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EEPW首頁(yè) > 工控自動(dòng)化 > 設計應用 > 觀(guān)測器方法在三相逆變器故障診斷中的應用介紹

觀(guān)測器方法在三相逆變器故障診斷中的應用介紹

作者: 時(shí)間:2012-08-22 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

1引言

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/160067.htm

近年來(lái),隨著(zhù)控制理論的不斷完善,控制系統的方面的研究越來(lái)越引起了人們的重視[1][2],并且相繼取得了很多研究成果[3][4][7]。然而,正如文獻1中所提到,動(dòng)態(tài)系統的技術(shù),目前取得的成果主要集中在線(xiàn)性系統上,而針對非線(xiàn)性系統的研究則鮮見(jiàn)于文獻。更為重要的是,由于理論研究中對模型所做的假設在實(shí)際中經(jīng)常得不到滿(mǎn)足,因此給技術(shù)的實(shí)際帶來(lái)了巨大的困難。文獻7從理論上對這種難度進(jìn)行了探討和歸納,對基于模型(尤其是通過(guò)器來(lái)進(jìn)行)的故障診斷的設計方向和性能評價(jià)提供了有意義的指導。由于應用上的難度和電力電子本身存在的非線(xiàn)性等因素,電力電子作為現代控制中的重要技術(shù)手段,對其進(jìn)行故障診斷方面的研究卻遲遲沒(méi)有進(jìn)行。本文從理論和實(shí)際應用的角度出發(fā),先對電力電子系統的故障進(jìn)行了分析,然后針對具體的某一類(lèi)故障,設計出一種基于模型的故障診斷。仿真結果表明,文中提出的是行之有效的。

2電力電子系統的故障分析

電力電子系統中故障的來(lái)源是多方面的,下面以一個(gè)常用的電壓反饋型控制系統為例來(lái)分析主要故障。

圖1電力電子控制系統的常見(jiàn)故障

圖2

圖1中列出了這個(gè)電力電子控制系統中通??赡艹霈F的8種故障Fi(i=1,2,…,8),其中除F5故障用開(kāi)關(guān)斷開(kāi)表示外,其它故障用開(kāi)關(guān)閉合來(lái)表示。這些故障是:

SF1輸入電壓?jiǎn)蜗嘟拥毓收希?/span>

SF2整流二極管短路故障;

SF3直流接地故障;

SF4直流濾波電容短路故障;

SF5GTR基極開(kāi)路故障(無(wú)驅動(dòng)信號);

SF6GTR短路故障;

SF7電動(dòng)機線(xiàn)間短路故障;

SF8電動(dòng)機單相接地故障。

上面列出的故障沒(méi)有考慮電機內部的故障。事實(shí)上,在電力電子裝置的實(shí)際設計中會(huì )加上許多保護電路,如短路保護,過(guò)電流/電壓保護等。然而,從容錯控制和保護器件的角度出發(fā),系統對這些故障進(jìn)行檢測和分離是十分有意義的研究工作。文獻6中對其中最為重要的四種故障(F1、F2、F5、F6)在電路理論上進(jìn)行了分析,但其分析只是概述性的,還有更多具體的工作需要進(jìn)一步的研究。例如,如果GTR出現單臂基極開(kāi)路故障,系統是能夠繼續降性能運行的,此時(shí)由于相電壓中產(chǎn)生很大的直流分量,在電機上將產(chǎn)生直流脈動(dòng)轉矩,對系統是有害的,因此要及時(shí)分離出故障臂,排除故障。

3的故障診斷

31逆變器的Kalman模型

三相逆變器在正常工作時(shí),其電路結構如圖2所示。

圖中Qi(i=1,2,3,4,5,6)是開(kāi)關(guān)器件,電阻R為負載,電感L、電容C組成濾波電路(這樣的負載在UPS中很常用),Us為直流側的供電電源,在圖1中為濾波電容兩端電壓Ud。

取電路中uc1,uc2,uc3,iL1,iL2,iL3作為狀態(tài)量,U1,U2,U3作為控制量,iL1,iL2,iL3作為輸出量,則系統可采用下面的Kalman模型進(jìn)行描述:

x=Ax+Bu

y=Cx

式中:x∈R6,u∈R3,y∈R3,

A=∈R6×6,

B=∈R6×3,

C=∈R3×6,I3∈R3×3


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