陳華敏,任立民,申一歌
1.南陽理工學(xué)院電子與電氣工程學(xué)院,河南 南陽 473000
2.南陽理工學(xué)院機(jī)械與汽車工程學(xué)院,河南 南陽 473000
3.河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電自動(dòng)化學(xué)院,河南 南陽 473000
由于諧波補(bǔ)償效應(yīng),在高頻狀態(tài)下工作的主電路具有較高的功率損耗及故障率,有源電力濾波器(Active power filter,APF)在抑制諧波方面的作用較小,同時(shí)在主電路運(yùn)行出問題的情況下,APF還可能增加整個(gè)系統(tǒng)的諧波污染。因此,改善APF 性能,特別是改進(jìn)控制方法,對(duì)提升電路系統(tǒng)性能有重要的促進(jìn)作用。
APF 的控制方法包括三角波比較控制、單周期控制、滯環(huán)電流控制及矢量控制[1,2]。在三角波比較控制中,開關(guān)頻率是固定的,并且對(duì)于補(bǔ)償電流不能實(shí)現(xiàn)靜差跟蹤,但是,如果負(fù)載電流的變化率大,則控制誤差大,因?yàn)殚_關(guān)頻率是固定的[3]。單周期控制具有檢測(cè)流程簡(jiǎn)單、響應(yīng)速度快等優(yōu)點(diǎn),但采樣率低及抗干擾能力差[4]。滯環(huán)電流控制具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、響應(yīng)速度快等特點(diǎn)[5],矢量控制具有結(jié)構(gòu)復(fù)雜、動(dòng)態(tài)響應(yīng)好等特點(diǎn)[6]。
本研究基于APF 的滯環(huán)電流控制方法,結(jié)合矢量控制方法的特點(diǎn),提出了一種多維滯環(huán)電流的空間矢量控制方法[7],通過仿真模擬及試驗(yàn)研究驗(yàn)證該方法的有效性。
APF 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),如圖1 所示。該結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)是在每個(gè)橋臂中使用兩個(gè)二極管來進(jìn)行器件轉(zhuǎn)換,從而實(shí)現(xiàn)三層結(jié)構(gòu)[8]。這種拓?fù)涞捻敳侩娐方Y(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,其控制技術(shù)相對(duì)成熟。從三層APF 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)可以看出,每個(gè)橋臂采用四個(gè)IGBT 的串聯(lián)電壓部分形式,可以降低每個(gè)IGBT 的電壓要求[9]。但三層APF 使用更多的盒式二極管,這些二極管更廣泛地應(yīng)用于頻率變化較低的場(chǎng)合[10]。
圖2 為并聯(lián)有源濾波器的結(jié)構(gòu),圖中的負(fù)載代表典型的諧波源,APF 的主電路使用三相電壓型PWM 變換器,在DC 側(cè)連接大電容,保證電源電壓的穩(wěn)定性,圖中isa、isb、isc為不同電網(wǎng)側(cè)的電流、iLa、iLb、iLc為負(fù)載電流,ica、icb、icc為APF 產(chǎn)生的補(bǔ)償電流。
圖1 三層APF 的并聯(lián)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Fig.1 Parallel topology of three-layer APF
圖2 并聯(lián)有源濾波器結(jié)構(gòu)Fig.2 Shunt active filter structure
根據(jù)節(jié)點(diǎn)電流定律,系統(tǒng)側(cè)電流與負(fù)載電流和補(bǔ)償電流的關(guān)系:
式中,iLf、iLh分別為基波和諧波分量,由負(fù)載電流決定,并聯(lián)有源濾波器的補(bǔ)償電流必須補(bǔ)償負(fù)載電流的諧波,即產(chǎn)生一個(gè)大小相等、方向相反的電流-iLh,補(bǔ)償后電網(wǎng)側(cè)的電流為:
從上式可以推斷,在加入并聯(lián)有源濾波器進(jìn)行補(bǔ)償后,電網(wǎng)側(cè)的電流僅為正弦負(fù)載電流的基波分量,從而消除了電網(wǎng)側(cè)的諧波污染。
為了將APF 應(yīng)用于高壓場(chǎng)景,自20 世紀(jì)80 年代以來,專家們開發(fā)了兩種或更多種APF,不僅克服了兩級(jí)APF 的固有缺點(diǎn),并且還具有了許多優(yōu)點(diǎn)。扁平APF 被廣泛使用,是因?yàn)樗m用于高壓應(yīng)用。Conergy 公司提出了T 型三電平APF 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)基于三電平APF 拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)進(jìn)行了改進(jìn),其拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3 所示。該電路拓?fù)洳粌H可以減少所用箱式二極管的數(shù)量,還可以達(dá)到減少各功率器件損耗的目的,適用于高開關(guān)頻率的場(chǎng)合。同時(shí),T 型三電平APF 在減少箱式二極管的使用次數(shù)時(shí)也增加了開關(guān)管的耐壓。
圖3 APF 的三級(jí)并聯(lián)型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Fig.3 Three-level parallel topology of APF
圖4 電容飛跨型三電平并聯(lián)型APF 的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)Fig.4 Topology of capacitive flying-span three-level parallel APF
飛跨電容器三級(jí)APF和二極管中點(diǎn)盒式三級(jí)APF拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)之間的主要區(qū)別在于使用飛跨電容器Ca-Cc取代箱位二極管VD1-VD6,電路如圖4 所示。快速電容器型三電平APF 使用更多電容器,通過控制電容器的電壓平衡電容器的電壓,但由于控制復(fù)雜而不常使用。
α、β軸為有源濾波器輸出電壓的分量,有七個(gè)非零矢量。對(duì)α、β軸采用4 階和3 階滯后比較器,圖5 顯示了APF 輸出電壓空間矢量和分段方法,圖6 為系統(tǒng)原理圖。
圖5 APF 輸出電壓空間矢量Fig.5 APF output voltage space vector
圖6 多階滯環(huán)空間矢量控制圖Fig.6 Multiorder hysteresis loop space vector control diagram
將APF 仿真模型建立在Matlab 環(huán)境中,模擬矢量處理方法并與多階滯后空間矢量控制方法的結(jié)果比較,電源線電壓380 V,電網(wǎng)頻率50 Hz,直流穩(wěn)定在900 V,系統(tǒng)阻抗可以忽略不計(jì),具有電阻負(fù)載的三相不可逆整流橋?yàn)橹C波源,其中電阻為8 Ω,電感為4 mH;電容為0.0023 F。
從圖7 的波形的形式可以看出,使用傳統(tǒng)滯環(huán)控制的總諧波失真為7.25%,而采用多階滯環(huán)空間矢量控制時(shí),電源上的電流波形能夠清晰的顯示出來,總諧波失真降至2.09%,諧波失真率明顯降低,驗(yàn)證了本文給出方法的有效性及準(zhǔn)確性。
圖7 仿真結(jié)果波形圖Fig.7 Waveform diagram of simulation results
為了進(jìn)一步驗(yàn)證所提出的新滯環(huán)空間矢量控制方法的準(zhǔn)確性,我們?cè)趯?shí)驗(yàn)平臺(tái)上構(gòu)建了一個(gè)APF 系統(tǒng),并使用TI 的TMS320F28335 和三菱的智能功率模塊PM25RSK120。側(cè)電壓為350 V,帶電阻負(fù)載的三相不可控整流橋?yàn)橹C波源,其余參數(shù)與仿真相同。圖8 為基于多維滯環(huán)空間矢量控制方法的APF 波形。
圖8 實(shí)驗(yàn)波形Fig.8 Experimental waveform
進(jìn)一步對(duì)三種滯環(huán)控制方法進(jìn)行對(duì)比研究(圖9),由此可見,本研究給出的新型滯環(huán)控制算法下的A 相輸入電流波形光滑且毛刺最少,電流過零畸變的問題得到了極大改善。
圖9 對(duì)比試驗(yàn)結(jié)果波形Fig.9 Waveform diagram of contrast test results
圖10 A 相開關(guān)損耗的比較Fig.10 Comparison of A phase switching losses
圖10 為傳統(tǒng)控制系統(tǒng)的電流與新控制系統(tǒng)的電流比較,曲線S1 表示根據(jù)傳統(tǒng)控制方法的A 相開關(guān)損耗,曲線S4 表示根據(jù)新的滯環(huán)控制方法的A 相開關(guān)損耗,曲線S2 和S3 為三階滯環(huán)控制方法以及矢量控制方法的A 相開關(guān)損耗,通過比較發(fā)現(xiàn),本文提出的新型滯環(huán)控制方法在開關(guān)頻率和誤差電流方面的效果最好。
本研究提出了一種新型滯環(huán)電流的矢量控制方法,通過三相平均電流、波形以及開關(guān)損耗等參數(shù)的仿真模擬及試驗(yàn)研究,結(jié)果顯示,本研究給出的新型滯后電流的矢量控制方法能夠有效地調(diào)節(jié)每相的滯后,最有效的降低有源濾波器的開關(guān)損耗。