基于滑模變結(jié)構(gòu)控制的三相有源電力濾波器
0引言
近年來(lái),非線性負(fù)荷的廣泛應(yīng)用對(duì)供電質(zhì)量造成了嚴(yán)重污染,電力系統(tǒng)中的諧波日益嚴(yán)重,同時(shí),保證電網(wǎng)安全、穩(wěn)定運(yùn)行,為用戶提供高質(zhì)量的電能的要求也越來(lái)越高。有源電力濾波器作為抑制諧波的有效手段,得到了廣泛的重視并取得了很大的發(fā)展。有源電力濾波器的實(shí)質(zhì)就是一個(gè)任意波形發(fā)生器[1],通過(guò)一定的算法檢測(cè)到負(fù)荷側(cè)所需要的諧波電流,就發(fā)出相應(yīng)的諧波電流,從而達(dá)到補(bǔ)償?shù)哪康?。?jīng)補(bǔ)償后系統(tǒng)電流將接近理想的正弦波。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),需要采用適當(dāng)?shù)目刂撇呗詠?lái)控制逆變器開關(guān)。目前常用pwm和滯環(huán)控制產(chǎn)生開關(guān)決策以控制逆變器,對(duì)要求的電網(wǎng)電流都是開環(huán)的。這就意味著即使補(bǔ)償電流的檢測(cè)和計(jì)算非常準(zhǔn)確,也很難保證對(duì)電源電流的精確跟蹤,達(dá)到良好的調(diào)節(jié)補(bǔ)償效果。因此,以并聯(lián)有源電力濾波器為控制對(duì)象,在建立其數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,結(jié)合變結(jié)構(gòu)控制和滑??刂频膬?yōu)點(diǎn),提出了一種綜合控制方法。通過(guò)使用滑模變結(jié)構(gòu)控制對(duì)開關(guān)器件進(jìn)行“開”或“關(guān)”狀態(tài)調(diào)節(jié)。
1并聯(lián)型有源電力濾波器(sapf)數(shù)學(xué)模型
sapf的原理在大量文獻(xiàn)中已有詳盡說(shuō)明[2][3],這里只作簡(jiǎn)單介紹。圖1所示為并聯(lián)型有源電力濾波器原理圖。圖1中交流側(cè)的電感用于濾去載波分量;同時(shí)又作為慣性環(huán)節(jié)。直流側(cè)的電容主要起能量緩沖的作用。由前面的分析可知,當(dāng)ic和負(fù)載電流il合成產(chǎn)生一個(gè)與電源相電壓幾乎同相位的正弦波電流時(shí),電網(wǎng)的功率因數(shù)便接近于1。假設(shè)主電路三相電源對(duì)稱且穩(wěn)定,開關(guān)器件igbt為理想開關(guān),其控制用開關(guān)函數(shù)描述,開關(guān)函數(shù)可定義為
其狀態(tài)方程為
式中:l為sapf的電感;
us為電源電壓。
由于sapf的作用是通過(guò)逆變器輸出把電源電流is調(diào)解成與電源電壓us同相位的正弦波作為控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)。假設(shè)電源電壓為正弦波,
式中:k為一標(biāo)量,其大小決定于負(fù)載有功功率和sapf所消耗的有功功率,這將由逆變器直流側(cè)電容電壓的閉環(huán)控制來(lái)調(diào)整。
于是采用sapf進(jìn)行電網(wǎng)補(bǔ)償?shù)膯?wèn)題,轉(zhuǎn)化為如何使電源電流is很好地跟蹤參考給定電流
2滑模變結(jié)構(gòu)控制器設(shè)計(jì)
2.1可達(dá)性條件
根據(jù)滑模變結(jié)構(gòu)理論[4],定義滑模切換線為
2.2等效連續(xù)控制
當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)入滑動(dòng)模態(tài)時(shí)滿足條件[5][6]
由于-1≤veqk≤1,如果系統(tǒng)在滿足式(16)和開關(guān)頻率無(wú)限高的情況下,控制逆變器開關(guān),可以使系統(tǒng)工作在切換線上,這樣is將緊緊跟蹤雖然實(shí)際系統(tǒng)不可能工作在無(wú)限高的切換頻率下,按-1≤veqk≤1進(jìn)行控制的系統(tǒng)不可能始終工作在滑模切換線上,但總能保持趨向于切換線而不受外部擾動(dòng)的影響。
2.3穩(wěn)定性分析
當(dāng)系統(tǒng)狀態(tài)點(diǎn)未到達(dá)滑模切換線時(shí),定義李雅普諾夫函數(shù)為
3sapf的控制系統(tǒng)
系統(tǒng)的控制框圖如圖2所示,直接將電源側(cè)的輸入電流is作為控制對(duì)象,使其為正弦波,且與電源電壓同相,達(dá)到功率因數(shù)為1的目的。系統(tǒng)采用雙閉環(huán)控制,外環(huán)為電壓環(huán),一方面控制直流側(cè)的電壓使其穩(wěn)定在給定值附近,另一方面,根據(jù)有功功率的流動(dòng)并利用功率平衡獲取參考輸入電流的幅值k,與同步信號(hào)相乘后作為電流參考信號(hào)。內(nèi)環(huán)是電流環(huán),檢測(cè)實(shí)際輸入電流is與參考電流的誤差,其誤差經(jīng)smc控制電路產(chǎn)生相應(yīng)的pwm波控制電路中各個(gè)開關(guān)管的導(dǎo)通和截止,從而達(dá)到實(shí)時(shí)跟蹤控制電源實(shí)際電流的目的??刂浦?,外環(huán)電壓環(huán)采用pi控制。另外,為了避免同一橋臂上兩個(gè)功率器件在換流時(shí)出現(xiàn)的瞬間短路,電路設(shè)計(jì)上還設(shè)置了死區(qū)延時(shí),以保證同一橋臂上器件順序通斷。
4仿真與實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
4.1仿真驗(yàn)證
為了驗(yàn)證本文中所論述的控制策略的正確性,先將本文所提出的方法用matlab中的simulnk進(jìn)行了仿真驗(yàn)證。仿真條件為:電網(wǎng)電壓150v,工頻50hz;三相有源濾波器的電容c=3300μf,電感l(wèi)a=lb=lc=5mh,非線性負(fù)載為三相全橋整流電路,直流側(cè)ll=100mh,rl=17.8ω。為說(shuō)明smc控制策略的優(yōu)越性,除了對(duì)smc仿真外,在相同條件下還用電流滯環(huán)比較法進(jìn)行了仿真。負(fù)載電流波形如圖3所示,電流滯環(huán)控制策略波形如圖4所示,smc控制策略所得波形如圖5所示。從圖中可以看出,使用smc控制方法時(shí),不僅直流側(cè)電容電壓穩(wěn)定快,而且并聯(lián)型有源濾波器也取得了良好的補(bǔ)償性能,交流側(cè)電流已比較接近理想正弦波形了。
4.2實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
當(dāng)有源電力濾波器補(bǔ)償不同大小的三相不控整流負(fù)載的諧波與無(wú)功電流時(shí),補(bǔ)償電流與?償后網(wǎng)側(cè)電流波形如圖6所示。
5結(jié)語(yǔ)
采用滑模變結(jié)構(gòu)控制可以避免補(bǔ)償電流給定值的復(fù)雜計(jì)算,使控制變得簡(jiǎn)單且易于實(shí)現(xiàn)。由于實(shí)現(xiàn)了對(duì)跟蹤的閉環(huán)控制,故可獲得良好的調(diào)節(jié)性能。仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,此方法不僅加快了系統(tǒng)的響應(yīng)速度,而且實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單明了,能有效地增強(qiáng)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性,改善系統(tǒng)的動(dòng)、靜態(tài)性能。提出的基于滑模變結(jié)構(gòu)控制的并聯(lián)型有源電力濾波器在不增加硬件成本的條件下取得了較常規(guī)方法更優(yōu)良的補(bǔ)償性能,有一定的應(yīng)用前景。
評(píng)論