated and verified by experiments to verify the effectiveness of the strategy.
Key words : unbalanced three-phase load;three-phase four-leg inverter;deadbeat control;repetitive control

0 引言

    由于農網與城網系統普遍存在三相不平衡現象,各地已經逐步實行低電壓改造工程。目前三相不平衡補償策略多采用三相三線制,可實現三相不平衡補償、無功補償等功能,不能治理零序電流。而三相負載不平衡情況下,零序電流的存在會給生產和生活帶來隱患。因此,對三相四線制三相不平衡補償策略的研究有一定意義。

    補償策略的核心內容之一是電流控制器的設計。實際工況下,補償電流包含了多個頻率的電流信號。文獻[1]采用比例積分(PI)控制跟蹤電流,在不平衡負載工況下需要在多個同步旋轉坐標系變換,計算量較大,實現復雜。文獻[2]采用比例諧振控制(PR)對各次諧波分頻控制,實際應用時需要引入多個控制器。無差拍控制動態響應快、實現簡單,但實際應用于數控系統中存在延時。文獻[3]采用改進的Smith預估器補償延時,實現了一個控制周期的延時補償;文獻[4]提出一種改進無差拍控制,采用電流校正算法抑制采樣誤差的影響,但未考慮系統參數變化的影響。

    本文首先推導、改進基于四橋臂逆變器數學模型的無差拍電流控制算法,針對無差拍控制的缺陷、電路參數誤差等問題,嵌入重復控制構成復合控制器以消除穩態誤差,提高系統穩定性和控制精度。

1 三相四橋臂逆變器數學模型

    本文使用三相四橋臂結構,如圖1所示。其中,ea、eb、ec為三相電網電壓,ila、ilb、ilc、iln為負載電流,ica、icb、icc、icn為逆變器輸出電流。逆變器通過濾波電感L與電網并聯,其中R是電感寄生電阻。

dy2-t1.gif

    根據圖1得到回路電壓方程:

dy2-gs1-2.gif

    從式(2)可以看出,在αβγ坐標系中,三軸分量完全解耦,每個分量都可以單獨控制。

2 電流控制策略

2.1 無差拍控制策略

    無差拍控制算法根據逆變器的狀態方程、電流反饋信號以及下一時刻電流指令信號,計算出中間電壓量,再經過電流調制算法得到控制信號。

    采用一階后向歐拉法將式(2)離散,得:

dy2-gs3-4.gif

    由于從數據采樣到數據執行存在兩拍的延時[5],這里對電流進行預測。改寫式(4)中第一條算式:

    dy2-gs5.gif

    令k=k+1,則有:

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2.2 復合控制策略

    與PI控制不同,無差拍控制每個控制周期直接使用電流采樣值計算電壓量。某個時刻的采樣誤差會直接導致輸出誤差。除采樣誤差以外,還有IGBT死區效應、建模誤差等擾動。PI控制由于有積分量,某時刻的采樣誤差對其輸出波動相對小。另一方面,電感參數的獲取可能存在誤差,且由于老化、溫度等因素其值會發生變化。因此要求系統具備一定的抗擾動性,同時為改善穩態誤差,在電流環中加入重復控制,復合控制框圖如圖3所示。

dy2-t3.gif

    重復控制傳遞函數表達式為:

    dy2-gs8.gif

其中,z-N是周期延遲環節,其中N=fc/f0,fc為采樣頻率,f0為基波頻率。Q(z)影響穩定性與跟蹤精度,可采用低通濾波器或小于1的常數。

    補償器S(z)=krzk,kr為重復控制器的增益;zk為超前環節,用于補償反饋控制系統的滯后。

3 仿真驗證

    通過Simulink仿真驗證了本文控制策略的有效性。主要仿真參數:電網相電壓220 V,直流側電壓800 V;直流側電容6 200 μF,電感為1 mH;開關頻率、采樣頻率采用10 kHz;負載端接帶電阻的三相不可控整流橋, A、N相跨接電阻,以此作為三相不平衡非線性負載。

    圖4~圖7為補償前網側三相電流和頻譜,以及使用傳統無差拍控制、改進無差拍控制、復合控制的結果。補償前,A相電流有效值為194.3 A,B相和C相電流有效值144.2 A,中線電流有效值達51.85 A。A相電流畸變率達21.97%。采取傳統無差拍控制策略后,三相電流波形明顯改善,電流幅值大小相等,A相電流畸變率降至8.21%,但波形存在明顯毛刺,補償效果不夠理想。改進后,波形更加平滑,電流畸變率降至3.46%。因為改進后,逆變器輸出電流更準確地跟蹤指令電流,與諧波電流的相位差更接近180°,從而改善補償效果。

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    采用本文的控制策略后,A、B、C三相電流有效值分別為105.3 A、105.1 A、105.0 A,三相電流平衡,電流畸變率分別降至2.72%、2.76%、2.64%。說明復合控制具備足夠的電流環帶寬,在指令電流變化較快的情況下,電流可及時跟蹤上指令電流,跟蹤補償效果良好。

4 實驗驗證

    搭建模擬實驗平臺,進一步驗證策略有效性??刂破鞑捎肨I的TMS320F28335,IGBT型號為STGW30M65DF2,電能質量分析儀為FLUKE-435。濾波電感為1 mH,不平衡非線性負載的電阻為12 Ω。開關頻率、采樣頻率采用10 kHz,電網電壓峰值15 V,直流側電壓60 V。Q(z)取0.95,超前環節的k取2。

    圖8~圖9為采用復合控制策略補償前后的網側電流及頻譜。補償前A、B、C相電流有效值分別為2.4 A、1.5 A、1.5 A,中線電流0.9 A,電流畸變率為24.3%。三相電流不平衡,且帶大量諧波。

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    補償后,A、B、C三相網側電流畸變率分別下降到4.1%、3.8%、3.9%,三相電流有效值相等。說明本文提出的策略可較好地解決三相負載不平衡引起的問題。

5 結論

    基于傳統無差拍控制的三相負載不平衡補償策略,理論上補償電流滯后指令電流2個控制周期。改進后,更接近真正意義的無差拍,其補償效果更好。但以無差拍控制作為電流跟蹤策略,系統抗擾動性較差,控制精度較低。

    針對無差拍控制的問題,引入重復控制,構成嵌入式復合控制結構。本文提出的控制策略提高了控制精度、抗擾動性,改善了補償性能,可以有效解決三相負載不平衡問題。

參考文獻

[1] TRINH Q N,LEE H H.An advanced current control strategy for three-phase shunt active power filters[J].IEEE Transactions on Industrial Electronics,2013,60(12):5400-5410.

[2] 葉夢云.基于DSP的三相四橋臂有源濾波器的研究[D].北京:北京交通大學,2014.

[3] ZHOU Z,LIU Y.Time delay compensation-based fast current controller for active power filters[J].IET Power Electronics,2012,5(4):1164-1174.

[4] 姜衛東,汪磊,馬煒程,等.一種電流跟蹤誤差補償的三相有源電力濾波器的無差拍控制方法[J].中國電機工程學報,2016,36(20):5605-5615.

[5] 姜衛東,汪磊,趙德勇,等.外環采用電容儲能反饋內環采用改進無差拍控制PWM整流器的控制方法[J].中國電機工程學報,2016,36(14):3899-3908.

[6] 仇志麗.三相負載不平衡有源補償裝置研究[D].徐州:中國礦業大學,2017.



作者信息:

朱振遠,曹以龍,江友華,黃冠華

(上海電力學院 電子與信息工程學院,上海200090)

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