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基于空间矢量调制的三相矩阵式变换器 | |||||
收集整理:佚名 来源:本站整理 时间:2009-01-10 22:56:33 点击数:[] ![]() |
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[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 关键词:空间矢量调制;矩阵式变换器;数字信号处理;通用逻辑阵列 引言 随着可控交流电气传动的发展,PWM变频器的应用为自动化和节能赢得了可观的效益,同时也带来了谐波污染、低功率因数、直流滤波电容寿命有限等负面影响。而“绿色”变频器应具备输入和输出电流都是正弦波;输入功率因数可控,带任何负载都能使功率因数为1.0;可获得工频上下可控的输出频率等品质。目前的三电平双PWM交-直-交变频器、多逆变单元串联的中压变频器虽都可达到或接近这些要求,但这些装置非常笨重。矩阵式变换器与其相比具有下述非常明显的优势: --无直流母线环节,传递能量密度高; --输入波形好,无低次谐波,波形失真度小; --体积小,结构紧凑。 正因为矩阵式变换器具有如此明显的优势,近年来它已成为电力电子研究的热点之一。 3φ-3φ矩阵式变换器是一种强迫换相的交-交变换器,它由9个可控的双向开关,利用PWM控制将交流供电电源直接变换成负载所需的变压变频电源。其结构如图1所示。输入侧的L-C滤波器可有效减少输入电流的开关频率谐波。 采用空间矢量调制时,矩阵式变换器认为是两个部分的串联组合。第一部分是AC/DC电压源整流,第二部分是DC/AC电压源逆变。图2是矩阵式变换器的等效交-直-交结构。 能满足输入电压不被短路、输出电流不突然开路的矩阵式变换器开关组合共有27种,但有6种在等效交-直-交变换中找不到对应的开关组合,这6种是三个输出相分别连到三个输入相的开关组合。可用的21种开关组合。 如图3用U1、U6和零矢量来合成新的矢量,各矢量的作用时间可用开关周期Ts中的占空比来表示。 Dα=tα/Ts=musin(60°-θv) (1) U6矢量的占空比(作用时间)为 Dβ=tβ/Ts=musinθv (2) 零矢量的占空比(作用时间)为 Dou=tou/Ts=1-Dα-Dβ (3) 式中:mu为电压调制系数, 同理对于虚拟整流器部分也可采用复空间表达方式定义输入相电流矢量,获得输入电流空间矢量调制的方案。 双空间矢量PWM调制是对输入电流和输出电压同步调制,逆变器部分的理想输出线电压基准矢量圆和整流器部分的理想输入相电流基准矢量圆都被划分为6个扇区,从而有36种可能的组合。以虚拟整流器、逆变器均工作在第I扇区为例,整个输入相电流和输出线电压矢量合成过程共有I6-U6,I6-U1,I1-U6,I1-U1及零矢量I0-U0五种组合。即 I6-U6: Dxα=mumisin(60°-θi)sin(60°-θv) (4) I6-U1: Dxβ=mumisin(60°-θi)sinθv (5) I1-U6: Dyα=mumisinθisin(60°-θv) (6) I1-U1: Dyβ=mumisinθisinθv (7) I0-U0: D0=1-Dxα-Dxβ-Dyα-Dyβ (8) 式中:mi为电流的调制系数; θi为输入相电流的相角; θv为输出线电压的相角。 Dxα/2→Dyα/2→Dyβ/2→Dxβ/2→D0→Dxβ/2→Dyβ/2→Dyα/2→Dxα/2 3 GAL四步安全换流方案 用图6中A相换流到B相为例说明:当负载电流iL>0时,第一步关断S1的负导通部分S1N;第二步开通S2的正导通部分S2P;第三步关断S1的正导通部分S1P;第四步开通S2的负导通部分S2N,这样就完成了两个双向开关之间的换流,其换流波形如图7所示,其中S1和S2为两个双向开关的理想控制信号。可见,四步换流成功地构成了对两个双向开关的换流控制,既禁止了可能使电源发生短路的开关组合,又保证了在任意时刻给负载提供至少一条流通路径。换流过程可用Lattice公司生产的复杂可编程逻辑器件GAL22V10来实现。 4 DSP实现 TMS320LF2407A具有25ns的指令周期,500nsA/D转换时间,低功耗3.3V设计,2个独立的事件管理器,4个定时/计数器,并于同类其它系列完全兼容。 为使输入电流与输入电压保持频率相位一致,需要对输入电压进行检测。输入电压通过三相输入同步变压器,过零比较器得到三相互相间隔120°的数字电平信号,分别送入DSP的3个IO口和捕获口,三相电平信号的上升沿和下降沿把输入电压空间矢量圆划分为6个扇区,设定DSP捕获单元对上升沿和下降沿均产生中断,以启动定时器对每个扇区定时,采样周期到达时读取定时器的计数值和IO口的电平情况,从而得出当前时刻输入电压矢量所在的扇区和相位,也就是得到了期望的输入电流矢量所在的扇区和相位。 Tags: |
提供人:佚名 | |
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