祝若男,廖家平,賀 誠(chéng)
(湖北工業(yè)大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院,湖北 武漢430068)
變速恒頻(VSCF)直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)去除了變速箱,提高了轉(zhuǎn)速和效率,并增強(qiáng)了可靠性,同時(shí)減少了維護(hù)費(fèi)用和直接成本[1]。隨著直驅(qū)風(fēng)力渦輪機(jī)功率容量的增加,多電平逆變技術(shù)可用于大功率、高電壓場(chǎng)合去提高電壓波形,并減少EMI,其在直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用前景也將會(huì)更加廣泛。載波移相SPWM技術(shù)在多電平逆變技術(shù)中成為首選,本文將著重討論CPS-SPWM的應(yīng)用[2]。
直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)包含永磁同步發(fā)電機(jī)(PMSG)和 AC-DC-AC 電 力 電 子 轉(zhuǎn) 換 器,并 由PWM控制。直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電機(jī)系統(tǒng)原理如圖1所示,風(fēng)力渦輪跟永磁同步發(fā)電機(jī)直接連接,發(fā)電機(jī)輸出的交流電壓通過(guò)二極管整流器轉(zhuǎn)變成直流電,然后再逆變成交流電供給電網(wǎng)。
圖1 直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)原理圖
本文提出了兩種改進(jìn)的級(jí)聯(lián)逆變器。一種稱為混合級(jí)聯(lián)逆變器,它是由基于級(jí)聯(lián)的二極管鉗位型逆變器模型和H橋模型構(gòu)成,且兩種模型的前段直流電壓要設(shè)為不同。三相混合級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)淠P鸵妶D2,每一相都有相同的結(jié)構(gòu)。另外一種稱為二極管鉗位型的級(jí)聯(lián)逆變器,它是由兩個(gè)二極管鉗位型的級(jí)聯(lián)逆變器模型串聯(lián)組成,兩個(gè)串聯(lián)部分直流總線電壓一致。三相二極管鉗位級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)淠P鸵妶D3,它是由兩個(gè)二極管鉗位型逆變器串聯(lián)組成,并有相同的直流總線電壓[3]。
以上兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)都廣泛應(yīng)用于直驅(qū)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,并且適合應(yīng)用于大功率場(chǎng)合。這兩種拓?fù)淠P偷目尚行酝ㄟ^(guò)CPS-SPWM技術(shù)得到了仿真驗(yàn)證。
普通H橋逆變器采用SPWM調(diào)制并且擁有較高的開關(guān)頻率,雖然輸出只有兩種電平,但輸出波形的諧波失真較低。隨著等效開關(guān)頻率的提出,混合級(jí)聯(lián)多電平逆變器應(yīng)運(yùn)而生。
圖4為混合級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),它是由5電平二極管鉗位型逆變器和一個(gè)3電平H橋逆變器串聯(lián)組成,二者的前端直流電壓不一致。
二極管鉗位型逆變器可以選擇高開關(guān)頻率低電壓設(shè)備,例如IGBT。在混合調(diào)制技術(shù)的基礎(chǔ)上,提高開關(guān)頻率可以進(jìn)一步減少輸出諧波[4]。
圖2 三相混合級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)?/p>
圖3 三相二極管鉗位級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)?/p>
圖4 混合級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)?/p>
CPS-SPWM調(diào)制策略適合大功率電力電子設(shè)備,例如多電平逆變器。通過(guò)抵消低次諧波的技術(shù),實(shí)現(xiàn)在低的開關(guān)頻率基礎(chǔ)上產(chǎn)生高的等效開關(guān)頻率。CPS-SPWM調(diào)制策略具有很好的諧波性能[5],這里分析和討論CPS-SPWM在兩種級(jí)聯(lián)多電平逆變器拓?fù)渲械膽?yīng)用。
CPS-SPWM的原理(圖5)描述如下:4個(gè)振幅相同的三角波分別為r1,r2,r3,r4。r1,r3同相位;r2,r4同相位;r1,r2反相位。每一個(gè)三角波都分別與調(diào)制波S1相比較。在這個(gè)控制過(guò)程中,驅(qū)動(dòng)信號(hào)g1、載波r1,S1驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q1,如果r1大于S1,g1將是高電平。g3驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q3;驅(qū)動(dòng)信號(hào)g2、載波r3,S1驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q2,g4驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q4;驅(qū)動(dòng)信號(hào)g8、載波r2,S1驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q8,g6驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q6;驅(qū)動(dòng)信號(hào)g7、載波r4,S1驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q7,g5驅(qū)動(dòng)開關(guān)管Q[6]。5
圖5 CPS-SPWM原理圖
方波調(diào)制應(yīng)用在CELL 2中。CELL 2的輸出方波見圖6。當(dāng)Vref>E時(shí),CELL 2將輸出幅值為E的方波;當(dāng)Vref<-E時(shí),CELL 2將輸出幅值為-E的方波[7]。
圖6 CELL 2方波調(diào)制原理圖
用MATLAB/SIMULINK來(lái)仿真混合級(jí)聯(lián)逆變器拓?fù)?,采用CPS-SPWM調(diào)制方法。主要參數(shù)是:載波比Kc=40,調(diào)制比m=0.8,DC電壓u=1 000V。輸出電壓頻率f=50Hz,開關(guān)頻率fs=2 000Hz,其輸出電壓波形見圖7。
圖7 混合級(jí)聯(lián)逆變器輸出電壓波形
圖7 a為H橋輸出電壓波形,輸出電壓為3電平的電壓。圖7b為二極管鉗位結(jié)構(gòu)輸出電壓波形,輸出電壓為5電平的電壓。圖7c為混合級(jí)聯(lián)逆變結(jié)構(gòu)輸出電壓波形,輸出電壓為7電平的合成電壓,分別為3 000V,2 000V,1 000V,0,-1 000V,-2 000V,-3 000V。
圖8為A相輸出電壓波形,輸出的相電壓為7電平電壓,周期為20ms。主要諧波的頻率集中在4 000Hz,而三角波頻率是2 000Hz。由于使用CPS-SPWM技術(shù)抵消了低次諧波,因此等效開關(guān)頻率得到了進(jìn)一步提高。
圖8 A相輸出電壓波形
本系統(tǒng)建立在幾個(gè)5電平二極管逆變器的模型之上,它們的輸出合成了多電平波形。為了清楚地闡述提出的逆變器模型,圖9給出了關(guān)于該逆變器的例子。它由兩個(gè)二極管鉗位型的多電平逆變器串聯(lián),而且可以選擇高頻率的開關(guān)管,例如IGBT。因?yàn)槊總€(gè)二極管鉗位逆變器的直流母線電壓都是2E,所以逆變器最終輸出的電壓波形是9電平(+4E,+3E,+2E,+E,0,-E,-2E,-3E,-4E)[8]。
圖9 二極管鉗位級(jí)聯(lián)多電平逆變器
圖10 為二極管鉗位的級(jí)聯(lián)逆變器的調(diào)制技術(shù)。CELL 2的載波信號(hào)每Ts/4變化一次,Ts是載波信號(hào)周期,調(diào)制方法不再贅述。
圖10 二級(jí)管鉗位的級(jí)聯(lián)逆變器的調(diào)制技術(shù)
通過(guò) MATLAB/SIMULINK對(duì)二極管鉗位型的逆變器進(jìn)行仿真驗(yàn)證。主要參數(shù)是:載波比Kc=40,調(diào)制比m=0.8,DC 為E =1 000V,輸出電壓頻率50Hz,開關(guān)管頻率fs=2 000Hz。輸出電壓波形見圖11,它包括三種不同電壓波形。圖11a為CELL 1輸出電壓波形,輸出電壓是5電平的電壓(2 000V,1 000V,0,-1 000V,-2 000V)。圖11b為CELL 2輸出電壓波形,也是5電平的電壓(2 000V,1 000V,0,-1 000V,-2 000V)。圖11c為該逆變器最終輸出波形,輸出電壓是9電平的電壓(4 000V,3 000V,2 000V,1 000V,0,-1 000V,-2 000V,-3 000V,-4 000V)。
圖11 二極管鉗位級(jí)聯(lián)逆變器輸出電壓波形
頻譜特性見圖12,其頻譜集中在8 000Hz,開關(guān)頻率增加4倍。從圖中可知低次諧波電壓較低,由此可以充分提高該逆變器系統(tǒng)的開關(guān)管頻率。
圖12 輸出電壓頻譜圖
本文提出了兩種級(jí)聯(lián)多電平逆變器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),混合級(jí)聯(lián)逆變器以及二極管鉗位型的級(jí)聯(lián)逆變器,并且通過(guò)仿真實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證它們各自的優(yōu)點(diǎn)。結(jié)果表明:混合級(jí)聯(lián)逆變器和二極管鉗位型的級(jí)聯(lián)逆變器在輸入較低的du/dt和較高的等效開關(guān)頻率時(shí),都可以輸出高電壓低THD的波形,在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中有很好的應(yīng)用前景。
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