摘 要:三相電壓源型PWM整流器(Three-Phase Voltage-Source PWM Rectifier,三相VSR)具有很強(qiáng)的非線性,但在抗干擾能力方面存在極大的問題。針對該問題,從三相VSR的數(shù)學(xué)模型出發(fā),利用Park變換,將其轉(zhuǎn)換到d-q坐標(biāo)系中,并根據(jù)數(shù)學(xué)表達(dá)式對交直軸電流分量實(shí)現(xiàn)前饋解耦控制。在此控制過程中,用電壓、電流雙滑模閉環(huán)控制器取代傳統(tǒng)PI控制器,再將輸出結(jié)果由Park逆變換后經(jīng)SVPWM控制得到三相VSR的控制信號。最后,利用Matlab/Simulink仿真平臺,驗(yàn)證了所提基于雙滑??刂频腜WM整流器閉環(huán)控制策略的合理性和有效性。
關(guān)鍵詞:PWM整流器;雙閉環(huán)控制;前饋解耦;滑??刂?/p>
中圖分類號:TM461" " 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A" " 文章編號:1671-0797(2024)17-0006-05
DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2024.17.002
0" " 引言
隨著半導(dǎo)體器件及電力電子控制技術(shù)的發(fā)展,三相VSR因其結(jié)構(gòu)簡單、可控性好、功率因數(shù)高、輸出電壓紋波小,且交流側(cè)與直流側(cè)之間的能量能夠相互流動等優(yōu)點(diǎn),在新能源發(fā)電與利用、有源電力濾波以及大功率通用變頻器等領(lǐng)域占據(jù)了舉足輕重的地位[1-3]。但在實(shí)際應(yīng)用中,受外界各種干擾等其他因素的影響,當(dāng)負(fù)載發(fā)生變化時,在不同程度上極易對三相VSR產(chǎn)生不同程度的沖擊。在三相VSR控制策略中,研究較多且廣泛使用的控制方法是電流內(nèi)環(huán)與電壓外環(huán)共同控制的雙閉環(huán)PI控制策略[2-4],通過前饋解耦的方法,將交流側(cè)電流變換成有功分量和無功分量后通過PI控制器分別加以控制,而電壓環(huán)則采用PI控制實(shí)現(xiàn)對有功電流進(jìn)行控制。在這種PI控制器中,當(dāng)PI參數(shù)整定不合適時,容易造成系統(tǒng)的振蕩,嚴(yán)重時甚至?xí)瓜到y(tǒng)發(fā)生崩潰。文獻(xiàn)[5]在PWM的同步坐標(biāo)模型中引入串聯(lián)補(bǔ)償消除內(nèi)環(huán)與外環(huán)閉環(huán)傳遞函數(shù)零點(diǎn),在保證功率因數(shù)和降低網(wǎng)側(cè)諧波的基礎(chǔ)上,PI參數(shù)的整定得以簡化。文獻(xiàn)[6]將電壓外環(huán)的給定電壓改為電壓的平方,使給定值與實(shí)際值的偏差以幾何倍數(shù)增加,在一定程度上能降低輸出電壓的超調(diào)量。
滑??刂疲⊿liding Mode Control,SMC)又稱變結(jié)構(gòu)控制,是解決非線性系統(tǒng)控制問題的重要方法之一,因其抗擾能力強(qiáng)、動態(tài)響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn)受到國內(nèi)外學(xué)者的廣泛關(guān)注[7]。文獻(xiàn)[8]為克服PMSM因外界干擾變化造成的電感參數(shù)變化等影響,提出了一種基于滑模觀測器的電流偏差解耦控制策略,解決了PMSM電壓前饋解耦抗擾性差,魯棒性能弱等問題;文獻(xiàn)[9]提出采用神經(jīng)元自適應(yīng)與滑模變結(jié)構(gòu)相結(jié)合的控制策略,有效解決了傳統(tǒng)PID引起的控制滯后性和穩(wěn)定性問題;文獻(xiàn)[10]設(shè)計(jì)出一種具有積分滑??刂扑惴ㄌ鎿Q外環(huán)PI控制策略,在傳統(tǒng)模型預(yù)測控制策略的基礎(chǔ)上提升了系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)性能和抗干擾能力,降低了網(wǎng)側(cè)電流諧波,證明了積分滑??刂撇呗员葌鹘y(tǒng)PI控制器具有更強(qiáng)的抗擾能力;文獻(xiàn)[11]針對三相VSR中電壓環(huán)抖振大、難以收斂等問題,設(shè)計(jì)出一種新型指數(shù)趨近率的滑??刂破?,在保證魯棒性與響應(yīng)速度的同時使抖振得以削弱。
本文從三相VSR基本數(shù)學(xué)模型出發(fā),在雙閉環(huán)控制策略的基礎(chǔ)上,結(jié)合電流解耦控制與滑模變結(jié)構(gòu)控制的優(yōu)點(diǎn),提出電壓電流環(huán)雙滑??刂撇呗裕云谠谀軌蛞种苹?刂破鞯亩墩裢瑫r,更有效地提高系統(tǒng)的輸出響應(yīng)速度、瞬穩(wěn)態(tài)性能以及魯棒性能。
1" " 三相VSR的數(shù)學(xué)模型
三相VSR的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示,根據(jù)基爾霍夫定律,可以得到式(1)所示的數(shù)學(xué)模型[12]:
2" " 前饋解耦控制
由式(2)可知,交流電流的d、q軸分量之間存在相互耦合的關(guān)系,在設(shè)計(jì)控制器時有一定的難度,為簡化設(shè)計(jì),將前饋解耦控制策略[13]引入控制系統(tǒng)中,根據(jù)式(2),其控制公式為:
可見,通過前饋解耦,d、q軸電流分量之間再無任何耦合關(guān)系,其結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示。通過式(3)可見,按照PWM整流器電壓方程,通過引入d、q軸電流的耦合量作為補(bǔ)償,這樣就實(shí)現(xiàn)了d、q軸電流分量的單獨(dú)控制,并且還能夠提高系統(tǒng)的控制精度。
3" " 三相VSR雙滑??刂破髟O(shè)計(jì)
3.1" " 電流環(huán)滑??刂破髟O(shè)計(jì)
電流內(nèi)環(huán)在控制中實(shí)質(zhì)上是一個隨動系統(tǒng),其主要功能是使實(shí)際電流跟蹤指令電流,有效快速跟蹤指令電流。因而,在電流環(huán)控制器設(shè)計(jì)過程中,若參數(shù)設(shè)計(jì)不合理,將使交流電流含有較多的高次諧波,而且造成直流側(cè)輸出響應(yīng)速度慢,穩(wěn)壓效果不好,影響整個系統(tǒng)的功率因數(shù),因此采用滑??刂破鞔鍼I控制器。
首先,定義兩個滑模面:
只要合適選擇該滑??刂茀?shù),就可以使控制量從任意位置都能可靠地到達(dá)滑模面。
3.2" " 電壓環(huán)滑??刂破髟O(shè)計(jì)
電流內(nèi)環(huán)的設(shè)計(jì)能夠較好地實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的跟隨特性,而電壓外環(huán)系統(tǒng)設(shè)計(jì)的目的主要是使負(fù)載發(fā)生變化時直流側(cè)輸出電壓盡可能保持恒定,且要求其控制穩(wěn)定性好,魯棒性強(qiáng),因此選擇電壓環(huán)滑??刂破鞯幕C鏋椋?/p>
為Park坐標(biāo)變換提供相位角,經(jīng)常采用鎖相環(huán)(Phase-locked Loop,PLL)技術(shù)鎖定三相交流電源的相位[14],根據(jù)式(13),系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)時有i* d=id,結(jié)合式(8)得到三相VSR輸入端電壓的d、q軸分量,將其經(jīng)Park變換通過SVPWM控制后即可得到PWM功率管的開關(guān)信號,該控制策略下三相VSR雙滑模閉環(huán)控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)圖如圖3所示。
4" " 三相VSR雙滑??刂品抡骝?yàn)證
為驗(yàn)證本文提出方案的正確性與有效性,在MATLAB/Simulink平臺中搭建三相VSR雙滑??刂撇呗缘姆抡婺P?,并與傳統(tǒng)PI控制器的前饋解耦控制進(jìn)行比較,系統(tǒng)仿真參數(shù)如表1所示。
設(shè)定直流側(cè)給定電壓為DC800 V,0.2 s時,直流側(cè)給定電壓從800 V以一定斜率上升至1 200 V,仿真結(jié)果如圖4~圖8所示。
由圖4所示的雙滑??刂疲⊿MC)與傳統(tǒng)PI控制直流側(cè)輸出電壓波形對比圖可見,兩者控制策略的穩(wěn)態(tài)誤差均比較小,都能夠滿足控制要求,但在雙滑模控制策略下,直流側(cè)輸出電壓能更好地跟蹤給定電壓,且直流側(cè)輸出電壓的最大電壓偏差明顯要小于傳統(tǒng)PI控制策略;由圖5與圖6所示的交流側(cè)相電壓與相電流波形圖可知,兩控制方式下,在給定交軸電流i* q=0時,交流側(cè)相電壓與相電流的相位均能保持較好的同步,但在給定電壓上升過程中,在雙滑??刂品绞较陆涣鱾?cè)相電流對系統(tǒng)產(chǎn)生的沖擊明顯較小,因而有利于降低系統(tǒng)的機(jī)械強(qiáng)度;由圖7和圖8所示的仿真結(jié)果可知,采用雙滑??刂撇呗詴r,三相VSR的輸入電流的諧波含量明顯小于傳統(tǒng)PI控制策略的輸入電流的諧波含量,因而可以提高三相VSR的功率因數(shù)與變流效率。
5" " 結(jié)論
本文提出了一種基于雙滑模控制的三相VSR的電流前饋解耦控制策略,該控制策略中,電壓控制外環(huán)采用指數(shù)趨近率作為滑動模態(tài),在使輸出電壓快速跟蹤給定輸出電壓的基礎(chǔ)上,提高了趨近率的品質(zhì),電流內(nèi)環(huán)滑??刂撇捎镁哂衅交€特性的反正切函數(shù)作為切換函數(shù),能在滑模切換面附近降低切換函數(shù)的切換頻率,以達(dá)到降低系統(tǒng)抖振的目的。Simulink仿真表明,該方法能夠有效消除PWM整流器d、q軸電流之間的耦合關(guān)系,改善系統(tǒng)動態(tài)特性,而且交流側(cè)電壓產(chǎn)生的諧波相對較少,有利于提高系統(tǒng)的變換效率和抗干擾性能。
[參考文獻(xiàn)]
[1] 漆文睿,劉軍,劉志同,等.三相PWM整流器控制策略研究[J].科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2018(24):43-44.
[2] 武曉春,田玖婷,王貞.三相電壓型PWM整流器的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)仿真[J].蘭州交通大學(xué)學(xué)報,2017,36(3):70-75.
[3] 賀詩明,熊健,代大一,等.三相電壓型PWM整流器建模、控制及穩(wěn)定性分析[J].電網(wǎng)技術(shù),2019,43(6):2049-2057.
[4] LI H X ,CHENG G C,ZHANG Y M.Research on Three-phase PWM Rectifier based on Double Closed-loop Feedforward decoupling control[J].Journal of Physics:Conference Series,2021(1):012108.
[5] 許加柱,王濤,崔貴平.三相PWM整流器內(nèi)外環(huán)相互解耦控制方法研究[J].電力電子技術(shù),2018,52(11):88-91.
[6] 詹育峰.三相電壓型PWM整流器改進(jìn)雙閉環(huán)控制方法[J].電力電子技術(shù),2013,47(11):47-48.
[7] 唐磊,陳春曉,謝丹.無刷直流電機(jī)改進(jìn)滑模觀測器控制的研究[J].機(jī)電信息,2021(23):5-9.
[8] 劉宇博,王旭東,周凱.基于滑模觀測器的永磁同步電機(jī)電流偏差解耦控制[J].電工技術(shù)學(xué)報,2020,35(8):1642-1652.
[9] 郭明良,于浩,張明.基于“單神經(jīng)元+滑模變”的三相PWM整流器控制策略的研究[J].中國新技術(shù)新產(chǎn)品,2022(22):48-51.
[10] 徐鵬,蘇鑫,郭鋮,等.三相電壓型PWM整流器的模型預(yù)測滑模控制[J].電氣工程學(xué)報,2023,18(4):58-65.
[11] 孫海東,柳成,張浩,等.基于改進(jìn)型指數(shù)趨近率的三相PWM整流器滑模控制策略[J].北華大學(xué)學(xué)報(自然科學(xué)版),2021,22(6):830-833.
[12] 張曉瑩.三相電壓型PWM整流器的雙閉環(huán)控制策略[D].大慶:東北石油大學(xué),2021.
[13] 劉秉,宋文勝.基于虛擬信號反饋算法的單相PWM整流器DQ電流解耦控制[J].中國電機(jī)工程學(xué)報,2018,38(15):4504-4513.
[14] ZOU Z X,BESHELI B D,ROSSO R,et al.Interactions Between Two Phase-Locked Loop Synchronized Grid Converters[J].IEEE Transactions on Industry Applications,2021,57(4):3935-3947.
收稿日期:2024-05-06
作者簡介:謝丹(1990—),女,湖南邵陽人,講師,研究方向:現(xiàn)代電力電子技術(shù)。