三相四桥臂逆变器的状态方程为:
三相四桥臂逆变器有8个开关管器件,用Sa,Sb,Sc,SN分别表示每个桥臂的开关函数。当桥臂上管开通,下管关断时,定义此桥臂的开关方式为Si=1(i=a,b,c,N);当桥臂上管关断,下管开通时,定义Si=0。[page]
令SaN=Sa-SN,SbN=Sb-SN,ScN=Sc-SN,则桥臂输出电压与直流侧输入电压之间的关系为:
由上式可得三相四桥臂逆变器开关周期平均模型等效电路如图2所示。可见,该电路每一相都是独立的,相互之间不存在耦合关系,若采用的控制方法合适,可将三相四桥臂逆变器分解成3个独立的单相全桥逆变器,各逆变器输出电压相位互差120°。
3 零序电流注入控制策略
前三桥臂采用瞬时电压电流双闭环控制策略,电压电流环均采用PI控制器,由于a,b,c相控制方法相同,以其中任意一相为例进行说明,其控制原理图如图3所示。图中,I/U为电流采样器,将iL转换成电压信号uiL;U1为电压控制器,将输出采样电压uo与参考电压uuref相比较产生电压误差信号uiref,作为电流环的基准信号;U2为电流控制器,将uiL与uiref相比较得到电流误差信号uie,并作用于开关控制器,从而将模拟量转换为脉冲量d(t)作用于主功率开关变换器。电流环是内环,实现电流的自动调节,确定系统对输入电压的响应;电压环是外环,实现电压的自动调节,确定系统对负载电流的响应。
第四桥臂采用瞬时电流控制法进行控制,该方法将a.b,c三相的电流给定信号,即uiref进行三相正负半波整流,得到整流后的电流信号包络线作为第四桥臂电流给定信号,将该电流给定信号与三角波交截产生第四桥臂的控制信号,去控制第四桥臂两个开关管的导通和关断。
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采用上述控制方法可实现三相电压电流解耦的原因是:根据不对称分量法,三相逆变器的三相电流可分解为正序、负序和零序分量。如果需要保证在不平衡负载条件下,三相输出电压对称,那么必须保证各相相电流中只存在正序和负序电流而不存在零序电流,即只要利用三相四桥臂逆变器的第四桥臂为三相逆变器的零序电流提供通路,就能实现三相输出电压平衡,也能实现三相电压电流的解耦控制。接下来讨论如何得到三相电流中的零序电流:所有3k次谐波(k为自然数)均为零序电流,而三相电流经过三相正负半波整流后得到的电流包络线,也正好含有3k次谐波,可见三相电流经正负半波整流后得到的包络线实际上就是三相电流中的零序电流。
图4分别为原理样机在三相空载和三相平衡阻性额定负载时iLa,uoa,uob,uoc的波形,可见,输出电压波形正弦度较高,畸变很小,因此该控制方法可有效地实现三相四桥臂逆变器的控制。
表1示出逆变器带三相不对称负载时的实验数据。可见,当负载功率出现不平衡时,采用零序电流注入法控制的三相四桥臂逆变器输出电压仍能保持平衡,因此该逆变器具有较强的带不平衡负载能力。此外根据经验,采用三相半桥逆变器时,若输出相电压有效值为115 V,则需360V直流母线电压,而在所提出的控制策略下,逆变器直流母线电压仅为290 V,可见直流母线电压利用率有所提高。
图5示出原理样机效率曲线。可见,6 kVA额定负载时,逆变器效率可达96.5%,变换效率较高。
6 结论
在分析了三相四桥臂逆变器数学模型的基础上,研究了一种三相四桥臂逆变器解耦控制策略。该方法将传统的PWM控制方法和零序电流注入结合起来,控制方法简单、易于理解,避免了采用空间矢量控制方法带来的计算复杂,克服了必须依赖数字处理器进行计算的缺点。理论和实验均表明,该控制方法使逆变器具有输出电压波形总谐波畸变率低,变换效率较高,带不平衡负载能力强和能提高直流母线电压利用率等特点,因此适合作为恒压、恒频的三相逆变电源而广泛使用。
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