基于SVPWM的三电平VIENNA整流器复合控制研究

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由于电力电子整流设备具有强非线性的特点,会对电力系统造成严重的谐波和无功污染。为此研究具有高功率因数和低电流谐波的PWM整流器成为了一个热点课题。作为一种三电平拓扑,三电平VIENNA整流器与其他传统PWM整流器相比,具有开关应力小、开关器件少、高功率因数、低电流谐波等优点,因此,对三电平VIENNA整流器控制技术进行研究具有重大意义。本文首先对三电平VIENNA整流器的工作原理进行了详细的分析,介绍了各开关状态下系统的运行方式和电流流通路径。在此基础上,建立了三电平VIENNA整流器在abc自然坐标系下的数学模型,并通过clark变换和park变换将abc自然坐标系下的数学模型转换到dq两相旋转坐标系下,为后文研究打下理论基础。然后以dq坐标系下的数学模型为基础,设计了三电平VIENNA整流器电压外环和电流内环的控制策略。针对传统电流内环单PI控制策略对网侧电流谐波抑制能力弱的问题,本文采用了PI控制与重复控制相结合的复合控制策略,并在电流内环中加入谐波分量前馈控制,以提高系统的动态响应速度,同时,在电流内环中引入模糊控制技术,根据系统电流误差大小实时调整PI控制的比例系数和积分系数,增强系统抗干扰能力。再对SVPWM调制算法进行了简单概述。针对传统的SVPWM调制算法复杂的问题,本文使用了基于两电平的SVPWM调制算法,并给出具体的推导过程。还分析了系统出现中点电位不平衡的原因,并使用平衡因子法来控制中点电位。最后对系统主电路元器件进行计算与选型,并在Matlab/Simulink上搭建了仿真平台,通过仿真验证了本文中三电平VIENNA整流器控制方法和参数设计的有效性。并搭建了一台4.225kW三电平VIENNA整流器样机,进行了硬件和软件的设计。
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