二極管箝位級聯(lián)拓?fù)湓谥彬?qū)風(fēng)電系統(tǒng)中的應(yīng)用研究
根據(jù)以上拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和控制原理,利用仿真軟件PSIM6.0搭建了系統(tǒng)模型。仿真參數(shù)如下:每一支路的直流側(cè)電壓為±400V,直流側(cè)電容為3400μF(6800μF兩串),功率器件為IGBT和二極管,為簡化仿真,輸出采用LC濾波+星接阻,開關(guān)頻率為3kHz。
以下主要給出三相二極管箝位五電平級聯(lián)H橋逆變器的仿真波形。圖3所示是一相的相電壓仿真波形及其FFT分析,從圖3(a)可以看出,輸出相電壓波形為9電平,最高平臺電壓為1.6kV,圖3(b)為對應(yīng)的FFT分析,可見諧波主要集中在開關(guān)頻率的4n(n=1,2,3…)倍頻率處,也即12kHz的整數(shù)倍頻率附近,可見采用這種控制方法,使逆變器的等效開關(guān)頻率提高為原來的4倍。
圖4為線電壓的仿真波形及其FFT分析,因為相電壓波形為9電平,因此理論上線電壓波形可以得到17電平輸出,這一點在圖4(a)中得到了證實,對線電壓進(jìn)行FFT分析,見圖4(b),諧波同樣集中在12kHz的整數(shù)倍頻率附近。
圖5是a相電流的仿真波形及其FFT分析。從圖5(a)中可以看到,輸出電流波形非常接近正弦波,圖5(b)顯示諧波含量非常小。
4 實驗結(jié)果
根據(jù)系統(tǒng)原理和仿真結(jié)果構(gòu)建了實驗系統(tǒng)。
實驗參數(shù)如下:移相變壓器變比為1:1:,直流側(cè)電容為兩個6800μF電解電容串聯(lián),逆變器功率模塊采用三菱公司IPM模塊,控制器采用TMS320F2407+FPGA,負(fù)載參數(shù)與仿真相同,L=3mH,C=50μF,R=50Ω;輸出電壓頻率為50Hz,開關(guān)頻率為3kHz。由于受實驗條件限制,實驗中直流側(cè)電壓相對較低,將在隨后的研究中進(jìn)一步提高電壓等級。
以下是部分實驗結(jié)果。圖6是輸入側(cè)電壓電流和直流側(cè)電壓波形,其中uia(Ch1)和iia(Ch3)分別是移相變壓器輸入側(cè)a相電壓和電流波形,udc是直流側(cè)電壓(Ch2)波形。從圖中可以看到,電流波形接近正弦波,和輸入電壓的相位基本一致,可見通過移相變壓器和12脈波整流器,能夠明顯改善輸入側(cè)的電流波形質(zhì)量,提高輸入功率因數(shù),降低發(fā)電機(jī)的諧波損耗,通過12脈波整流器得到的直流側(cè)電壓較為平穩(wěn),能夠滿足逆變器的需要。
圖7是a相輸出電壓和電流波形,其中uoam是相電壓波形(Ch1),ioa是電流波形(Ch2)。從圖中可以看到,輸出相電壓波形為9電平,電流波形經(jīng)過電感濾波后,波形質(zhì)量也比較高,對應(yīng)的諧波成份也比較少。
5 結(jié)語
本文采用的二極管箝位五電平H橋級聯(lián)拓?fù)洌Y(jié)合了兩種多電平拓?fù)涞膬?yōu)勢,使輸出電壓在常規(guī)二極管箝位三電平電路的基礎(chǔ)上有了較大提高,相對于常用的單相級聯(lián)H橋結(jié)構(gòu),需要較少的獨立直流源,結(jié)合12脈波整流電路,對其在直接驅(qū)動型風(fēng)電系統(tǒng)中的應(yīng)用進(jìn)行了初步探索,而多相永磁同步發(fā)電機(jī)目前的應(yīng)用也逐漸增多,可以提供所需的多路獨立直流電源。采用消諧波SPWM和載波相移SPWM相結(jié)合的載波調(diào)制方法,通過多路相位不同的三角載波與調(diào)制波比較,產(chǎn)生功率器件需要的驅(qū)動脈沖,控制簡單,實現(xiàn)方便,基于DSP+FPGA的脈沖發(fā)生電路,使多路驅(qū)動的產(chǎn)生變得簡單。仿真和實驗結(jié)果表明,把消諧波SPWM和載波相移SPWM相結(jié)合的控制方法應(yīng)用于二極管箝位五電平級聯(lián)H橋拓?fù)渲?,能夠進(jìn)一步提高輸出功率和電壓等級,提高等效載波頻率,降低器件的開關(guān)損耗和輸出濾波器的體積,為直驅(qū)風(fēng)電系統(tǒng)在輸出沒有變壓器的情況下直接并入中壓電網(wǎng)提供了可能。
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