基于DSP控制的在線(xiàn)式UPS整流技術(shù)
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(xiàn)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(lái)設計, 使用MAT ALAB 仿真。
離散時(shí)間滑模控制器( DSMC) , 其中已被更為有效證明是用于內部電流環(huán)。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(gè)模式LTI 系統和代表的狀態(tài)空間。在離散時(shí)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(xiàn)電壓和PWM 技術(shù)可以用來(lái)確定整流控制電壓限制速度, 可以得到的實(shí)際控制電壓公式:
4 仿真結果
為了直觀(guān)地比較傳統和本文提出控制技術(shù), 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(huì )減少。這一結果意味著(zhù), 解耦之間的逆變器和整流器實(shí)現了在不平衡負載輸入電流直流環(huán)節。圖4 和圖5顯示不同的動(dòng)態(tài)性能之間的控制器與諧波補償的研究。通過(guò)比較, 可以得知, 傳統的控制技術(shù)存在不平衡的三相輸入電流和低失真, 本文的控制技術(shù)是穩定的。
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5 實(shí)驗結果
基于兩個(gè)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(jìn)行模擬實(shí)驗。圖6為在線(xiàn)收集的穩態(tài)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(zhù)抑制, 由四階濾波器證明了這一瞬態(tài)測試。
圖6 測量Udc過(guò)濾Udc的實(shí)驗結果
圖7 傳統iinAB相的實(shí)驗結果
做以上重復的模擬實(shí)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(shù)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(shí)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(shù)系統, 以實(shí)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(huán)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(jìn)行過(guò)濾, 使其不破壞動(dòng)態(tài)響應的直流母線(xiàn)電壓。通過(guò)仿真和實(shí)驗結果有效地證明了本文所提出的新型控制技術(shù)。
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