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文档简介
外文文献为PDF格式,下载后双击即可打开另存最优控制输入整流器的电压源设计摘 要电压源逆变器的操作通过控制前端阶段,来提供一个不平衡的被检测和分析电力系统模块。操作电压型逆变器的具有完全从不平衡供电控制前端阶段,格已被调查和分析。寻找的方法基于各种优化准则优化交换功能,已经研究产生要求输出直流链接电流。总的功率因数和电流不平衡,已被用来作为优化准则。个别案例通过数值模型进行了模拟。1 引言 驱动器与电压源逆变器(VSI)经常用于在变速应用现状。这些转换器的前端阶段由二极管桥式整流器或者是现在更常见的AC / DC转换器控制。操作这样一个类型的驱动器可能会显著影响电压不平衡的存在。通过不平衡对逆变器的影响的方法分析使优化操作下的驱动电压源不平衡的现象得到证实。2 控制方法 在一个简化计划调查的推动下在图1中可以看出没有显示结果。前端可控整流器连接到电源输入滤波器电感。整流器的输出电流供应直流电流输出逆变器和维护通过直流环节电容的电压恒定的同时。当前的价值可以由合适的切换控制固态前端中的元素阶段。合适的前端AC / DC变换器的控制可以使用以恒定的输入功率电力网络即使在不平衡电压供应【1】。前端AC / DC变换器的开关函数生成,这样整个直流母线电压恒定【2】。系列电感和电阻的组合被认为是在逆变器的输入终端。描述的控制方法(3、4)被认为是在本文。 首先,分析性能的补偿控制方法系统,线电压的改变进行了。输入的参数阻抗被选择为R = 1 Q和L = 10 mH。输入相电压230 V的标称电压振幅,标称频率为50 Hz,相互相转变1200年形成三相电压系统。为了引入电压不平衡、电压幅值在一个阶段减少到200 V直流环节电压是400 V。 图2显示了巨大的直流母线电流对应于特定的选择切换功能。水平轴代表角度和垂直正序的一个矢量的大小组件的三个切换功能。详细描述变量的应用控制方法可以在3中找到。每一个特定点在该地区坚固的固体曲线在图的右边,一个负面序列的转换函数可以计算组件消除了直流电流脉动和不断直流母线的电压稳态操作。从图很明显知道,要求直流母线电流值在一定范围内,无限的操作点可以使用。为了产生一个特定的价值直流电流,例如-10A,切换功能对应点的轮廓曲线标记为-10。 然而,当前输入电流的振幅、大小和功率因素均会影响操作点的选择。在图3至图5中可以看出各输入相的振幅和功率因数可以影响到具体工作点的选择。对应于-10 A的DC链路电流的操作要点可以被表示为点线。由此可以看出,这两个可实现的范围的电流幅值和功率因素相当广泛。图6显示了总体电流不平衡计算从 其中,IN是负序电流分量和Ip是正序电流分量,并且总三相功率因数被定义为 其中,是单个模块的功率因数三个不同的操作点在图2中分别用字母A,B,C表示。在输入阶段,通过开关功能电流切换函数的影响来说明此电流已被选择。所有这三个点在轮廓中标为-10 A。因此,-10 A的直流母线电流将在所有三种情况下产生的。图7和8的说明操作系统切换函数对应的点没有补偿依靠组件切换功能。图7显示了输入相电压、电流、直流母线电流。直流环节的电压源不平衡引起脉动电流的频率100赫兹,电网的标称频率两倍。这些脉动的振幅是约20%的平均价值的直流母线电流。图8显示了相互相位偏移电压(实线)和电流(虚线)。当切换的函数的补偿负序分量被添加,在DC链路电流的脉动消失。图9和10中与之相应的电量被示为相电流的变化,相比较而言是比较小的,并且是在无功补偿的情况下。相电流的幅度约为50 A.它可以指出,最活跃的动力从相A和功率因数抽取是显著低阶段B和C在此情况下。 在图11和12的操作点B,或在图13和14的操作点C,均是在较大的输入电流阶段产生的结果。同时在工作点的电流C也将达到150A.4 结论本文所示,可以有效地弥补不平衡电压源的输入固态转
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