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文档简介

1、 PWM整流控制原理 直接功率控制(DPC) 优点 随着电力电子装置不断用于各个领域,其中大量使用的不控整流设备只能实现能量的单向传输,并且功率因数低,对电网的谐波污染十分严重。应用直接功率控制(DPC)的三相PWM整流能有效改善电流波形的畸变,获得高功率因数;而且相对于电流控制的PWM整流器,它省去了内部的电流环,减少了参数调试,在数字实现中无需旋转坐标变换,直接对有功和无功功率运用Bang-Bang控制,具有结构简单,输出稳定,动态响应速度快等优点。 在一定的电网电压下,通过设定有功功率和无功功率,就有确定的三相电流状态。即控制有功功率和无功功率两个量可以实现对电流的控制。 三相PWM整流

2、器的DPC主要是基于瞬时功率的概念。传统的有功功率、无功功率都是定义在平均值基础上的,它们只适用于电压、电流为正弦波的情况;而瞬时功率的概念对正弦、非正弦电压电流情况都适用。DPC系统结构当电网三相对称且为正弦波时,Pref和Qref为有功功率和无功功率参考值,U为相电压参考值p,q表示瞬时有功功率和无功功率实验结果 图4(a)为稳态输入的相电压和相电流波形,由图可见,电压电流相位相同,其中电流近似正弦波,但在波峰处仍有一定的毛刺,这是因为控制系统的信号采集部分有很小的相位迟滞,所以对瞬时功率的控制存在一定的滞后。图4(b)为稳态时的网侧的输入有功和无功功率波形,它们由式(7)计算后输出到一个 12位DAC芯片得到的,DAC输出最高电压2.5V,波形中P的平均值大约为340mV,计算之得:P=0.34/2.5*4095=556.92W,与实验运行参数相符。无功功率在很小的范围内波动,近似为零。可见采用DPC控制策略的PWM整流器功率因数近似为1,具有良好的输入特性 图5为负载从100变化到50,输出功率增大,输出直流电压、网侧电流和有功无功的动态波形。从图5可以看到,输出直流电压基本不变。网侧电流和有功功

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