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无主可并联逆变电源控制技术

作者:时间:2012-05-23来源:网络收藏

1  引言  

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/177179.htm

随着国内电力工业的不断发展,发电厂、变电站在故障情况下要求不间断电源供电的交流负荷越来越多,对交流供电质量和交流供电的可靠性的要求也越来越高,因此如何提高逆变器的供电质量和供电可靠性是逆变器研究的重点。

的并联策略有很多,有主从结构[1] ,用电压型逆变器作为主模块系统电压,电流型逆变器提供负载电流。有对等式,并联的各个逆变器结构功能相同,相互间有信号的传递,但不存在隶属关系。还有基于有功无功调节的无连线并联方式[2]。

随着的发展,高速数字处理芯片DSP的出现,实现高质量的交流输出已经不成问题;但是如何实现逆变器的冗余设计依然是困扰开发者的主要问题,目前市场上流行的逆变器的并联是采用系统监控器统一产生SPWM信号进行同步和负载均分的,这种逆变器的缺点是:单逆变器不能工作,必须配和系统的监控器才能工作,因此小系统的性能价格比不高;系统的可靠性取决于系统监控器的可靠性,监控器一旦损坏,整个系统将瘫痪;交流输出不能短路,短路将会造成逆变器烧毁的危险。

2  无主可并联逆变方式

逆变器可采用的控制方法种类繁多,每一种控制方法都有其优缺点。同时采用不同的控制方法形成复合控制,可以实现取长补短、优势互济的目的,因此,复合控制是逆变器控制方法的一个发展趋势。随着控制理论和数字处理芯片的迅速发展,使各种先进控制方法的实现成为可能,逆变器的数字化控制方法成了今后交流电源领域中的一个研究热点和发展趋势。

本方案采用各种控制方法相结合的复合控制,自同步和外同步结合的全新原理设计,其优点是可靠性高;可单机使用也可组屏,配置方便;采用电子开关外挂方式,方便组成UPS、EPS等其它形式的;系统监控有三个可以错相120度的同步信号,方便组合成三相系统;并且三相单独调节,每相可带100%不平衡负载。

系统原理框 图1

3  硬件设计部分

可并联逆变模块硬件电路由功率处理主电路、控制驱动电路、保护电路组成,系统原理框图如图1,DC/DC变换电路为BOOST电路,采用高频环进行逆变,因而无须采用工频变压器,使体积减小,其作用是利用DC-DC全桥高频隔离升压将直流220V电压变换成PWM整流逆变电路所需要的电压,供后级的全桥逆变使用,其控制系统结果如图2所示。输出给定电流Ug与实际的输出电压Uk相比较后,其误差信号经PI调节器后与锯齿波比较形成PWM信号,该信号再经驱动电路去控制BOOST电路中的开关器件IGBT,便可使实际的输出电压跟踪给定电压。本系统采用PWM控制器SG3525获得PWM控制信号[3]。

DC/DC变换电路控制结构简图2

逆变器的功率处理采用全桥电路,经过SPWM调制以后,输出经过滤波电感和电容滤波以后,直接和其它逆变器的输出进行并联,当要求和电网进行快速切换的时候,系统主监控指挥电子切换箱的开关动作,实现与电网的旁路切换。

控制电路DSP TMS320F2407A完成SPWM波形的产生、锁相、控制、均流以及同步信号捕捉、数据采样等功能。使用DSP内部的模/数转换模块对输出电压反馈信号进行采样,通过数字PI控制器完成电压有效值外环控制,保证输出电压有效值稳态无差。PI控制器的输出乘以标准给定信号,经数/模转换后作为控制电路模拟部分的参考输入信号。


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关键词: 技术 控制 逆变电源

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