《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于空間矢量調(diào)制的矩陣變換器仿真研究

2009-06-01
作者:張衛(wèi)江1,張 婕2

??? 摘 要:矩陣變換器由于內(nèi)部沒有儲(chǔ)能元件使得它所帶來的電能質(zhì)量問題少,,在實(shí)現(xiàn)變頻的同時(shí)可以改變功率因數(shù)且與負(fù)載的類型無關(guān),,已經(jīng)成為交-交變頻器研究中非常熱門的課題,。目前比較常用的方法是空間矢量法調(diào)制,針對空間矢量法利用S函數(shù)塊進(jìn)行仿真,驗(yàn)證了空間矢量調(diào)制策略的正確性。
??? 關(guān)鍵詞:矩陣變換器,;空間矢量調(diào)制;仿真,;S函數(shù),;建模

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??? 矩陣變換器是一個(gè)從任意m相輸入直接變換到n相輸出的電力變換裝置。電力電子器件和控制手段的發(fā)展與成熟使得矩陣變換器從學(xué)術(shù)思想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)成為可能,。人們從控制方法,、換流方法、等效電路等不同的角度對它進(jìn)行了一系列的研究,,證明了矩陣變換器具有眾多優(yōu)點(diǎn):中間沒有儲(chǔ)能環(huán)節(jié),,使的它的諧波大大減少,;可以實(shí)現(xiàn)能量的雙向流動(dòng),;實(shí)現(xiàn)功率因數(shù)可調(diào),,且與負(fù)載的類型無關(guān)。本文利用SIMULINK的Power System Blockset工具箱中的現(xiàn)有模塊及其強(qiáng)大的建模,、仿真功能,,對矩陣變換器進(jìn)行了嘗試性地成功建模與研究,提高了可視化程度,。
1 空間矢量調(diào)制策略
1.1 矩陣變換器簡介

??? 矩陣變換器的拓?fù)鋱D如圖1所示,。它由9個(gè)雙向開關(guān)組成,通過一定的規(guī)律控制9個(gè)開關(guān)的通斷,,以實(shí)現(xiàn)用輸入電壓來合成所需的輸出電壓,。

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??? 其開關(guān)單元如圖2所示。矩陣變換器輸入端不能開路,,帶感性負(fù)載時(shí)輸出端不能開路,。

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1.2 空間矢量調(diào)制策略[1-3]
??? 矩陣變換器的空間矢量調(diào)制,是基于空間矢量變換的一種方法,,它將矩陣變換器等效成虛擬的交-直-交變換器,,其中的直流環(huán)節(jié)是虛擬的,然后分別利用空間調(diào)制技術(shù)實(shí)現(xiàn)虛擬整流和虛擬逆變,,最后將兩者綜合,,得到所需的調(diào)制函數(shù)矩陣,實(shí)現(xiàn)一次變換,。三相到三相矩陣變換器等效的交-直-交簡化拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖3所示,。

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??? 對于虛擬逆變器部分的調(diào)制,采取了將相關(guān)信息映射到電壓空間的方法,,得到輸出電壓與虛擬直流電壓的關(guān)系,,即將電力開關(guān)的8種有效允許組合,映射為電壓空間的8個(gè)靜止空間電壓矢量,。對于三相瞬時(shí)輸出電壓,,可利用派克變換映射為旋轉(zhuǎn)空間電壓矢量。而旋轉(zhuǎn)空間矢量可以由靜止空間矢量通過脈寬調(diào)制來合成,,即當(dāng)期望輸出的電壓旋轉(zhuǎn)空間矢量位于某扇區(qū)時(shí),,可用組成該扇區(qū)的兩個(gè)靜止空間矢量Vλ、Vμ合成,,如圖4所示,。

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??? 由正弦定理可得占空比為:
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式中,mv為電壓調(diào)制比,。
??? 虛擬逆變器部分的調(diào)制,,與虛擬整流器部分的空間矢量調(diào)制類似。由靜止電流空間矢量合成旋轉(zhuǎn)電流空間矢量,。則整流部分占空比為:
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式中,,mc為電流調(diào)制比,。
??? 矩陣變換器空間矢量調(diào)制是整流和逆變相結(jié)合。由于輸入電流和輸出電壓分別有6個(gè)扇區(qū),,故調(diào)制函數(shù)矩陣共有36種可能組合,。則矩陣變換器的占空比為:
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2 Power System Blockset工具箱簡介[4-6]
??? SIMULINK 中的Power System Blockset是一個(gè)電力系統(tǒng)仿真工具箱。它包含各種基于SIMULINK的電力器件模型,,如電壓/電流源變壓器,、線性和非線性網(wǎng)絡(luò)模塊、電力電子器件等,。用戶可以方便地利用它建立電力系統(tǒng)模型,,還可運(yùn)用MATLAB的其他工具箱完成控制算法以及與電力系統(tǒng)有關(guān)的其他部分,組成完整的閉環(huán)控制系統(tǒng),。其中的S函數(shù)模塊即系統(tǒng)函數(shù)模塊,,在很多情況下是非常有用的,它是擴(kuò)展SIMULINK功能的強(qiáng)有力工具,。用戶可以利用MATLAB,、C、C++以及FORTRAN等語言的程序創(chuàng)建自定義的SIMULINK模塊,,而且可以適用于不同性質(zhì)的系統(tǒng),。S函數(shù)具有一套不同的調(diào)用方法,在仿真的不同階段完成不同的調(diào)用任務(wù):(1)初始化,;(2)計(jì)算下一個(gè)采樣點(diǎn),;(3)計(jì)算主時(shí)間步的輸出量;(4)積分計(jì)算,。
3 矩陣變換器的建模[7]
??? 針對矩陣變換器空間矢量調(diào)制原理的特殊性,,編制3個(gè)S函數(shù):sfl、sf2,、sf3,,從而得到3個(gè)S函數(shù)模塊,彌補(bǔ)了電力系統(tǒng)仿真工具箱用于矩陣變換器仿真的不足,,進(jìn)一步擴(kuò)充了SIMULINK的功能,。其中sf1用于確定在一個(gè)PWM周期中,矩陣變換器輸出電壓和輸入電流所在的扇區(qū),,進(jìn)而計(jì)算出有效電壓,、電流矢量及其零矢量的5個(gè)占空比,并求出對應(yīng)的5種開關(guān)組合,;sf2按照電壓,、電流雙向調(diào)制的方法,將5種開關(guān)組合中4個(gè)非零矢量對應(yīng)的4個(gè)占空比各取1/2,從左至右以零矢量占空比作為中心兩邊對稱的規(guī)則,,得到9個(gè)占空比,,按時(shí)間的先后確定9個(gè)占空比時(shí)間內(nèi)分別對應(yīng)的開關(guān)組合,并按時(shí)間的順序輸出每種開關(guān)組合對應(yīng)的3個(gè)開關(guān),。sf3用于開關(guān)選通,其功能在任一時(shí)刻3個(gè)導(dǎo)通的開關(guān)信號輸出高電平,,其余6個(gè)截止開關(guān)輸出低電平,。
4 仿真實(shí)例
??? 設(shè)電壓、電流調(diào)制比為0.8,,采樣頻率為10 kHz,,雙向開關(guān)的關(guān)斷時(shí)間為0,輸入為三相對稱電源,,電源頻率為50 Hz,,相電壓有效值220 V,輸出頻率為40 Hz,,矩陣變換器帶三相平衡的阻感串聯(lián)負(fù)載:有功功率P=480 W,,無功功率QL=100 Var。仿真時(shí)間50 ms,,仿真算法為odel5s,。仿真模型如圖5所示。?

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??? 運(yùn)行如圖5所示的矩陣變換器仿真模型,,運(yùn)行過程非常平穩(wěn),。輸出電壓為標(biāo)準(zhǔn)正弦型的PWM波形,如圖6所示,。

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??? 由圖可以看出輸入電流也為正弦波,,但波形不很光滑,顯然含有少量的諧波,,這是由于開關(guān)頻率引起的,。
??? 本文闡述了矩陣變換器的空間矢量調(diào)制原理,在此基礎(chǔ)上,,利用SIMULINK的電力系統(tǒng)仿真工具箱結(jié)合其S函數(shù)的功能,,嘗試了矩陣變換器的SIMULINK仿真模型的建立。該模型具有一定的擴(kuò)充性和代表性,,較MATLAB編程提高了效率和可視化程度,。仿真結(jié)果表明,輸出電壓,、電流波形是正弦波,,驗(yàn)證了空間矢量調(diào)制的正確性和可行性。但輸入電流含有少量諧波,這是由高頻開關(guān)引起的,。因此,,有必要在輸入端設(shè)計(jì)適當(dāng)?shù)臑V波器以消除諧波的干擾。
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