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基于dsp的矩阵变换器空间矢量控制

基于dsp的矩阵变换器空间矢量控制

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时间:2018-07-06

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1、基于DSP的矩阵变换器空间矢量控制

2、第1图1矩阵变换器结构500)this.style.ouseg(this)">图2等效交—直—交结构对于图2的等效交—直—交结构,j∈{a,b,c,A,B,C,},k∈{P,N}。按照输入电压不能被短路,输出电路不能突然开路的原则,虚拟整流器同一直流母线P或N上的开关必须有一个且只能有一个处于导通状态,即Sak+Sbk+Sck=1,k∈{P,N}(1)而虚拟逆变器同一输出相A,B或C上必须有一个而且只能有一个开关导通,即SjP+SjN=1,j∈{A,B,C,}(2)对于图1的矩阵式变换器实际结构,j∈{A,B,C,},k∈{a,b,c}

3、。按照输入电压不能被短路,输出电路不能突然开路的原则,每一输出相只能连至且必须连至一个输入相,开关函数须满足Sja+Sjb+Sjc=1,j∈{A,B,C,}(3)能满足式(3)的开关组合共有27种,但有6种在等效交—直—交结构中找不到对应的开关组合,所以共有21种有效的开关组合和矢量,见表1。表1矩阵式变换器有效开关组合表及与等效交—直—交变换器对应关系≤2(5)式中:G,J,K∈{A,B,C,},m,n,1∈{a,b,c},且G≠J≠K,m≠n≠1。根据式(4)可以得到矩阵变换器21种有效开关组合形成的矢量与等效交—直—交结构6个输入相电流矢量和6个输出线电压矢量的对应

4、关系,见图3和表1,从而由等效交—直—交结构的双空间矢量调制策略得到矩阵变换器的交—交直接变换空间矢量调制策略。500)this.style.ouseg(this)">图3输入相电流和输出线电压的矢量图在等效交—直—交结构中,逆变器部分的理想输出线电压基准矢量圆和整流器部分的理想输入相电流基准矢量圆都被划分为6个扇区,从而有36种可能的扇区组合,以虚拟整流器、逆变器均工作在第I扇区为例,可以用于矢量合成的空间电流,电压矢量分别是I6,I1和U6,U1,两个空间矢量的综合调制采用相互嵌套的办法来实现。整个输入相电流和输出线电压矢量合成过程共有I6-U6,I6-U1,I1-U

5、6,I1-U1及零矢量I0-U05种组合。每一矢量组合的作用时间用占空比表示时是该组合内各矢量占空比的乘积。即I6-U6:Dxα=Dx·Dα=msin(60°-θi)sin(60°-θv)(6)I6—U1:Dxβ=Dx·Dβ=msin(60°-θi)sinθv(7)I1-U6:Dyα=Dy·Dα=msinθisin(60°-θv)(8)I1-U1:Dyβ=Dy·Dβ=msinθisinθv(9)I0-U0:D0=1-Dxα-Dxβ-Dyα-Dyβ(10)式中:θi是输入相电流的相角;θv是输出线电压的相角。以上计算出占空比后,再通过开关函数找到相对应的真实的矩阵变换器的矢

6、量和开关组合。开关组合的选择步骤、原则如下:假设输出线电压矢量500)this.style.ouseg(this)">和输入相电流500)this.style.ouseg(this)">都位于第1扇区,则根据图3得到合成500)this.style.ouseg(this)">和500)this.style.ouseg(this)">的固定矢量U1,U6,I1,I6,并得到对应的矩阵变换器的8个矢量1P,3P,4P,6P,1N,3N,4N,6N,再按照获得最大电压传输比和单位功率因数的原则从上述8个矢量中选出4个矢量。要获得单位功率因数,则要使输入相电压和输入相电流相角差为

7、0,注意到输入线电压矢量超前输入相电流30°,则输入线电压矢量可能位于第1扇区或第2扇区,所以,输入线电压的最大值为Uab和-Uca,则在上述8个矢量中需要选择4个矢量使输出线电压UOAB等于Uab或-Uca,选出的4个矢量为1P,3N,4N,6P,4个矢量按照开关次数最少的原则确定开关顺序为1P,3N,4N,6P,加上零矢量,5个矢量的占空比由式(6),(7),(8),(9),(10)确定。输出线电压矢量500)this.style.ouseg(this)">和输入相电流500)this.style.ouseg(this)">共有36种扇区组合,则对应矩阵变换的36种矢

8、量调制开关组合。3安全换流策略本系统采用共集电极的反向串联IGBT组合开关组成双向功率开关,根据输入电压不能被短路,输出电路不能突然开路的条件,安全切换要求同一相输出的任意两组开关不能同时导通,三组开关不能同时断开。由于器件的开通时间,关断时间,及驱动电路的时延都有差异,不能做到严格的同时切换。为了解决这个问题,N.Burany提出了著名的四象限开关多步切换控制法,其换流过程可用图4及图5所示一相输出电路来说明。以由a输入相换流到b输入相为例,当负载电流iL>0时,第1步关断负导通部分SlN,第2步开通S2P,第3步关断

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