CN101917022A - 一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法 - Google Patents
一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN101917022A CN101917022A CN 201010248412 CN201010248412A CN101917022A CN 101917022 A CN101917022 A CN 101917022A CN 201010248412 CN201010248412 CN 201010248412 CN 201010248412 A CN201010248412 A CN 201010248412A CN 101917022 A CN101917022 A CN 101917022A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- phase
- output
- inverter
- unit
- voltage
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 238000005070 sampling Methods 0.000 claims abstract description 57
- 230000001939 inductive effect Effects 0.000 claims abstract description 10
- 238000007665 sagging Methods 0.000 claims description 80
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 claims description 25
- 230000001360 synchronised effect Effects 0.000 claims description 25
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 22
- 230000007274 generation of a signal involved in cell-cell signaling Effects 0.000 claims description 15
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims description 9
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims description 5
- 230000003068 static effect Effects 0.000 claims description 3
- 230000008901 benefit Effects 0.000 abstract description 3
- 230000003750 conditioning effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 description 6
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 3
- 230000008878 coupling Effects 0.000 description 3
- 238000010168 coupling process Methods 0.000 description 3
- 238000005859 coupling reaction Methods 0.000 description 3
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 3
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 2
- 238000005755 formation reaction Methods 0.000 description 2
- 230000009471 action Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000000205 computational method Methods 0.000 description 1
- 230000001143 conditioned effect Effects 0.000 description 1
- 230000036541 health Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000009191 jumping Effects 0.000 description 1
- 230000004044 response Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Inverter Devices (AREA)
- Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
Abstract
一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法。包括逆变功率电路和逆变控制电路两部分。其中逆变控制电路包括逆变及并联控制DSP单元、输出电压采样电路、滤波电感电流采样电路、驱动控制电路,还包括并机功率母线电压采样电路、并机功率母线电压采样调理电路、并机功率母线电压相位捕获电路。逆变及并联控制DSP首先根据并机功率母线相位信号进行同步控制,实现本逆变器与并机功率母线保持同频同相。然后,逆变及并联控制DSP根据本逆变器的输出功率,分别微调基准信号的相位和幅度,实现均流控制,同时利用同步控制,对本逆变器与并机功率母线的相位偏差进行一定的约束。本发明电路结构简单、实现容易,提高无互联线并联系统的稳定性和可靠性。
Description
技术领域
本发明属于正弦波逆变器无互联线并联控制技术领域,特别涉及三相逆变器无互联线并联工作的方法和实现的技术领域。
背景技术
逆变器的并联控制有两类方法:有信号互连线和无信号互连线。后者简称为“无互联线并联”,常规的无互联线并联方法是基于外特性下垂法,通过检测本模块的输出功率,进行有功和无功功率计算后,分别调整模块输出电压的频率和幅度等以实现均流。其优点是硬件简洁,外部不需要增加任何额外线路,有可能最为方便的现场增/减并联模块数,也不存在通信断路或短路等导致的系统故障。一种已有的无互联线并联方法来源于林新春,段善旭,康勇,陈坚,UPS无互联线并联中基于解耦控制的下垂特性控制方案,中国电机工程学报,23(12),pp:117-122,2003。在该文中分析了常规无互联线并联下垂控制的局限性和不稳定性,并提出了一种新的解耦控制方法。在此控制方案中,对常规的无互联线下垂控制方法进行了改进,利用并机线上的电抗和阻抗、负载电阻对功率计算公式进行解耦,用于消除频率下垂量与电压及电压下垂量与相位的耦合来实现调节的正确无误。利用解耦控制后得到的新的有功、无功计算公式,计算获得的频率及电压下垂量去调节频率及电压实现下垂控制,其控制框图如图1所示。采样此方法可以实现整个调节过程中都不存在正反馈区域,提高系统的稳定性及动态响应性能。
采用上述结构的多个正弦波逆变器可组成并联系统。以两个逆变器模块构成的并联系统中的一个模块为例,具体说明逆变及并联控制器的构成和工作原理。参考图1,图中P、Q分别表示本逆变器模块的功率计算信号,经过下垂控制算法,即f1=f0-Kp*P,E1=E0-KV*Q,可以获得经过下垂调节的新的幅值及频率给定E1、f1,新的频率给定f1通过积分可以获得本逆变器的相位信号θ1,新的幅值信号E1及相位信号f1通过基准及PWM信号产生单元可以获得驱动逆变桥的驱动信号,驱动信号通过驱动控制电路处理后驱动逆变桥,实现逆变及并联控制。其中,有功功率P、无功功率Q的计算和常规的计算方法不同,采用了解耦控制算法,利用线路电抗2πfLp、电阻rLP和负载电阻R对功率计算方法进行解耦,消除频率下垂量与电压及电压下垂量与相位的耦合来实现调节的解耦、正确无误。以此来提高系统的动态特性和稳定性。
但是该方案的主要不足之处是解耦控制需要利用到线路电抗2πfLp、电阻rLP和负载电阻R对功率计算方法进行解耦,且功率计算方法比较复杂,对投入并联的条件和过程也没有提及特别的控制方法。
发明内容
本发明的目的是为克服已有技术的不足之处,提出一种无互连线并联工作的三相逆变器及其控制方法。该逆变器电路结构简单、实现容易,且采用本发明的逆变器模块组成的并联系统的运行稳定性、可靠性可以得到提升,可以有效的防止无互联线并联失步发散的情况,并可以减小并联瞬间冲击。
本发明为实现上述目的,采用如下技术方案:
本发明一种可以无互联线并联工作的三相逆变器,包括逆变功率电路和逆变控制电路两部分;逆变功率电路包括直流电源、三相逆变桥、输出三相滤波电感L、输出三相滤波电容C、三相并机电感LP;逆变控制电路包括逆变及并联控制DSP单元、并机功率母线电压相位捕获电路、并机功率母线电压采样调理电路、并机功率母线电压采样电路、驱动控制电路、滤波电感电流采样电路、输出电压采样电路;其中逆变及并联控制DSP单元功能块中包括斜坡函数发生器单元、U/f模式生成单元、电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元、电压调节器、电流基准与输出反馈求和单元、电流调节器、相角计算单元、同步控制单元、相角与相位下垂调节求和单元、PWM信号产生单元、功率计算单元、无功下垂调节单元、有功下垂调节单元、3/2变换单元即三相静止坐标系到两相旋转坐标系变换单元;直流电源接于三相逆变桥的直流输入侧,三相逆变桥的输出侧接输出三相滤波电感L的一端,输出三相滤波电感L的另一端连于输出三相滤波电容C的一端、三相并机电感LP的一端和滤波电感电流采样电路的输入端,输出三相滤波电容C的另一端连于输出电压采样电路的输入端,三相并机电感LP的另一端接于三相并机功率母线上;三相并机功率母线中的任意两相连于并机功率母线电压采样电路的输入,并机功率母线电压采样电路的输出连于并机功率母线电压采样调理电路的输入,并机功率母线电压采样调理电路的输出连于并机功率母线电压相位捕获电路的输入,并机功率母线电压相位捕获电路的输出连于逆变及并联控制DSP单元的同步控制单元的一个输入端,滤波电感电流采样电路的输出端和输出电压采样电路的输出端分别连于逆变及并联控制DSP单元的3/2变换单元的两个输入端;给定频率基准信号fr连于斜坡函数发生器单元的输入端,斜坡函数发生器单元的输出端分别连于相角计算单元与U/f模式生成单元的输入端,U/f模式生成单元的输出端、3/2变换单元的电压反馈输出端与无功下垂调节单元的输出端分别连于电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元的三个输入端,电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元的输出端连于电压调节器的输入端,电压调节器的输出端与3/2变换单元的电流反馈输出端分别连于电流基准与输出反馈求和单元的两个输入端,电流基准与输出反馈求和单元的输出端连于电流调节器的输入端,电流调节器的输出端连于PWM信号产生单元的输入端,相角计算单元的输出端连于同步控制单元的另一个输入端,同步控制单元的输出端与有功下垂调节单元的输出端分别连于相角与相位下垂调节求和单元的输入端,相角与相位下垂调节求和单元的输出端连于PWM信号产生单元的另一个输入端,PWM信号产生单元的输出端连于驱动控制电路的输入端,驱动控制电路的输出端连于三相逆变桥的驱动信号输入侧,3/2变换单元的电流反馈输出端和电压反馈输出端还分别连于功率计算单元的两个输入端,功率计算单元的有功功率输出端连于有功下垂调节单元的输入端,功率计算单元的无功功率输出端连于无功下垂调节单元的输入端,其中所述的并机功率母线为所有并联工作的三相逆变器交流输出经过三相并机电感LP后并联连接组成的母线,为交流功率母线。
逆变器投入并联运行之前,逆变及并联控制DSP单元的同步控制单元根据自身的相位基准信号θ和并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line,对本逆变器的相位基准信号θ进行同步控制,在保证本逆变器与并机功率母线的频率和相位的差值在设定的范围内,将本逆变器投入并联运行;本逆变器投入并联运行之后,输出电压采样电路、滤波电感电流采样电路采样的输出电压uof和电感电流iLf,经过3/2变换单元变换得到电压、电流反馈量Udqf、idqf,电压、电流反馈量Udqf、idqf通过功率计算单元,得到本逆变器的输出有功功率P、无功功率Q,频率基准信号fr经过U/f模式生成单元得到电压基准信号Udqref,根据本逆变器的功率P、Q通过有功下垂调节单元、无功下垂调节单元得到幅值下垂调节量Δu和相位下垂调节量Δθ,幅值下垂调节量Δu对电压基准信号Udqref进行微调,相位下垂调节量Δθ对同步控制单元的输出的相位信息θsyn进行微调,实现对基准的下垂调节,实现并联运行;逆变及并联控制DSP单元的同步控制单元根据相位基准信号θ与并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line得到相位的偏差,当相位偏差在设定的允许范围时,不实施同步控制,当相位偏差超过允许范围时,实施同步控制。
本逆变器相位基准信号θ是由频率基准信号fr经过相角计算单元积分叠加得到的;当本逆变器相位基准信号θ超前并逆变器功率母线相位信号θac-line,则减小本机相位叠加的步长;当本逆变器相位基准信号θ滞后并逆变器功率母线相位信号θac-line,则增加本机相位叠加的步长;当本逆变器相位基准信号θ与并逆变器功率母线相位信号θac-line的差值在设定的范围内,则保持本机相位叠加的步长。
本发明的特点和技术效果:
1.适用于正弦波逆变器并联系统;
2.投入并联运行前进行同步控制,可以减小并联的瞬间冲击,加速并联调节速度,提高系统稳定性;
3.通过对本逆变器的相位基准信号与并机功率母线的相位偏差进行一定的约束,可以提高并联系统稳定运行时的可靠性,可以有效防止下垂并联控制出现的失步发散的问题;
4.同步控制是基于标准频率进行相位调节,不需要进行频率调节,解决了同步调节会出现单机的频率偏离标准频率的情况,简化了同步控制算法;
5.并联系统中的逆变器是允许热插拔的。
附图说明
图1是已有的逆变器无互联线并联原理框图。
图2是本发明的可以无互联线并联工作的三相逆变器原理框图。
图3是本发明的逆变器并联时的系统结构框图。
图4是本发明的同步控制器功能框图。
图5是本发明的基于PQ调节的均流控制器功能框图。
图6是本发明的同步控制器实施例结构图。
图7是本实施例双机投入并联工作时的实验结果。
图8是本实施例双机并联运行时的稳态实验结果。
具体实施方式
本发明提出的可以无互联线并联工作的三相逆变器,结构附图及实施例详细说明如下。
本发明的可以无互联线并联工作的三相逆变器原理框图如图2所示。包括逆变功率电路10和逆变控制电路20两部分;逆变功率电路10包括直流电源UDC、三相逆变桥101、输出三相滤波电感L102、输出三相滤波电容C 103、三相并机电感LP104;逆变控制电路20包括逆变及并联控制DSP单元201、并机功率母线电压相位捕获电路202、并机功率母线电压采样调理电路203、并机功率母线电压采样电路204、驱动控制电路205、滤波电感电流采样电路206、输出电压采样电路207;其中逆变及并联控制DSP单元201功能块中包括斜坡函数发生器单元、U/f模式生成单元、电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元、电压调节器、电流基准与输出反馈求和单元、电流调节器、相角计算单元、相角与相位下垂调节求和单元、PWM信号产生单元、功率计算单元、无功下垂调节单元、有功下垂调节单元、3/2变换单元即三相静止坐标系到两相旋转坐标系变换单元。
本发明的可以无互联线并联工作的三相逆变器各组成部分的连接关系为:直流电源UDC接于三相逆变桥101的直流输入侧,三相逆变桥101的输出侧接输出三相滤波电感L102的一端,输出三相滤波电感L102的另一端连于输出三相滤波电容C103的一端、三相并机电感LP104的一端和滤波电感电流采样电路206的输入端,输出三相滤波电容C103的一端连于三相并机电感LP104的一端和输出电压采样电路207的输入端,三相并机电感LP104的另一端接于三相并机功率母线上;三相并机功率母线中的任意两相连于并机功率母线电压采样电路204的输入,并机功率母线电压采样电路204的输出连于并机功率母线电压采样调理电路203的输入,并机功率母线电压采样调理电路203的输出连于并机功率母线电压相位捕获电路202的输入,并机功率母线电压相位捕获电路202的输出连于逆变及并联控制DSP单元201的同步控制单元的一个输入端,滤波电感电流采样电路206的输出端和输出电压采样电路207的输出端分别连于逆变及并联控制DSP单元201的3/2变换单元的两个输入端;频率基准信号fr连于斜坡函数发生器单元的输入端,斜坡函数发生器单元的输出端分别连于相角计算单元与U/f模式生成单元的输入端,U/f模式生成单元的输出端、3/2变换单元的电压反馈输出端与无功下垂调节单元的输出端分别连于电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元的三个输入端,电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元的输出端连于电压调节器的输入端,电压调节器的输出端与3/2变换单元的电流反馈输出端分别连于电流基准与输出反馈求和单元的两个输入端,电流基准与输出反馈求和单元的输出端连于电流调节器的输入端,电流调节器的输出端连于PWM信号产生单元的输入端,相角计算单元的输出端连于同步控制单元的另一个输入端,同步控制单元的输出端与有功下垂调节单元的输出端分别连于相角与相位下垂调节求和单元的输入端,相角与相位下垂调节求和单元的输出端连于PWM信号产生单元的另一个输入端,PWM信号产生单元的输出端连于驱动控制电路205的输入端,驱动控制电路205的输出端连于三相逆变桥101的驱动信号输入侧,3/2变换单元的电流反馈输出端和电压反馈输出端还分别连于功率计算单元的两个输入端,功率计算单元的有功功率输出端连于有功下垂调节单元的输入端,功率计算单元的无功功率输出端连于无功下垂调节单元的输入端。
本发明的一种可以无互联线并联工作的三相逆变器的控制方法:基准频率给定fr经过斜坡函数发生器单元、U/f模式生成单元后得到用于SVM控制的电压基准信号Udqref,输出电压采样电路、滤波电感电流采样电路采样的输出电压uof和电感电流iLf,经过3/2变换单元变换得到用于SVM控制的电压、电流反馈量Udqf、idqf,电压、电流反馈量Udqf、idqf通过功率计算单元,得到本机的输出有功功率P、无功功率Q,根据本机的功率P、Q通过有功、无功下垂调节单元得到用于下垂并联控制的幅值下垂调节量Δu和相位下垂调节量Δθ,电压基准信号Udqref和电压反馈信号Udqf及电压下垂调节量Δu经过求和单元后通过电压调节器,得到本机的电流基准信号idqref,本机的电流基准信号idqref和电流反馈信号idqf经过求和单元后通过电流调节器得到用于PWM信号产生的幅值控制量um;基准频率给定fr经过斜坡函数发生器单元、相角计算单元得到本机的相位基准信号θ,并机功率母线电压采样电路采样并机功率母线的一线电压uac-line(如uab),经过并机功率母线电压采样调理电路得到处理后的并机功率母线一线电压调理信号uac-lines,经过并机功率母线电压相位捕获电路获得并机功率母线的相位信号θac-line,逆变及并联控制DSP单元201的同步控制单元根据自身的相位基准信号θ和并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line,对本机的相位基准信号θ进行同步控制,获得与并机功率母线基本同频、同相的相位信号θsyn,θsyn与相位下垂调节量Δθ经过求和单元下垂控制后可以获得用于PWM信号产生的相位控制量θm;幅值控制量um和相位控制量θm经过PWM信号产生单元,通过SVPWM方式,可以获得驱动信号,加到驱动控制电路的输入端,驱动控制电路的输出端与三相逆变桥的输入端相连,实现逆变器的正弦波电压输出控制和并联控制。
逆变器投入并联运行之前,逆变及并联控制DSP单元201的同步控制单元根据自身的相位基准信号θ和并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line,对本机的相位基准信号θ进行同步控制,在保证本机与并机功率母线基本同频同相后,将本逆变器投入并联运行;投入并联运行之后,输出电压采样电路、滤波电感电流采样电路采样的输出电压uof和电感电流iLf,经过3/2变换单元变换可以得到电压、电流反馈量Udqf、idqf,电压、电流反馈量Udqf、idqf通过功率计算单元,得到本机的输出有功功率P、无功功率Q,根据本机的功率P、Q通过有功下垂调节单元、无功下垂调节单元得到幅值下垂调节量Δu和相位下垂调节量Δθ,幅值下垂调节量Δu对电压基准信号Udqref进行微调,相位下垂调节量Δθ对经过同步控制后的相位信息θsyn进行微调,实现对基准的下垂调节,实现并联运行;逆变及并联控制DSP单元201的同步控制单元根据相位基准信号θ与并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line得到相位的偏差,当相位偏差在设定的允许范围时(例如5度),不实施同步控制,当相位偏差超过允许范围时(例如5度),实施同步控制,将本逆变器的相位拉入同步状态,令并联系统不会进入正反馈区域,保证系统的稳定运行,不会出现并联运行失步发散的问题,可以提高系统的稳定性和可靠性。
本发明的可以无互联线并联工作的三相逆变器组成的并联系统结构框图如图3所示,各逆变器之间的连接除了功率输入、功率输出外,没有任何信号互联线。
本发明的同步控制器的组成如图4所示,主要由并机功率母线电压采样电路204、并机功率母线电压采样调理电路203、并机功率母线电压相位捕获电路202、逆变及并联控制DSP单元201组成。通过采样并机功率母线上的电压信号,对本逆变器进行相位修正,实现同步控制。逆变器投入并联运行之前,首先通过并机功率母线电压采样电路204采样并机功率母线的一线电压uac-line(如uab),通过并机功率母线电压采样调理电路203对采样信号进行调理,得到采样信号uac-lines,经过一级电压跟随器实现信号的阻抗匹配,然后通过并机功率母线电压相位捕获电路202,得到与并机功率母线电压同频、同相的方波相位信号θac-line,逆变及并联控制DSP单元201通过捕获此方波相位信号θac-line,在每次方波相位信号出现上跳沿的时候,产生捕获中断,本逆变器在捕获中断中检测自身的相位基准信号θ,并根据同步控制单元的调节算法,控制本机的相位基准信号θ与并机功率母线相位同步,然后投入并联运行。并联运行时,逆变及并联控制DSP单元201的同步控制单元根据相位基准信号θ与并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line得到相位的偏差,当相位偏差在设定的允许范围时(例如5度),不实施同步控制,当相位偏差超过允许范围时(例如5度),实施同步控制,将本逆变器的相位拉入同步状态,令并联系统不会进入正反馈区域,保证系统的稳定运行,不会出现并联运行失步发散的问题,可以提高系统的稳定性和可靠性。
本发明的同步控制单元的调节算法为基于标准频率进行相位调节,设定相位调节量的上限值,限制相位调节量的范围。相位基准信号θ是由频率基准信号fr经过相角计算单元积分叠加得到的,在离散系统中,积分作用变换为步长的叠加,因此,相位的调节过程实际上是对叠加的步长的大小进行调节。若判断本机给定相位信号θ超前并机功率母线相位信号θac-line,则减小相位叠加的步长,相当于减慢本机的频率;若判断本机给定相位信号θ滞后并机功率母线相位信号θac-line,则增加相位叠加的步长,相当于加快本机的频率;若判断本机给定相位信号θ与并机功率母线相位信号θac-line非常接近,则保持相位叠加的步长,相当于本机频率不变。据此,可以实现本逆变器与并机功率母线同步控制,可获得与并机功率母线同频、基本同相的相位信号θsyn。
本发明提出的同步控制算法与以往的同步算法存在共性,但在算法上已有技术不同,本发明提出的同步控制算法将对频率的调节变换为对相角的调节,其优点在于基于标准频率进行相位调节,只要设定相位调节量的上限值,限制相位调节量的范围,既可以保证相位的同步控制,不需要进行频率调节,简化了同步控制算法。
在基于以上的同步控制器作用下,各逆变器的经过同步控制后的相位信息θsyn总是同频、基本同相的。由于各逆变器经过同步控制后的相位信息θsyn均保持同步,因此当其中任何一个逆变器关机、脱离并机功率母线时,其他逆变器的θsyn信息没有任何变化;当一台逆变器投入并联系统时,其同步控制单元、并网逻辑控制单元控制本逆变器与其他逆变器的相位同步后才允许本逆变器投入并机功率母线、并联运行,不影响其他逆变器的频率和相位。因此,并联系统中的逆变器是允许热插拔的。
本发明的基于PQ调节的均流控制器的组成如图5所示,主要由输出电压采样电路207、滤波电感电流采样电路206、3/2变换单元、功率计算单元、无功下垂调节单元、有功下垂调节单元组成。在并联运行时,输出电压采样电路207、滤波电感电流采样电路206采样的输出电压uof和电感电流iLf,经过3/2变换单元变换得到电压、电流反馈量Udqf、idqf,电压、电流反馈量Udqf、idqf通过功率计算单元,采用功率计算公式,得到本机的输出有功功率P、无功功率Q,根据本机的功率P、Q通过有功、无功下垂调节单元得到用于下垂并联控制的幅值下垂调节量Δu和相位下垂调节量Δθ,幅值下垂调节量Δu对电压基准信号Udqref进行微调,相位下垂调节量Δθ对经过同步控制后的相位信息θsyn进行微调,实现对基准的下垂调节,控制并联系统稳定运行。
本发明的一种实施例为可以无互联线并联工作的35KVA三相逆变器(额定输出电压380V/50Hz),并联系统由两台三相逆变器组成,该逆变器的同步控制电路结构框图如图6所示。采用的逆变及并联控制数字信号处理器DSP是TI公司的TMS320F2812芯片,电压霍尔为LEM公司的LT308-S7霍尔。图中电压霍尔LEM和采样电阻Rs构成并机功率母线电压采样电路、并采样并机功率母线电压uac-line;通过并机功率母线电压采样调理电路可以得到采样信号uac-lines。通过一级电压跟随器后,实现阻抗的匹配,一个滞环电压比较器组成并机功率母线电压相位捕获电路,通过并机功率母线电压相位捕获电路,得到与并机功率母线电压同频、同相的方波相位信号θac-line。此方波相位信号被DSP2812的第109脚(GPIOA10-CAP3-QEPI1)捕获,此引脚是DSP2812的一个捕获输入引脚,同样,也可以利用其余5个捕获输入引脚中的任意一个捕获并机功率母线相位信号θac-line。在捕获到并机功率母线相位信号θac-line时,DSP2812检测自身的相位基准信号θ,进行同步控制。
本实施例的均流控制如图5所示一致,通过下垂法实现对基准的下垂调节,实现并联系统的均流控制、稳定运行。
两台采用本发明的逆变器投入并联工作时的输出波形如图7所示。图中,uan1、uan2分别为两台逆变器的三相并机电感LP(图2中104)之前的a相输出相电压,iLc1、iLc2分别为两台逆变器的流过输出三相滤波电感L(图2中102)c相的电感电流采样信号(电流采样系数为50mV/A)。两台逆变器为空载工作。iLc1波形上并机瞬间的尖刺是由于观测引入的噪声,不是实际电流的尖刺,因为所观测的为电感电流波形,电感电流波形不会突变。两台逆变器投入并联时电流没有冲击,说明本发明的同步控制可以获得很好的效果。
两台采用本发明的逆变器稳态输出波形如图8所示。图中,uan1、uan2分别为两台逆变器的三相并机电感LP(图2中104)之前的a相输出相电压,iLc1、iLc2分别为两台逆变器的流过输出三相滤波电感L(图2中102)c相的电感电流采样信号(电流采样系数为50mV/A)。两台逆变器为空载工作。实验结果表明,采用本发明组成的并联系统可以获得较好的并联运行特性。
Claims (3)
1.一种可以无互联线并联工作的三相逆变器,其特征在于:包括逆变功率电路(10)和逆变控制电路(20)两部分;逆变功率电路(10)包括直流电源(UDC)、三相逆变桥
(101)、输出三相滤波电感L(102)、输出三相滤波电容C(103)、三相并机电感LP(104);逆变控制电路(20)包括逆变及并联控制DSP单元(201)、并机功率母线电压相位捕获电路(202)、并机功率母线电压采样调理电路(203)、并机功率母线电压采样电路(204)、驱动控制电路(205)、滤波电感电流采样电路(206)、输出电压采样电路(207);其中逆变及并联控制DSP单元(201)功能块中包括斜坡函数发生器单元、U/f模式生成单元、电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元、电压调节器、电流基准与输出反馈求和单元、电流调节器、相角计算单元、同步控制单元、相角与相位下垂调节求和单元、PWM信号产生单元、功率计算单元、无功下垂调节单元、有功下垂调节单元、3/2变换单元即三相静止坐标系到两相旋转坐标系变换单元;直流电源(UDC)接于三相逆变桥(101)的直流输入侧,三相逆变桥(101)的输出侧接输出三相滤波电感L(102)的一端,输出三相滤波电感L(102)的另一端连于输出三相滤波电容C(103)的一端、三相并机电感LP(104)的一端和滤波电感电流采样电路(206)的输入端,输出三相滤波电容C(103)的另一端连于输出电压采样电路(207)的输入端,三相并机电感LP(104)的另一端接于三相并机功率母线上;三相并机功率母线中的任意两相连于并机功率母线电压采样电路(204)的输入,并机功率母线电压采样电路(204)的输出连于并机功率母线电压采样调理电路(203)的输入,并机功率母线电压采样调理电路(203)的输出连于并机功率母线电压相位捕获电路(202)的输入,并机功率母线电压相位捕获电路(202)的输出连于逆变及并联控制DSP单元(201)的同步控制单元的一个输入端,滤波电感电流采样电路(206)的输出端和输出电压采样电路(207)的输出端分别连于逆变及并联控制DSP单元(201)的3/2变换单元的两个输入端;给定频率基准信号fr连于斜坡函数发生器单元的输入端,斜坡函数发生器单元的输出端分别连于相角计算单元与U/f模式生成单元的输入端,U/f模式生成单元的输出端、3/2变换单元的电压反馈输出端与无功下垂调节单元的输出端分别连于电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元的三个输入端,电压基准与输出反馈及幅度下垂调节求和单元的输出端连于电压调节器的输入端,电压调节器的输出端与3/2变换单元的电流反馈输出端分别连于电流基准与输出反馈求和单元的两个输入端,电流基准与输出反馈求和单元的输出端连于电流调节器的输入端,电流调节器的输出端连于PWM信号产生单元的输入端,相角计算单元的输出端连于同步控制单元的另一个输入端,同步控制单元的输出端与有功下垂调节单元的输出端分别连于相角与相位下垂调节求和单元的输入端,相角与相位下垂调节求和单元的输出端连于PWM信号产生单元的另一个输入端,PWM信号产生单元的输出端连于驱动控制电路(205)的输入端,驱动控制电路(205)的输出端连于三相逆变桥(101)的驱动信号输入侧,3/2变换单元的电流反馈输出端和电压反馈输出端还分别连于功率计算单元的两个输入端,功率计算单元的有功功率输出端连于有功下垂调节单元的输入端,功率计算单元的无功功率输出端连于无功下垂调节单元的输入端,其中所述的并机功率母线为所有并联工作的三相逆变器交流输出经过三相并机电感LP(104)后并联连接组成的母线,为交流功率母线。
2.一种基于权力要求1所述的一种可以无互联线并联工作的三相逆变器的控制方法,其特征在于:逆变器投入并联运行之前,逆变及并联控制DSP单元(201)的同步控制单元根据自身的相位基准信号θ和并机功率母线电压相位捕获电路的输出θac-line,对本逆变器的相位基准信号θ进行同步控制,在保证本逆变器与并机功率母线的频率和相位的差值在设定的范围内,将本逆变器投入并联运行;本逆变器投入并联运行之后,输出电压采样电路(207)、滤波电感电流采样电路(206)采样的输出电压uof和电感电流iLf,经过3/2变换单元变换得到电压、电流反馈量Udqf、idqf,电压、电流反馈量Udqf、idqf通过功率计算单元,得到本逆变器的输出有功功率P、无功功率Q,频率基准信号fr经过U/f模式生成单元得到电压基准信号Udqref,根据本逆变器的功率P、Q通过有功下垂调节单元、无功下垂调节单元得到幅值下垂调节量Δu和相位下垂调节量Δθ,幅值下垂调节量Δu对电压基准信号Udqref进行微调,相位下垂调节量Δθ对同步控制单元的输出的相位信息θsyn进行微调,实现对基准的下垂调节,实现并联运行;逆变及并联控制DSP单元(201)的同步控制单元根据相位基准信号θ与并机功率母线电压相位捕获电路(202)的输出θac-line得到相位的偏差,当相位偏差在设定的允许范围时,不实施同步控制,当相位偏差超过允许范围时,实施同步控制。
3.根据权利要求2所述的一种可以无互联线并联工作的三相逆变器的控制方法,其特征在于:本逆变器相位基准信号θ是由频率基准信号fr经过相角计算单元积分叠加得到的;当本逆变器相位基准信号θ超前并逆变器功率母线相位信号θac-line,则减小本机相位叠加的步长;当本逆变器相位基准信号θ滞后并逆变器功率母线相位信号θac-line,则增加本机相位叠加的步长;当本逆变器相位基准信号θ与并逆变器功率母线相位信号θac-line的差值在设定的范围内,则保持本机相位叠加的步长。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201010248412 CN101917022B (zh) | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN 201010248412 CN101917022B (zh) | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN101917022A true CN101917022A (zh) | 2010-12-15 |
CN101917022B CN101917022B (zh) | 2013-05-08 |
Family
ID=43324450
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN 201010248412 Expired - Fee Related CN101917022B (zh) | 2010-08-06 | 2010-08-06 | 一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN101917022B (zh) |
Cited By (24)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102723741A (zh) * | 2012-04-26 | 2012-10-10 | 南京航空航天大学 | 基于下垂控制的微网逆变器的并网预同步控制方法 |
CN102738786A (zh) * | 2011-04-07 | 2012-10-17 | 湖南大学 | 一种能显著改善微网电能质量的微网控制方法 |
CN102832839A (zh) * | 2012-09-19 | 2012-12-19 | 张笑天 | 一种电压型并联逆变器的控制方法 |
CN102891500A (zh) * | 2012-09-25 | 2013-01-23 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 一种带隔离变压器的三相两电平逆变器并联控制方法 |
CN103051189A (zh) * | 2012-12-04 | 2013-04-17 | 大连海事大学 | 一种应用uc3907的开关电源并联均流控制电路 |
CN103078348A (zh) * | 2013-01-16 | 2013-05-01 | 浙江大学 | 一种无信号互联线并联的三相逆变器及其控制方法 |
CN103248257A (zh) * | 2013-04-16 | 2013-08-14 | 哈尔滨工程大学 | 一种并联逆变器电源中的单模块无缝热投切控制方法 |
CN103904929A (zh) * | 2012-12-30 | 2014-07-02 | 比亚迪股份有限公司 | 基于下垂特性控制的多机并联系统及其控制方法 |
WO2014206366A1 (en) * | 2013-06-28 | 2014-12-31 | Shenzhen Byd Auto R&D Company Limited | Charge control system for electric vehicle and electric vehicle |
CN104682429A (zh) * | 2015-02-04 | 2015-06-03 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 一种电压源逆变器并联控制系统 |
CN104810841A (zh) * | 2015-04-01 | 2015-07-29 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | Pcs储能变流器v/f与p/q模式无缝切换控制装置 |
CN105119323A (zh) * | 2015-09-28 | 2015-12-02 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 具有二次调压调频功能的同步逆变器控制系统 |
CN105119309A (zh) * | 2015-09-28 | 2015-12-02 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 适用于电网不平衡工况下的同步逆变器控制系统 |
CN105337914A (zh) * | 2015-09-30 | 2016-02-17 | 许继集团有限公司 | 一种基于1b4b编码的异步串行通信接收方法及保护装置 |
CN106487017A (zh) * | 2016-11-21 | 2017-03-08 | 东南大学 | 基于分布式正阻尼有源导纳的apf并机系统稳定性控制方法 |
CN106712027A (zh) * | 2017-01-17 | 2017-05-24 | 燕山大学 | 一种基于动态基准的低压微电网改进下垂控制策略 |
CN107069831A (zh) * | 2017-03-13 | 2017-08-18 | 湖南大学 | 一种下垂控制方法 |
CN109560717A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-04-02 | 苏州汇川技术有限公司 | 变频电源并联系统的控制方法、主控单元、存储介质及系统 |
CN109980961A (zh) * | 2019-03-26 | 2019-07-05 | 深圳市皓文电子有限公司 | 多路并行Boost型逆变模块的均流方法及逆变模块 |
CN111211704A (zh) * | 2020-02-17 | 2020-05-29 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 不同辅助逆变器并联的控制方法及系统、辅助电源系统 |
CN112072706A (zh) * | 2020-09-08 | 2020-12-11 | 湖南理工学院 | 一种逆变器并机同步锁相方法 |
CN112865571A (zh) * | 2021-01-22 | 2021-05-28 | 温州大学 | 一种具有均流功能的单母线高压逆变系统 |
CN112886797A (zh) * | 2021-01-12 | 2021-06-01 | 温州贝塔电子科技有限公司 | 一种直流高压输电逆变系统 |
CN115133797A (zh) * | 2022-07-16 | 2022-09-30 | 超同步股份有限公司 | 一种电压相位采样方法、装置、电子设备以及存储介质 |
Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101741271A (zh) * | 2009-12-31 | 2010-06-16 | 西安交通大学 | 逆变器的动态有功功率控制方法 |
-
2010
- 2010-08-06 CN CN 201010248412 patent/CN101917022B/zh not_active Expired - Fee Related
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN101741271A (zh) * | 2009-12-31 | 2010-06-16 | 西安交通大学 | 逆变器的动态有功功率控制方法 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
《中国电机工程学报》 20080725 阚加荣等 无互联线并联逆变器的功率解耦控制策略 第40-45页 第28卷, 第21期 * |
Cited By (36)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN102738786A (zh) * | 2011-04-07 | 2012-10-17 | 湖南大学 | 一种能显著改善微网电能质量的微网控制方法 |
CN102723741A (zh) * | 2012-04-26 | 2012-10-10 | 南京航空航天大学 | 基于下垂控制的微网逆变器的并网预同步控制方法 |
CN102832839A (zh) * | 2012-09-19 | 2012-12-19 | 张笑天 | 一种电压型并联逆变器的控制方法 |
CN102891500A (zh) * | 2012-09-25 | 2013-01-23 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 一种带隔离变压器的三相两电平逆变器并联控制方法 |
CN102891500B (zh) * | 2012-09-25 | 2014-10-29 | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 一种带隔离变压器的三相两电平逆变器并联控制方法 |
CN103051189A (zh) * | 2012-12-04 | 2013-04-17 | 大连海事大学 | 一种应用uc3907的开关电源并联均流控制电路 |
CN103051189B (zh) * | 2012-12-04 | 2015-06-24 | 大连海事大学 | 一种应用uc3907的开关电源并联均流控制电路 |
CN103904929B (zh) * | 2012-12-30 | 2016-11-16 | 比亚迪股份有限公司 | 基于下垂特性控制的多机并联系统及其控制方法 |
CN103904929A (zh) * | 2012-12-30 | 2014-07-02 | 比亚迪股份有限公司 | 基于下垂特性控制的多机并联系统及其控制方法 |
CN103078348B (zh) * | 2013-01-16 | 2014-12-10 | 浙江大学 | 一种无信号互联线并联的三相逆变器及其控制方法 |
CN103078348A (zh) * | 2013-01-16 | 2013-05-01 | 浙江大学 | 一种无信号互联线并联的三相逆变器及其控制方法 |
CN103248257A (zh) * | 2013-04-16 | 2013-08-14 | 哈尔滨工程大学 | 一种并联逆变器电源中的单模块无缝热投切控制方法 |
CN103248257B (zh) * | 2013-04-16 | 2015-04-08 | 哈尔滨工程大学 | 一种并联逆变器电源中的单模块无缝热投切控制方法 |
WO2014206366A1 (en) * | 2013-06-28 | 2014-12-31 | Shenzhen Byd Auto R&D Company Limited | Charge control system for electric vehicle and electric vehicle |
US10166877B2 (en) | 2013-06-28 | 2019-01-01 | Byd Company Limited | Charge control system for electric vehicle and electric vehicle |
CN104682429A (zh) * | 2015-02-04 | 2015-06-03 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 一种电压源逆变器并联控制系统 |
CN104810841A (zh) * | 2015-04-01 | 2015-07-29 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | Pcs储能变流器v/f与p/q模式无缝切换控制装置 |
CN105119323A (zh) * | 2015-09-28 | 2015-12-02 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 具有二次调压调频功能的同步逆变器控制系统 |
CN105119309A (zh) * | 2015-09-28 | 2015-12-02 | 南京南瑞太阳能科技有限公司 | 适用于电网不平衡工况下的同步逆变器控制系统 |
CN105119323B (zh) * | 2015-09-28 | 2017-08-01 | 国家电网公司 | 具有二次调压调频功能的同步逆变器控制系统 |
CN105337914A (zh) * | 2015-09-30 | 2016-02-17 | 许继集团有限公司 | 一种基于1b4b编码的异步串行通信接收方法及保护装置 |
CN105337914B (zh) * | 2015-09-30 | 2018-09-14 | 许继集团有限公司 | 一种基于1b4b编码的异步串行通信接收方法及保护装置 |
CN106487017A (zh) * | 2016-11-21 | 2017-03-08 | 东南大学 | 基于分布式正阻尼有源导纳的apf并机系统稳定性控制方法 |
CN106487017B (zh) * | 2016-11-21 | 2018-09-18 | 东南大学 | 基于分布式正阻尼有源导纳的apf并机系统稳定性控制方法 |
CN106712027A (zh) * | 2017-01-17 | 2017-05-24 | 燕山大学 | 一种基于动态基准的低压微电网改进下垂控制策略 |
CN106712027B (zh) * | 2017-01-17 | 2020-01-07 | 燕山大学 | 一种基于动态基准的低压微电网改进下垂控制策略 |
CN107069831A (zh) * | 2017-03-13 | 2017-08-18 | 湖南大学 | 一种下垂控制方法 |
CN107069831B (zh) * | 2017-03-13 | 2019-12-06 | 湖南大学 | 一种下垂控制方法 |
CN109560717A (zh) * | 2018-12-12 | 2019-04-02 | 苏州汇川技术有限公司 | 变频电源并联系统的控制方法、主控单元、存储介质及系统 |
CN109980961A (zh) * | 2019-03-26 | 2019-07-05 | 深圳市皓文电子有限公司 | 多路并行Boost型逆变模块的均流方法及逆变模块 |
CN111211704A (zh) * | 2020-02-17 | 2020-05-29 | 中车青岛四方车辆研究所有限公司 | 不同辅助逆变器并联的控制方法及系统、辅助电源系统 |
CN112072706A (zh) * | 2020-09-08 | 2020-12-11 | 湖南理工学院 | 一种逆变器并机同步锁相方法 |
CN112886797A (zh) * | 2021-01-12 | 2021-06-01 | 温州贝塔电子科技有限公司 | 一种直流高压输电逆变系统 |
CN112865571A (zh) * | 2021-01-22 | 2021-05-28 | 温州大学 | 一种具有均流功能的单母线高压逆变系统 |
CN112865571B (zh) * | 2021-01-22 | 2022-08-12 | 温州大学 | 一种具有均流功能的单母线高压逆变系统 |
CN115133797A (zh) * | 2022-07-16 | 2022-09-30 | 超同步股份有限公司 | 一种电压相位采样方法、装置、电子设备以及存储介质 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN101917022B (zh) | 2013-05-08 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101917022B (zh) | 一种可以无互联线并联工作的三相逆变器及其控制方法 | |
CN106330039B (zh) | 一种小容量薄膜电容变频器系统的永磁同步电机控制算法 | |
CN109149646B (zh) | 提高逆变器并网系统稳定性且可功率调节的有源阻尼器 | |
CN102738827B (zh) | 一种用于三相并网光伏逆变器的低电压穿越控制方法 | |
CN102510120B (zh) | 一种基于虚拟阻抗的微网逆变器电压电流双环下垂控制方法 | |
CN102222937B (zh) | 一种光伏并网逆变器及其并网控制方法 | |
WO2015165191A1 (zh) | 一种三相双模式逆变器的稳态控制方法 | |
CN103414196B (zh) | 一种并网逆变器并网点电压动态补偿控制方法 | |
CN108154315B (zh) | 一种考虑锁相环影响的并网变流器次同步振荡风险分析方法 | |
CN111769591A (zh) | 基于双分裂变压器的多逆变器系统双模式组合控制方法 | |
CN105334390B (zh) | 适用于多机集群的外部集中扰动式阻抗测量孤岛检测法 | |
CN104092245B (zh) | 交流旁路单相光伏逆变器及其控制方法和控制装置 | |
CN106300430B (zh) | 一种微型光伏并网逆变器及其并网控制方法 | |
CN106253337B (zh) | 一种用于镇定多台逆变器并网系统的阻抗适配器 | |
CN109193794A (zh) | 一种低压直流微电网的并网控制策略 | |
CN104218610A (zh) | 一种新型电能质量自适应调节的光伏并网逆变器 | |
CN102222932A (zh) | 一种基于负载特性的孤岛检测装置及方法 | |
CN106786623B (zh) | 一种用于链式statcom的电网电压前馈控制系统及控制方法 | |
CN105552955A (zh) | 光伏并网逆变器低电压及零电压穿越的控制系统及方法 | |
CN109888829A (zh) | 基于改进感性下垂控制的光伏微网系统离并网无缝切换系统 | |
CN112909999B (zh) | 一种无锁相环高电能质量无缝切换系统及其控制方法 | |
CN104950202A (zh) | 一种基于无功-频率正反馈的孤岛检测方法及系统 | |
CN105699780B (zh) | 并网逆变器市电阻抗侦测方法及功率因数校正方法及装置 | |
CN107046299A (zh) | 一种改进型光伏并网逆变器相位补偿控制方法 | |
CN105467237A (zh) | 一种基于有功电流扰动的正反馈孤岛检测方法 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130508 Termination date: 20200806 |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |