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基于電流型PWM整流器的電子模擬負(fù)載系統(tǒng)研究

作者: 時間:2012-11-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  Cs為的交流側(cè)儲能濾波電容,它的取值大小至關(guān)重要。取值較大有利于電能轉(zhuǎn)換及反饋電流的濾波,但成本增加且電容上的電流增加,電容上的電流增加則直接影響向電網(wǎng)逆變的功率,或同等功率下不得不增大主開關(guān)管的電流容量,從而使得整體成本增加;取值較小,電容上的電流減小價格降低,但反饋電流的諧波增加。因此對于Cs的取值應(yīng)綜合考慮電容上的電流、電流的諧波和制造成本。

  為使得Cs在合理的情況下PWM整流器的逆變輸出電流滿足IEC1000-3-2所規(guī)定的最大諧波電流值,在PWM整流器的交流輸出端合理地設(shè)置濾波電感,如圖2所示的LA、LB、LC可獲得較為理想的效果,該電感的并入能較好的抑制流向電網(wǎng)的高次諧波電流,且該電感的數(shù)值較小并不能改變電路系統(tǒng)的特性。

  若設(shè)圖2中的開關(guān)VTK導(dǎo)通時公式=1開關(guān)VTK關(guān)斷時公式=0則根據(jù)逆變器的工作特點(diǎn)必定有如下關(guān)系

公式

  考慮到PWM整流器直流側(cè)具有相對較大的電感,因此有理由假定在一個開關(guān)周期內(nèi)直流電流是保持恒定的,則圖2所示的相關(guān)電流有如下關(guān)系

公式

  上式中I為PWM整流器直流側(cè)電流,考慮到輸出波形的頻率與逆變器開關(guān)頻率相比要低得多,因而有理由用一個開關(guān)周期內(nèi)的平均值dk替代開關(guān)函數(shù)公式,因此逆變器交流側(cè)電流可表示為

公式

  圖2所示電路的PWM整流器總計能產(chǎn)生六個空間矢量和三個零矢量,其表達(dá)式如下

公式

  因此只要采取適當(dāng)?shù)目刂撇呗跃涂梢垣@得所要求的Ira、Irb、Irc。

  系統(tǒng)參數(shù)選擇及實(shí)驗結(jié)果

  每個負(fù)載模擬單元參數(shù),直流電壓:54~540V;直流電流:30~100A。

  參數(shù)選擇

  系統(tǒng)主電路見圖2,VT1~VT6:主開關(guān)管IGBT,電流額定為200A;LA、LB、LC:PWM整流器的濾波電感,4mH;L:直流側(cè)濾波電感,5.3mH;C:交流側(cè)儲能濾波電容,5μF/1200V;LEM:直流側(cè)電壓檢測,型號為:KV50A/P;逆變器調(diào)制頻率:10kHz,直流側(cè)電壓:54~540V。

  實(shí)驗結(jié)果

  圖5的超前電壓為電容上的電壓,滯后者則為電網(wǎng)電壓波形,從圖2所示的原理圖可以看出此時的工況為再生工況,且濾波電感LA、LB、LC起到濾波作用,進(jìn)而可以看出盡管電容上的電壓波形含有一定量的高頻成分,但經(jīng)濾波后的饋網(wǎng)電流的諧波已足夠小了(見圖6所示的電流波形)。

電網(wǎng)電壓波形和電容上的電壓波形

圖5 電網(wǎng)電壓波形和電容上的電壓波形

PWM整流器交流側(cè)輸出電流及電網(wǎng)電壓波形

圖6 PWM整流器交流側(cè)輸出電流及電網(wǎng)電壓波形

  PWM整流器交流側(cè)電壓及輸出電流波形如圖6所示。

  從圖6所示的電網(wǎng)電壓波形及PWM整流器輸出電流波形可以看出二者是反相位的,即該控制方法使得交流側(cè)的功率因數(shù)約為-1.0。

  利用波形分析儀對反饋電流進(jìn)行的諧波分析得知,由電流型PWM整流器實(shí)現(xiàn)的功率負(fù)載在額定功率運(yùn)行時的總諧波小于1.2%,在50%功率運(yùn)行時的總諧波含量小于1.3%,在10%功率運(yùn)行時的總諧波含量小于1.6%,滿足我國的有關(guān)諧波標(biāo)準(zhǔn)及國際IEC1000-3-2標(biāo)準(zhǔn)。

  實(shí)驗證明該方法具有控制精確、電流動態(tài)效應(yīng)快、DSP控制器計算量小、易于實(shí)現(xiàn)對逆變器的高頻控制等優(yōu)點(diǎn)。

  結(jié)論

  本文的原理分析及實(shí)驗證明,采用電流型PWM整流器實(shí)現(xiàn)功率負(fù)載,一方面為實(shí)現(xiàn)功率負(fù)載提供

了又一可選方案,另一方面,為輸出電壓變化的電源所需電子負(fù)載提供了更為有效的解決方法。該方案通過對電能的再生利用解決了利用電阻型負(fù)載進(jìn)行實(shí)驗時的能源浪費(fèi)問題,改善了工作環(huán)境,節(jié)約了工作空間,實(shí)驗的自動化程度也有很大的提高。

  本文的討論是對輸出電壓變化的直流電源及蓄電池的出廠試驗、特性實(shí)驗,日常維護(hù)檢測及可靠性試驗而言的,對輸出電壓恒定的直流電源同樣適用,只是它們的電流和電壓的等級不同使得在設(shè)計上有所不同。

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