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H橋級聯(lián)變流器直流側(cè)電容電壓的控制策略仿真

2017-05-20 21:28:52商姣錢金躍施浩強(qiáng)趙成龍
科技視界 2017年3期

商姣 錢金躍 施浩強(qiáng) 趙成龍

【摘 要】直流電容電壓的穩(wěn)定是H橋級聯(lián)變流器全可靠運(yùn)行的關(guān)鍵。本文介紹了一種H橋直流電容電壓的分層控制策略。在MATLAB/simulink中搭建了仿真模型,仿真結(jié)果說明該策略能使直流側(cè)電容電壓保持穩(wěn)定,具有一定的工程應(yīng)用價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】H橋級聯(lián);電容電壓均衡控制;MATLAB/simulink仿真

0 引言

隨著國民經(jīng)濟(jì)增長,社會(huì)對電力的需求越來越大,電力電子器件被廣泛應(yīng)用于高壓大功率場合,如靜止同步補(bǔ)償器(STATCOM)、有源電力濾波器(APF)等。在電力電子拓?fù)渲?,級?lián)型結(jié)構(gòu)可以通過增加單元的級聯(lián)數(shù)量,方便地提高變流器輸出的電壓和功率等級;其中,H橋級聯(lián)型變流器由于各單元直流側(cè)獨(dú)立,所以廣受青睞。

H橋變流器的應(yīng)用難點(diǎn)之一在于直流側(cè)電容電壓的平衡控制。文獻(xiàn)[1]通過外加平衡控制電路,以硬件手段實(shí)現(xiàn),需要增加隔離變壓器和二極管整流電路,增加了裝置的成本和體積。文獻(xiàn)[2]通過調(diào)節(jié)輸出電壓和電流之間的相位差來實(shí)現(xiàn),但該方法調(diào)節(jié)相位的幅度小,控制能力較弱,且計(jì)算量大。

本文通過控制微調(diào)各H橋的調(diào)制電壓來實(shí)現(xiàn)直流側(cè)電壓的均衡控制,無需配置額外的硬件電路。在MATLAB/simulink中建立仿真模型,驗(yàn)證各H橋存在參數(shù)差異時(shí),在所設(shè)計(jì)的控制方案下,各H橋的直流側(cè)電壓能否保持穩(wěn)定。

1 H橋直流側(cè)電壓控制策略

單相級聯(lián)H橋變流器的主電路拓?fù)淙鐖D1所示,以3個(gè)單元級聯(lián)為例。其中,us為電網(wǎng)電壓,i為變流器電流。

第一層的控制原理框圖如圖2(a)所示,直流側(cè)的電壓給定值為u,實(shí)際電壓為udc,udc與u兩者的差值經(jīng)過PI調(diào)節(jié)器后,再乘以電網(wǎng)電壓us 得到有功電流指令ipref,將其疊加到電流指令中就可實(shí)現(xiàn)對直流側(cè)總電容電壓的控制。

第二層的控制原理框圖如圖2(b)所示,其主要思想就是在每個(gè)H橋的調(diào)制電壓上疊加一個(gè)微調(diào)量調(diào)節(jié)H橋的有功功率。當(dāng)直流電壓高于平均電壓時(shí),微調(diào)量為正,向電網(wǎng)中釋放有功,電容電壓下降;反之,微調(diào)量為負(fù),從電網(wǎng)中吸收有功來升高電壓。3個(gè)H橋直流電壓分別為udc1、udc2、udc3,將平均值與直流電壓的差值送入PI調(diào)節(jié)器后乘以變流器電流i,分別疊加到變流器的調(diào)制波vr上,得到2個(gè)H橋的均壓指令分別為vr1,vr2。由于均壓控制有功在H橋之間流動(dòng),所以總有功變化為零,因此最后一個(gè)H橋的均壓指為-(vr1+vr2)。

1.2 電容電壓不平衡原因

由文獻(xiàn)[4]知,開關(guān)損耗差異、并聯(lián)型損耗差異是造成電容電壓不平衡的主要原因;諧波、串聯(lián)型損耗差異不影響電容電壓平衡;電容器容量差異只會(huì)影響電壓的動(dòng)態(tài)過程,與穩(wěn)態(tài)分配無關(guān)。因此,在仿真模型中,將H橋直流側(cè)并聯(lián)受控電流源以模擬開關(guān)損耗,電流源的大小與逆變器電流的有效值成正比;將H橋直流側(cè)并聯(lián)電阻以模擬并聯(lián)型損耗。

2 仿真結(jié)果

在MATLAB/simulink中建立仿真模型,系統(tǒng)電壓為220V,電抗器為1mH,變流器發(fā)出20A容性無功,H橋直流電容均為1000μF,指令電壓為200V。通過改變受控電流源電流和并聯(lián)電阻的大小以模擬3個(gè)H橋的參數(shù)差異。

假設(shè)各H橋初始電壓均為200V。當(dāng)系統(tǒng)沒有電容電壓平衡控制的仿真波形如圖3(a)所示,隨后偏差逐漸增大,最終發(fā)散;在加入電容電壓平衡控制后,直流側(cè)電容電壓的仿真波形如圖3(b)所示,三個(gè)H橋的直流側(cè)電容電壓最后都穩(wěn)定在200V,達(dá)到了預(yù)期的控制目標(biāo)。

(a)沒有電容電壓平衡控制

(b)有電容電壓平衡控制

3 結(jié)論

H橋級聯(lián)變流器在電能質(zhì)量治理領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用,如STATCOM和APF等。本文介紹了一種直流側(cè)電容電壓分層控制策略,實(shí)現(xiàn)方便;在各H橋參數(shù)存在明顯差異時(shí),該策略能夠保持各H橋直流側(cè)電容電壓恒定,具有較高的工程應(yīng)用價(jià)值。

【參考文獻(xiàn)】

[1]魏文輝,滕樂天,劉文華,等.基于鏈?zhǔn)侥孀兤鞯拇笕萘縎TATCOM的直流電壓平衡控制[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2004,28(7):4-9.

[2]LEHN P W.Exact modeling of the voltage source converter[J].IEEE Trans on Power Delivery,2002,17(1):217-222.

[3]楊晶.基于多電平技術(shù)的鏈?zhǔn)届o止無功發(fā)生裝置的研究[D].南京:東南大學(xué),2013.

[4]耿俊成,劉文華,袁志昌.鏈?zhǔn)絊TATCOM電容電壓不平衡現(xiàn)象研究[J].電力系統(tǒng)自動(dòng)化,2003,27(16):56-57.

[責(zé)任編輯:田吉捷]

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