CN118020243A - 用于零序稳定功率转换器的控制的系统和方法 - Google Patents

用于零序稳定功率转换器的控制的系统和方法 Download PDF

Info

Publication number
CN118020243A
CN118020243A CN202280065332.0A CN202280065332A CN118020243A CN 118020243 A CN118020243 A CN 118020243A CN 202280065332 A CN202280065332 A CN 202280065332A CN 118020243 A CN118020243 A CN 118020243A
Authority
CN
China
Prior art keywords
local
power converter
controller
control
power
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.)
Pending
Application number
CN202280065332.0A
Other languages
English (en)
Inventor
M·普雷德尔
周力为
W-M·欧尔
M·詹恩斯
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Columbia University in the City of New York
Original Assignee
Columbia University in the City of New York
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Columbia University in the City of New York filed Critical Columbia University in the City of New York
Priority claimed from PCT/US2022/038557 external-priority patent/WO2023009649A1/en
Publication of CN118020243A publication Critical patent/CN118020243A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02BCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
    • Y02B70/00Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
    • Y02B70/10Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)
  • Rectifiers (AREA)
  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

公开了包括功率转换器系统的实现方式,功率转换器系统包括非隔离的N相DC/AC功率转换器,其中N≥1,该功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,其中功率转换器包括针对AC电压部分的三相中的每一相的能量存储布置。能量存储布置通常电耦合到DC电压部分的端子。系统进一步包括用于控制能量存储布置处的电压的控制器,其中控制器包括:一个或多个开关设备,一个或多个开关设备用于控制能量存储布置的一个或多个端子处的电压;以及至少一个模型预测控制(MPC)模块,至少一个MPC模块用于基于存储元件中的至少一些存储元件的电气操作特性来生成控制信令,以致动一个或多个开关设备,从而在能量存储布置的端子处建立零序电压稳定行为。

Description

用于零序稳定功率转换器的控制的系统和方法
关联申请的交叉引用
本申请要求于2021年7月27日提交的美国临时申请第63/226,136号、于2021年9月10日提交的美国临时申请第63/242,840号、于2022年5月25日提交的美国临时申请序列第63/345,896号、于2022年6月13日提交的美国临时申请第63/351,768号、于2021年7月27日提交的美国临时申请第63/226,059号、于2021年10月21日提交的美国临时申请第63/270,311号以及于2022年3月11日提交的美国临时申请第63/319,122号的优先权,这些申请中的每一者通过引用以其整体并入本文。
关于联邦资助研究的声明
本发明是在国家科学基金会授予的1653574的政府支持下完成的。政府具有本发明中的特定权利。
背景技术
各种类型的功率转换器已经被生产并用于许多行业和场景中。示例功率转换器包括交流(AC)到直流(DC)整流器、DC-AC逆变器以及DC-DC转换器。AC-DC整流器(也被称为AC/DC整流器)将AC功率转换为DC功率。DC-AC逆变器(也被称为DC/AC逆变器)将DC功率转换为AC功率。功率转换器可以用于各种目的,诸如将来自AC电网功率源的AC功率整流为DC功率以用于给电池充电,或者将来自电池的DC功率逆变为AC功率以驱动电机或者向AC电网供应AC功率。此外,功率转换器可以在各种场景中使用,诸如在电动交通工具、发动机发电机、太阳能电池板等中使用或连接到电动交通工具、发动机发电机、太阳能电池板等。
发明内容
功率转换器可以从功率转换效率、功率密度、成本以及其他特性等方面进行描述。通常,希望具有更高功率效率、更高功率密度和更低成本的功率转换器。高效的功率转换器能够在没有显著能量损失的情况下转换功率(例如,AC-DC,DC-AC,和/或DC-DC)。低效率功率转换器在功率转换期间经历较高的能量损耗。例如,此类能量损失可以表现为功率转换器在转换功率时生成的热量。功率转换器、电感器或其他电子部件的功率效率可以表示为0和100%之间的百分比,并基于部件的功率输入和来自部件的功率输出使用方程:功率效率=(功率输出)/(功率输入)来确定。与由功率转换器占用的物理空间相比,具有高功率密度的功率转换器具有由功率转换器输出的高比率。功率密度可以使用等式:功率密度=(功率输出)/(功率转换器的体积)来计算。
能量成本,包括货币成本和环境成本,仍然是许多采用功率转换器的行业的重要因素。因此,功率转换器的功率效率即使轻微增加(例如,十分之一)也可能是显著的且非常理想的。类似地,功率转换器的材料和尺寸的减少可以是显著的和非常期望的,从而允许在结合功率转换器的系统中容纳功率转换器的成本和物理空间的降低。
在电网连接的功率转换器应用中,诸如电动交通工具(EV)充电器和光伏(PV)电源、漏电流和DC母线利用率是影响性能的因素。对于漏电流问题,通常安装体积庞大的线路频率变压器来阻挡公共耦合点(PCC)处的泄漏路径,这增加了系统的成本、体积和重量。对于DC母线利用率,DC母线电压需要提升至电网电压幅度的至少两倍以避免饱和问题,这带来了额外的开关损耗,并且对开关电压容限能力提出了挑战。
本文公开的一些实施例解决了这些或其他问题。例如,本文公开的一些实施例涉及具有以下一项或多项的非隔离的功率转换器:(i)用于零序电压控制的N相谐波的倍数的注入,(ii)级联控制系统,(iii)用于主动阻尼以减轻谐振的模型预测控制(MPC),(iv)可变频率临界软开关(VFCSS),以及(v)模块化转换器块。这些特征可以独立地或以任何组合包括在功率转换器的实施例中。例如,功率转换器可以包括上述特征之一、上述特征中的任意两个、上述特征中的任意三个、上述特征中的任意三个、上述特征中的任意四个、或上述特征中的全部五个。附加地,结合这些实施例中的任一个,功率转换器可以包括针对功率转换器的N个相位中的每一相的至少一个LC滤波器(其中N≥1),其中每个LC滤波器的电容器连接到功率转换器的DC母线正端子或负端子,并且在一些情况下,每个LC滤波器的另一个电容器连接到功率转换器的DC母线正端子或负端子中的另一者。这些具有连接到DC母线正端子或负端子的公共点的多相电容器创建用于零序电压控制的旁路路径。耦合到DC母线正端子的电容器(上电容器)也可以在不增加总电容或体积的情况下降低功率转换器的EMI和总纹波电流处理要求。在本文公开的一些实施例中,附加的漏-源电容器(CDS)跨越功率开关元件的漏极和源极端子耦合,这可以减缓开启到关闭转换期间的电压上升。这种减缓的电压上升进而可以减少功率开关元件的开关损耗。
本文公开的一些实施例包括针对新颖的非隔离N相DC/AC(对于N≥1)转换器的模块化模型预测控制(MPC)方法的系统、方法和其他实现(包括硬件、软件和混合硬件/软件实现),该转换器具有零序电压稳定和可选地调节共模电压注入(例如,三相系统的三次谐波注入(THI),或任何其他倍数的谐波)的能力,用于增加给定DC电压的可用基频AC电压幅度的目的。当N=1或N=2时,DC/AC功率转换器被认为是单相系统。当N=3时,功率转换器为三相系统,并且当N>3时,功率转换器称为多相系统。尽管本文的描述可以集中在三相系统上,但是所描述的各种实现和特征适用于任何数量的相位。
这种非隔离拓扑被设计为用于连接三相LC滤波器电容器和正/负DC母线端子的公共点,以绕过零序泄漏电流。在一些实施例中,零序电压MPC控制器将零序电容器电压稳定为大约DC母线电压的一半的常数。因此,流经电网或其他耦合元件的漏电流被衰减。此外,本文公开的调节三次谐波电压注入(THI)技术改进了DC母线的利用率。通过向零序电压MPC参考中添加三次谐波,改进了稳定性和稳健性。与传统的THI技术相比,由于没有额外的谐波注入电网,因此电网连接功率质量得到了改进。每相显式MPC简化了控制器(例如,数字信号处理器(DSP))上的执行复杂性,并且不需要更新状态空间矩阵中的角速度,这允许离线MPC优化。与传统的比例积分(PI)控制器相比,本文公开的MPC控制器的实施例提供了具有改进的动态性能和具有更快响应的控制带宽的功率转换器控制。
在一些示例中,使用可变频率临界软开关(VFCSS)方案来驱动功率转换器。VFCSS方案可以为功率转换器提供改进的效率和减小的滤波器体积(即,改进的功率密度)。
在一些示例中,功率转换器通过模块化转换器单元或模块的组合来实现,模块化转换器单元或模块也称为自动转换器模块(ACM),它们像构建模块一样耦合在一起以形成具有期望规格的功率转换器。每个ACM可以包括例如具有输入和输出连接端子(例如,以耦合到其他ACM和中央控制器)的电路板,以及包括功率开关元件和LC滤波器(例如,以半桥配置配置)的转换器块。
在一个实施例中,功率转换器系统包括非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,功率转换器包括功率开关元件。控制系统被配置成用于控制功率转换器并且被配置成用于确定旋转参考系目标。旋转参考系目标,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数。控制系统基于旋转参考系目标生成N个控制参考目标,一个控制参考目标针对N相功率转换器的N相中的每一相,并且还基于N个控制参考目标生成用于功率开关元件的控制信号,并且根据控制信号驱动功率开关元件。
在一个实施例中,引入了一种转换电压的方法。方法包括确定旋转参考系目标的第一步骤,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数。方法包括基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标的第二步骤,其中,针对非隔离的N相功率转换器的N相中的每一相生成一个控制参考目标,其中N≥1。功率转换器包括DC电压部分、N相AC电压部分和功率开关元件。方法包括根据N个控制参考目标驱动功率转换器的功率开关元件的第三步骤。
在一个实施例中,功率转换器系统包括非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分。功率转换器包括针对N相中的每一相的LC滤波器、功率开关元件;以及用于控制功率转换器的级联控制系统。级联控制系统可以包括:包括处理单元的中央控制器,中央控制器被配置成用于:接收功率转换器的电操作特性;以及生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。至少一个局部模型预测控制(MPC)控制器,至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器对应于N相功率转换器的相位,至少一个局部MPC控制器包括局部处理单元,并且被配置成用于:接收N个控制参考目标中的控制参考目标;以及使用模型预测控制(MPC),基于控制参考目标生成控制信令,以致动功率开关元件的对应于局部MPC控制器的相位的至少一个开关元件。
在一个实施例中,引入了一种功率转换的方法。方法包括由级联控制系统的中央控制器接收功率转换器的电气操作特性的第一步骤,级联控制系统包括与中央控制器级联的至少一个局部模型预测控制(MPC)控制器。电气操作特性为非隔离的N相功率转换器的特性,其中N≥1,非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,功率转换器包括功率开关元件。方法包括由中央控制器生成至少n个控制参考目标的第二步骤,该至少n个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。方法包括由至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器接收N个控制参考目标中的控制参考目标的第三步骤;以及由至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC)基于接收的控制参考目标生成控制信令,以致动功率开关元件中的与局部MPC控制器的相位相对应的至少一个开关元件。
在一个实施例中,非隔离的N相功率转换器系统包括DC电压部分和N相AC电压部分。对于N相中的每一相,LC滤波器包括开关侧电感器、电容器、输出侧电感器、功率开关元件和传感器。传感器被配置成用于感测从开关侧电感器、电容器、或输出侧电感器的组中选择的LC滤波器的第一部件的第一电气特性,并且生成指示第一电气特性的传感器数据。控制器功率转换器包括电子处理器和控制器,控制器被配置成用于:从传感器接收传感器数据;基于传感器数据来执行状态估计,以估计LC滤波器的与第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及基于第二电气特性来生成控制信令,以驱动功率开关元件。
在一个实施例中,引入了一种利用非隔离的N相功率转换器进行功率转换的方法。方法包括:由传感器感测功率转换器的LC滤波器的第一部件的第一电气特性,以生成指示第一电气特性的传感器数据。LC滤波器的第一部件选自开关侧电感器、电容器或输出侧电感器的组。方法还包括:由局部控制器从传感器接收传感器数据。方法还包括:由局部控制器基于传感器数据来执行状态估计,以估计LC滤波器的与第一部件不同的第二部件的第二电气特性。方法还包括:由局部控制器基于第二电气特性生成控制信令,以驱动与LC滤波器相关联的功率开关元件。
在一个实施例中,功率转换系统包括一个或多个功率转换器模块。每个功率转换器模块包括正直流(DC)端子和负DC端子。功率开关元件对包括耦合到正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到负DC端子的低侧功率开关元件。高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起。LC滤波器耦合到中点节点、正DC端子和负DC端子。局部控制器被配置成用于接收控制参考目标,并使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于控制参考目标生成控制信令,以驱动功率开关元件对。
在一个实施例中,引入了一种功率转换方法。方法包括由功率转换器模块的局部控制器接收控制参考目标。局部控制器耦合到功率开关元件对,该功率开关元件对包括耦合到功率转换器模块的正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到功率转换器模块的负DC端子的低侧功率开关元件。高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起,并且LC滤波器耦合到中点节点、正DC端子和负DC端子。方法还包括由局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于控制参考目标生成控制信令,以驱动功率开关元件对。方法还包括由LC滤波器对提供到中点节点或从中点节点接收的功率信号进行滤波。
在一个实施例中,功率转换器系统包括非隔离的N相功率转换器。对于N≥1,非隔离的N相功率转换器包括DC电压部分、N相AC电压部分;以及用于控制功率转换器的级联控制系统。级联控制系统可以包括中央控制器,中央控制器包括处理单元。中央控制器被配置成用于接收功率转换器的电操作特性;以及生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。多个局部模型预测控制(MPC)控制器,包括N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器。每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,该转换器块包括用于与局部MPC控制器相对应的相位的一对功率开关元件和LC滤波器。局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于接收与局部MPC控制器相关联的相位的N个控制参考目标中的控制参考目标;以及使用模型预测控制,基于控制参考信号生成控制信令,以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对。
在一个实施例中,引入了一种利用非隔离的N相功率转换器(其中N≥1)进行电压转换的方法。方法包括由级联控制系统的中央控制器接收与中央控制器级联的多个局部模型预测控制(MPC)控制器。方法还接收功率转换器的电气操作特性,其中,功率转换器包括DC电压部分和N相AC电压部分。多个局部MPC控制器包括N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器。每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,该转换器块包括用于与局部MPC控制器相对应的相位的一对功率开关元件和LC滤波器。方法还包括由中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。方法还包括由局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器接收针对与局部MPC控制器相关联的相位的N个控制参考目标中的控制参考目标。方法还包括由局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC),基于接收的控制参考目标生成控制信令,以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对。
本公开的前述和其他方面及优点将通过以下说明书而显现。在该描述中,参考在此形成其一部分的附图,并且在附图中通过图示的方式显示了一个或多个实施例。然而,这些实施例不一定代表本发明的全部范围,并且因此,为了解释本发明的范围,要参考权利要求和本文。相似的附图标记将被用于表示以下描述中附图之间相似的部分。
附图说明
图1图示出根据一些实施例的功率转换器系统。
图2图示出根据一些实施例的半桥功率转换器。
图3图示出根据一些实施例的多相功率转换器系统。
图4图示出根据一些实施例的转换器系统。
图5A和5B图示出根据一些实施例的第三次谐波注入的波形。
图6图示出根据一些实施例的用于级联控制系统的通信系统。
图7图示出根据一些实施例的基于MPC的转换器系统。
图8图示出了根据一些实施例的模型预测控制(MPC)控制系统。
图9图示出根据一些实施例的状态估计器。
图10图示出根据一些实施例的用于软开关的时序图和边界条件。
图11图示出根据一些实施例的用于可变频率临界软开关的控制系统。
图12图示出根据一些实施例的包括具有可变频率临界软开关(VFCSS)的模型预测控制(MPC)的功率转换器系统。
图13图示出根据一些实施例的用于使用可变连续频率临界软开关(VCFCCS)的局部MPC-VFCSS控制的控制系统。
图14图示出根据一些实施例的用于使用可变连续频率临界软开关(VCFCCS)的局部MPC-VFCSS控制的控制系统。
图15图示出根据一些实施例的用于VCFCCS和VDFCCS控制的波形。
图16图示出根据一些实施例的用于VDFCCS控制的载波信号和采样信号的曲线图。
图17A和图17B图示出根据一些实施例的功率转换器的实验结果的相应曲线图。
图18A和图18B图示出根据一些实施例的自动转换器模块。
图19图示出根据一些实施例的结合自动转换器模块的功率转换器。
图20图示出根据一些实施例的用于两相转换器的控制图。
图21图示出根据一些实施例的用于使用谐波注入来转换电压的过程。
图22图示出根据一些实施例的用于使用级联控制系统来转换电压的过程。
图23图示出根据一些实施例的用于使用状态估计来转换功率的过程。
图24图示出根据一些实施例的用于使用基于MPC的控制和可变频率临界软开关来转换功率的过程。
图25图示出根据一些实施例的用于利用每相具有多个并联转换器的模块化功率转换器来转换功率的过程。
具体实施方式
以下说明书和附图中描述并图示一个或多个实施例。这些实施例不限于本文提供的具体细节,并可能以各种方式进行修改。此外,可能存在本文未描述的其他实施例。此外,由多个部件执行的功能可以由单个部件进行整合和执行。同样,本文描述的由一个部件执行的功能可以由多个部件以分布式方式执行。此外,被描述为执行特定功能的部件也可执行本文未描述的其他功能。例如,以某种方式“配置”的设备或结构至少以该种方式进行配置,但也可以以未列出的方式进行配置。
如在本申请中所使用的,“非瞬态计算机可读介质”包括所有计算机可读介质,但不包括瞬态传播信号。因此,非瞬态计算机可读介质可以包括例如硬盘、CD-ROM、光存储设备、磁存储设备、ROM(只读存储器)、RAM(随机存取存储器)、寄存器存储器、处理器高速缓存或其任意组合。
此外,本文中所使用的措辞和术语是出于描述的目的并且不应被视为限制性的。例如,在本文中,“包括(comprising)”、包括“(including)”、包含“(containing)”、“具有(having)”及其变体的使用意味着涵盖之后列出的项目和它们的等效物以及附加的项目。此外,术语“连接(connected)”和“耦合(coupled)”被广泛地使用,并且涵盖直接和间接的连接和耦合,并且可指物理或电气连接或耦合。此外,与两个或更多个项一起使用的短语“和/或”旨在涵盖单独的项以及两个项一起涵盖。例如,“a和/或b”旨在涵盖:a(而不是b);b(而不是a);以及a和b。
本文公开了与功率转换器(也称为电压转换器)相关的系统和方法,该系统和方法可以提供具有增加的功率效率、增加的功率密度和/或降低的成本以及其他优点的功率转换。
图1图示出根据一些实施例的功率转换器系统100。功率转换器系统100包括控制系统105、第一直流(DC)负载/源110、功率转换器115、LC滤波器120、第二源/负载130、以及一个或多个传感器140。控制系统105包括具有电子处理器155和存储器157的中央控制器150,并且可选地,在一些实施例中,控制系统105包括一个或多个局部控制器160,每个局部控制器160具有电子处理器165和存储器167。功率转换器系统100以及本文提供的其他功率转换器系统可以是非隔离的功率转换器系统。也就是说,功率转换器系统可以在没有变压器的情况下耦合到AC源(例如,单相或三相功率电网)或AC负载(例如,单相或3相电机)。在电气电路中通常使用变压器来提供功率转换器和AC源或负载之间的隔离。然而,这样的变压器可能会增加功率转换器的低效率和尺寸或体积。因此,本文提供的功率转换器系统是非隔离的,也称为无变压器的,以增加功率转换器系统的效率和/或减小功率转换器系统的尺寸。因为功率转换器被提供为没有通过变压器进行隔离,所以功率转换器可以包括附加的特征,以防止不想要的信号或电流(例如,漏电流)在功率转换器和其他电路部件(例如,DC源、DC负载、AC源、AC负载以及与功率转换器接触或支撑功率转换器的其他结构)之间通过。这些附加的特征可以包括本文所描述的LC滤波器、共模电压的零序控制、谐波注入、模型预测控制、可变频率临界软开关等等。
在操作中,通常,控制系统105利用控制信令(例如,脉宽调制(PWM)信号)来控制功率转换器115的功率开关元件,以将功率(i)从用作源的DC负载/源110转换到用作负载的第二源/负载130,或者(ii)从用作源的第二源/负载130转换到用作负载的DC负载/源110。因此,当DC负载/源110用作功率转换器115的源时,第二源/负载130用作功率转换器115的负载。相反地,当DC负载/源110用作功率转换器115的负载时,第二源/负载130用作功率转换器115的源。
DC负载/源110可以是直接功率(DC)负载、DC源或DC负载和DC源两者(即,取决于功率转换器115的模式,在一些实例中用作DC源,而在其他实例中用作DC负载)。在一些示例中,DC负载/源110是电池。在其他示例中,DC负载/源110可以是电容器、超级电容器、来自整流AC源的DC电源(例如,由二极管桥式整流器转换为DC功率的AC电网功率)等。第二源/负载130可以是AC负载、AC源、AC负载和AC源两者(即,取决于功率转换器115的模式,在一些示例中用作AC源,而在其他实例中用作AC负载)、DC负载、DC源、DC负载和DC源(即,取决于功率转换器115的模式,在一些实例中用作DC源,而在其他实例中用作DC负载)。在一些示例中,功率/负载130可以是电动(AC)电机、AC发电机、AC电源电网、DC电池、DC电容器、DC超级电容器、来自整流AC源的DC电源(例如,由二极管桥式整流器转换为DC功率的AC电网功率)等。
DC负载/源110在功率转换器115的第一(DC)侧或部分处耦合到功率转换器115,并且第二源/负载130在功率转换器115的第二(AC)侧或部分处耦合到功率转换器115。取决于功率转换器的模式,第一侧也可以被称为功率转换器115的输入侧或输出侧,或者被称为功率转换器115的DC侧。取决于功率转换器的模式,第二侧也可以被称为功率转换器的输入侧或输出侧,或者被称为功率转换器115的AC侧。在一些实施例中,功率转换器115的第二侧可以是具有单相AC功率、三相AC功率或具有另一个相位数量的AC功率的AC侧。
在一些实施例中,功率转换器115以高DC电压电平操作。例如,在操作中,功率转换器115的DC侧具有至少200V、至少600V、至少800V、至少1000V、至少1200V、200V和1200V之间、600V和1200V之间、800V和1200V之间或另一范围的DC电压(例如,跨功率转换器115的输入端子)。此类高DC电压电平在一些情况下(诸如一些电动交通工具)可能是希望的。例如,一些当前的电动交通工具(例如,乘用交通工具和混合动力电动交通工具)在约200V和400V之间的DC母线电压下操作。这种用于乘用电动交通工具的DC母线电压未来可能会增加。此外,一些当前的电动交通工具(例如,4-8级、越野或其他更大的电动交通工具)可以在超过1000V的DC母线电压下操作。然而,高DC电压电平可能会给典型的功率转换器系统带来挑战,诸如漏电流的增加、共模电压的增加、共模电压的更高变化率等。这些挑战可能导致LC滤波器120上的谐振、轴电压、可能导致轴承故障的过大的轴承电流(例如,来自润滑剂电介质击穿发生时的放电事件)、过大电机轴电流、过大电机绕组电流(例如,绝缘可能损坏),以及过多的齿轮系电流(例如,轴承电流可能经由电磁干扰(EMI)或噪声、振动、粗糙度(NVH)传播到齿轮系中)。然而,本文描述的实施例可以通过改进的LC滤波器和通过包括使用谐波注入、级联控制器、MPC控制和/或可变频率临界软开关(VFCSS)的控制技术的控制技术来缓解这种挑战。
LC滤波器120可以包括用于功率转换器115的每个相位的LC滤波器。每个LC滤波器可以包括至少一个电感器和一个电容器,或至少一个电感器和两个电容器,如下面进一步详细描述的(参见例如图2和图3的讨论)。
(多个)传感器140包括,例如,一个或多个电流传感器和/或一个或多个电压传感器。例如,(多个)传感器140可以包括相应的电流传感器和/或电压传感器,以监测DC负载源110、第二源/负载130的每一相、LC滤波器120的每一相、或功率转换器115的其他节点或部件中的一个或多个的电流和/或电压。例如,当LC滤波器120是三相LC滤波器时,传感器140可以包括至少三个电流传感器,各自用于感测三相LC滤波器120的每一相处的电流。在一些实施例中,系统100中包括附加的或更少的传感器140。例如,传感器140还可以包括一个或多个振动传感器、温度传感器等。在一些示例中,控制系统105推断功率转换器115的特性(例如,电流或电压),而不是直接感测该特性。(多个)传感器140可以向控制系统105提供指示系统100的感测到的特性的传感器数据。这样的传感器数据可以相应地指示系统100的电气操作特性。在一些示例中,控制系统105基于感测不同类型的特性或甚至不同部件的传感器140的传感器数据来推断或估计功率转换器115的一个或多个节点处的特性(例如,电流或电压),而不是直接感测该特性。以下关于状态估计提供对这种推断或估计的进一步描述。
输入-输出(I/O)接口142包括或被配置成用于从一个或多个输入(例如,一个或多个按钮、开关、触摸屏、键盘等)接收输入,和/或包括或被配置成用于向一个或多个输出(例如,LED、显示屏、扬声器、触觉发生器等)提供输出。其他电子设备和/或用户可以经由I/O接口142与系统100,并且特别是控制系统105通信。例如,控制系统105可以接收用于功率转换器系统100的命令(例如,来自用户或另一设备),该命令指示目标扭矩、目标速度、目标功率电平、转换类型等。作为响应,控制系统105可以驱动功率转换器115以实现由命令指示的目标和/或转换类型。
控制系统105通常监测包括功率转换器115的系统100(例如,基于来自(多个)传感器140的传感器数据),接收命令(例如,经由输入/输出接口142),并且利用控制信令(例如,脉宽调制(PWM)信号)控制功率转换器115的功率开关元件以转换功率(例如,根据传感器数据和/或命令)。在一些实施例中,控制系统105包括控制器(例如,中央控制器150),该控制器在没有附加的局部控制器的情况下执行这种监测和控制。在其他实施例中,控制系统105是包括中央控制器150和一个或多个局部控制器160的级联控制系统。级联控制系统可以在中央控制器150和一个或多个局部控制器160之间实时(例如,每个控制周期)传送监测信息(例如,传感器数据)和控制信息。在一些示例中,(多个)局部控制器160各自实现模型预测控制(MPC)或另一调节控制方案(例如,PID控制、PI控制等)。在一些示例中,中央控制器实现非MPC调节技术,诸如比例积分微分(PID)控制或比例积分(PI)控制。
控制系统105的每个控制器(包括中央控制器150和局部控制器160)是可以包括电子处理器的电子控制器。这样的电子控制器可以进一步包括存储器(例如,存储器157或167)。存储器是,例如,只读存储器(ROM)、随机存取存储器(RAM)或其他非瞬态计算机可读介质中的一个或多个。除其他事项之外,电子处理器155、165被配置成用于:从存储器157、167接收指令和数据,并执行该指令,以例如执行本文所描述的相关联控制器的功能,包括本文所描述的过程。例如,存储器可以包括控制软件。在一些实施例中,除了执行来自存储器的软件以执行本文所描述的控制器的功能之外,或者作为替代,电子处理器包括一个或多个硬件电路元件,该一个或多个硬件电路元件被配置成用于执行该功能中的一些或全部。附加地,尽管特定的控制器、电子处理器和存储器在本文中可以被称为相应的单个单元,但是在一些实施例中,这些部件中的一个或多个部件是分布式部件。例如,在一些实施例中,电子处理器包括一个或多个微处理器和/或硬件电路元件。
图2图示出可以用作图1的系统100的功率转换器115的半桥转换器200的示例。如图所示,转换器200包括具有正DC端子222和负DC端子224的DC端子220(也称为DC节点、DC链路、DC轨道等)。转换器200进一步包括具有正接口端子227和负接口端子229的接口端子225(也称为接口节点)。转换器200可以操作为双向转换器或操作为单向转换器(在任一方向上),这取决于在其中实现它的系统的配置和控制。因此,在一些示例中,DC端子220可以是输入端子,并且接口端子225可以是输出端子(例如,DC/DC转换和DC/AC转换),并且在一些示例中(例如,AC/DC整流),DC端子220可以是输出端子,并且接口端子225可以是输入端子。附加地,接口端子225可以是AC输入端子(例如,用于AC/DC整流),可以是AC输出端子(例如,用于DC/AC逆变器),或者可以是DC输出端子(例如,用于DC/DC转换)。
转换器200进一步包括DC链路电容器(CDC)230、a、高侧(上)功率开关元件(M1)235(也称为上开关或上FET 235)、低侧(下)功率开关元件(M2)240(也称为下开关或下FET240)、连接上开关235的漏极端子和下开关240的源极端子的中点节点242以及LC滤波器245。LC滤波器245是图1的系统100的LC滤波器120的示例。
功率开关元件235和240可以是场效应晶体管(FET),每个场效应晶体管具有相应的栅极、源极和漏极端子。FET可以是例如MOSFET、碳化硅(SiC)FET、氮化镓(GaN)FET以及其他类型的FET。
LC滤波器245包括开关侧电感器LSW 250、下电容器CB 255和上电容器CA 215。开关侧电感器LSW 250耦合在中点节点242和滤波器节点260之间。例如,开关侧电感器LSW 250的第一端耦合到中点节点242,并且第二端耦合到滤波器节点260。下电容器CB 255耦合在滤波器节点206和负DC端子224之间。例如,下电容器CB 255的第一端耦合到滤波器节点260,并且第二端耦合到负DC端子224。下电容器CA 215耦合在滤波器节点260和正DC端子222之间。例如,下电容器CA 215的第一端耦合到滤波器节点260,并且第二端耦合到正DC端子222。
在一些示例中,LC滤波器245是LCL滤波器(具有附加电感器(L)的LC滤波器),其中附加(接口)电感器耦合在滤波器节点260和正接口端子227之间。
上电容器215允许在转换器200的输入节点和输出节点(节点222、227)处的纹波电流被共享。因为输入节点上的纹波电流和输出节点上的纹波电流具有一定的相关性,所以这些输入和输出节点的差模电流可以通过该电容来消除。与典型的半桥转换器相比(例如,当两个转换器之间的总电容保持恒定时),差模电流的这种降低可以导致改进的EMI性能和降低的总电容器纹波电流。此外,总电容器纹波电流的降低可以允许电容器尺寸的降低,例如,当电容器纹波电流驱动电容器尺寸时。
转换器进一步包括漏-源电容器CDS265a和265b,每个电容器分别跨开关235、240中的一个耦合。具体地,第一漏-源电容器265a跨上开关(M1)235的源极端子270a和漏极端子275a被提供,并且第二漏-源电容器265b跨下开关(M2)240的源极端子270b和漏极端子275b被提供。漏-源电容器(CDS)265a-b在本文可以统称为(一个或多个)漏-源电容器(CDS)265。
漏-源电容器(CDS)265可以在开关235和240的打开到关闭转换期间减缓电压上升。这种减缓的电压上升进而可以降低开关235和240的开关损耗。
在转换器200的一些示例中,上电容器CA和漏-源电容器CDS中的一者或两者不包括在转换器200中。
如上所述,在一些示例中,功率转换器200可以用作图1中的系统100的功率转换器115。在功率转换器115(以及因此功率转换器200)实现AC/DC整流器或DC/AC逆变器的情况下,功率转换器200是单相功率转换器200。在一些示例中,功率转换器200的多个实例被并联以共同用作图1的功率转换器115并提供单相转换(无论是整流还是逆变)或提供DC/DC功率转换。在一些示例中,功率转换器115是多相功率转换器(例如,用三相或更多相的AC功率操作)。在此类示例中,功率转换器115可以包括功率转换器200的多个实例,每个实例与AC功率的相位相关联,每个实例具有共享的DC端子220,并且每个实例具有独立的V接口节点225。在图3、图4、图7和图12中提供了此类功率转换器的示例。在这些示例中的一些中,如图19-图20所示,功率转换器200的多个实例被并联以共同提供相应相位的功率转换(例如,用于相位A的两个并联功率转换器200、用于相位B的两个并联功率转换器200和用于相位C的两个并联功率转换器200)。在一些示例中,并联功率转换器200的特定数量和相位的数量变化。
如本文所使用的,转换器块可以指半桥电路,诸如关于图2的转换器200所描述的。例如,转换器块262可以包括功率开关元件235和240、LC滤波器245(包括上部电容器215,如果存在,和附加接口电感器,如果存在)、其互连节点(例如,中点节点242、滤波器节点260、DC端子220和接口端子225)和(如果存在)漏-源电容器265。
图3图示出耦合到AC电网302的多相功率转换器系统300。多相转换器系统300包括多相转换器304,该多相转换器304在DC侧上耦合到电池306,并且经由LCL滤波器308耦合到AC电网302。多相转换器304可以用作图1中系统100的功率转换器115,并且LCL滤波器308可用作图1中系统100的LC滤波器120。在操作中,多相转换器300可以用作DC/AC逆变器或AC/DC整流器,取决于功率开关元件的源和开关。
多相转换器304包括图2的功率转换器200(或转换器块262)的三个实例,每个实例用于AC电网302的每一相。每个实例包括上开关235和下开关240,其中漏-源电容器跨这些开关中的每一个开关耦合。多相转换器300进一步经由DC端子220耦合到电池306,并且经由接口端子225耦合到AC电网302。多相转换器300包括三个LCL滤波器308。每个LCL滤波器308包括类似于图2的LC滤波器245的部件,其中增加了耦合在滤波器节点260和接口端子225之间的接口电感器(Lfg)312。也就是说,每个LCL滤波器308包括开关侧电感器250(也标记为Lfs,a、Lfs,b或Lfs,c)、下电容器255(也标记为Cf,a、Cf,b和Cf,c)、上电容器215(也标记为Cf,a、Cf,b或Cf,c)。开关侧电感器250耦合在中点节点242和滤波器节点260之间。
在图示的示例中,多相转换器300耦合到电池306和AC电网302。在其他示例中,多相转换器300耦合到除电池306之外的DC源/负载(例如,电容器、超级电容器、来自整流AC功率的DC电源等)和/或除电网305之外的AC源/负载(例如,三相电机、发动机发电机等)。附加地,尽管多相转换器300包括用于每个开关的漏-源电容器、用于每一相的上电容器215和用于每一相的接口电感器,但是在一些示例中,不包括这些部件中的一者或多者。
如图2和图3所图示,在本文提供的功率转换器系统的一些示例中,LC滤波器120(实现为图2中的LC滤波器245和图3中的LC滤波器308)包括用于每一相的LC滤波器,其中每个电容器的公共点连接到DC母线负端子(和/或正端子)。这种连接为零序电压控制创建了旁路路径。通过拓扑修改和零电压控制,可以稳定共模,以减少漏电流。
系统100和400均是可以单独地或组合地结合本文提供的各种特征的功率转换器系统的示例。在以下章节中,本公开讨论了(I)三相转换器建模,(II)谐波注入,(III)级联控制系统,(IV)模型预测控制,(V)状态估计,(VI)可变频率临界软开关,以及(VI)模块化转换器块。这些标题是为了方便而包括在内的,不应以限制的方式进行解释。
I.三相转换器建模
在本文提供的一些示例中,用于控制功率转换器的控制方案基于dq0坐标系。如本文所提供的,通过使用dq0坐标系,控制方案可以利用零序电压分量来控制共模电压。与abc系统相比,dq0系统中的有功/无功功率和共模电压可以通过d、q和0序分量独立控制。三相转换器的坐标系模型(例如,如图3所示)可以从abc参考系导出。
abc系统中的状态空间方程表示为:
其中,参考图3,Lfs,、Cf和Lfg分别是用于LCL滤波器的开关侧电感器250、电容器255和栅极侧电感器312。iL,abc,uc,abc,ig,abc和ux,abc分别是开关侧电感器电流、电容器电压、电网侧电流和电网电压。I∈R3×3是单位矩阵。
由于在abc系统中难以控制时变正弦参考,而在dq0系统中方便计算有功/无功功率并稳定零序电压,,因此出于控制目将状态空间模型转换为dq0参考系。例如,dq0坐标系转换很有帮助,因为dq0系统可以将时变正弦波形转换为等效的恒定DC值。为了实现控制,DC值可能比AC值更容易控制。然而,传统方法主要利用dq系统而不考虑0(零序)分量。在转换器系统300的拓扑中,AC三相电容器的公共点连接到DC母线的正和/或负端子,允许从abc系统到dq0系统提取零序,并将零序电压控制为DC母线电压的一半。因此,共模电压vcm是零序分量,并且因此可以稳定为恒定值。
对于具有零序分量的参考系变换,abc系统可以首先被变换为αβ0,并且然后被变换为dq0系统。从abc到αβ0,应用Clarke变换如下:
在αβ0系统中,信号由α和β系中的两个正交正弦AC波形和零序分量组成。接下来实现Park变换,将αβ0的静止参考系转换为旋转dq0系统,计算如下:
其中θ是电网(或耦合到转换器的其他AC源/负载)的相位角。在一些示例中,通过测量公共耦合点(PCC)处的电网电压,利用锁相环(PLL)控制器(例如,参见图4中的PLL420)跟踪相位角θ,如下文进一步详细描述的。因此,通过时变角θ将abc中的AC正弦信号转换为dq0(旋转)参考系中的DC值。实现用于驱动转换器的功率开关元件的占空比的控制参考信号可以是用于PWM调制的abc(静止)参考系格式中。相应地,可以应用逆Clarke和Park变换,以将控制信号的输出从dq0转换为abc:
基于上述坐标系变换的Park和Clarke方程,可以将上述状态空间方程从abc变换为dq0:
其中ω是电网的角速度,单位为rad/s。G是由变换产生的耦合项的矩阵:
通过利用dq0状态空间方程和三相电容器公共点与DC母线正/负极端子的连接,可以显式控制零序电压,以稳定ucm
在一些示例中,控制系统105使用除dq0参考系之外的另一旋转参考系。
II.零序电压控制的谐波注入
在一些功率转换器应用中,诸如用于光伏(PV)阵列的电动交通工具(EV)充电器的并网功率转换器,漏电流和DC母线利用率是影响转换器性能的两个因素。为了解决漏电流,通常安装庞大的线路频率变压器来阻挡公共耦合点(PCC)处的泄漏路径,这增加了系统的成本、体积和重量。为了改进DC母线利用率,可以升高DC母线电压(例如,至少是电网电压幅度的两倍,以避免饱和问题),这带来了额外的开关损耗,并且对开关电压容限能力提出了挑战。
为了解决这些和其他问题,在一些示例中,谐波信号被注入到本文提供的功率转换器系统中,该功率转换器系统也可以是非隔离的(无变压器)转换器。传统的谐波注入涉及在用于调制开关元件的占空比中直接注入,这降低了控制稳定性和稳健性,在PWM调制中会出现发散,并且额外的谐波被注入到电网中,这恶化了电网电压和电流的功率质量。相反,在本文提供的一些示例中,系统和方法为零序电压控制提供谐波注入。所公开的系统和方法改进了DC母线的利用率,而没有降低控制稳定性和稳健性,并且没有向电网(或其他AC源或负载)中注入附加的谐波。
在一些实施例中,功率转换器系统(例如,系统100)具有非隔离的N相功率转换器和控制系统,该控制系统注入N相谐波的倍数以用于零序电压控制。例如,在三相功率转换器(即,N=3)的情况下,注入的谐波可以是三次谐波注入(THI)、六次谐波注入等。附加地,在一些示例中,系统不是将谐波直接注入到用于调制的占空比中,而是将谐波(例如,正弦或三角波形电压信号)注入到一组直接正交零序(dq0)旋转参考系控制信号的零序电压控制信号中。控制信号也可以被称为旋转参考系参考目标。这种方法经由对dq0旋转参考系控制信号的约束提供了附加调节,否则如果谐波被直接注入用于调制的占空比,则不会应用这些调节。因此,相对于直接占空比侧注入技术,可以改进系统的稳定性和稳健性。
例如,参考图4,图示出功率转换器系统400,其可以是图1的功率转换器系统100的示例。如图所示,功率转换器系统400是非隔离的三相功率转换器,其包括控制系统105,该控制系统105包括中央控制器150和三个局部控制器160a-c(每个局部控制器都是图1的局部控制器160的实例)。局部控制器160a-c可以各自与其相对应的相应转换器块262a-c相关联并控制相应转换器块262a-c。转换器块262a-c可以是关于图2描述的转换器块262的实例。局部控制器160a-c可以实现特定的控制方案来执行相关联的转换器块262a-c的控制。例如,局部控制器160a-c可以实现模型预测控制(MPC),如下面进一步描述的,比例积分(PI)控制,比例积分微分(PID)控制,或者另一种类型的控制或调节。在一些实施例中,控制系统105不包括局部控制器160a-c,而不是如图所示的级联控制系统。例如,相反,由中央控制器150生成的参考电压被直接映射到相应的占空比值(例如,通过查找表),该占空比值被提供给转换器的每个功率开关元件的相应栅极驱动器402。
如图所示,中央控制器150在静止(abc)参考系中接收功率转换器304的电气特性(例如,iL,abc、ig,abc、vg,abc),接收参考电气特性(例如,ig,d*、ig,q*、vg,q*),并确定耦合到端子225的AC负载/源(例如,AC电网)的基频(theta或θ)。基于这些接收和确定的值,中央控制器150在dq0参考系中生成控制参考信号。中央控制器150然后经由dq0/abc参考系转换器410将控制参考信号转换为静止(abc)参考系,并将这些控制参考目标或415(例如,va*、vb*和vc*)提供给局部控制器160a-c。
更具体地,中央控制器150将接收到的功率转换器304的电气特性从静止参考系转换到dq0参考系(例如,经由abc/dq0转换器412)。中央控制器150进一步将经转换的电气特性与dq0参考系中的参考电气特性(例如,ig,d*至ig,d,以及ig,q*至ig,q)进行比较,以生成电压控制参考信号的d和q分量(例如,vd*和vq*)。例如,调节器413(例如,PI或PID控制器)可以执行参考和经转换的电网电流值的d分量(ig,d*和ig,d)的比较,以生成电压控制参考信号(vd*)的结果d分量。类似地,调节器414(例如,PI或PID控制器)可以执行参考和经转换的电网电流值的q分量(ig,q*和ig,q)的比较,以生成电压控制参考信号的结果q分量(vq*)。电压控制参考信号的这些d和q分量被提供给dq0/abc转换器410。参考电气特性的d和q分量(例如,ig,d*和ig,q*)可以由I/O接口142(参见图1)基于从存储器(例如,存储器157)或另一源接收的用户输入命令提供给中央控制器150。
对于零序(0)参考分量,功率转换器系统400使用谐波注入器405(例如,作为中央控制器150的一部分提供)。即,谐波注入器405生成谐波注入并将零序分量目标提供给dq0/abc参考系转换器410。
如图4所示,谐波注入器405接收DC偏移(例如,Vdc/2)、功率转换器115的AC部分的基频(theta或θ)以及功率转换器115每一相的控制参考目标415。在该示例中,控制参考目标415(也称为功率参考目标)是由转换器410输出的电压参考Vc,a*、Vc,b*和Vc,c*,其参考控制块262a-c的下电容器(例如,参考图2和图3,电容器255)的目标电压。谐波注入器405可以基于这些特性来计算零序分量目标。在一些实施例中,谐波注入器405通过将两个分量(i)DC偏移和(ii)N相谐波注入的倍数相加来计算零序参考分量。
第一分量,DC偏移,可以被设置为DC母线电压(Vdc/2)的一半。零序参考的DC偏移分量最终会阻止漏电流流向电网。也就是说,零序输出电流可以通过零序电容器电压的稳定控制来衰减,零序电容器电压由用作零序电压参考的输入的该DC偏移提供。零序电压控制的工作原理是基于三相输出电容器电压参考跟踪。具体地,在中央控制器150中,参考的零序分量被设计为DC母线电压测量的一半,Vdc/2。该参考与来自电网侧电感器电流控制器的输出的dq分量参考相结合,然后转换为abc参考系作为局部控制器160a-c的控制参考目标415。因此,每个控制参考目标415可以由正弦AC分量(基于到转换器410的dq输入)和零序DC分量(基于到转换器410的零序(0)输入)组成。因此,基于其中集成有零序控制的控制参考目标415,局部控制器160a-c调节零序电压控制,提供稳定的共模电容器电压和低漏电流。在转换器300的一些示例中,因为该DC偏移作为零序电压参考本身提供了优点,所以DC偏移作为零序电压参考被提供给转换器410,而不增加谐波注入(例如,注入器405的输出可以是DC偏移(Vdc/2))。
在其他示例中,随着该DC偏移注入N相谐波可以进一步改进DC母线利用率。通过将N相谐波注入零序电压参考(即,与DC偏移相加),这两个分量形成局部控制器160a-c的控制参考目标415的零序部分。因此,每一相的局部控制器160a-c将以相同的零序DC偏移和三阶谐波来调节电容器电压(vc,abc),以稳定共模电压并降低峰-峰电压值。
谐波注入器405可以基于基频和控制参考目标415计算N相谐波注入的倍数。因此,在一些实施例中,N相谐波注入的倍数可以被认为是基于先前接收的旋转参考系目标从由控制系统在静止(abc)参考系中生成的N个先前控制参考目标计算的反馈信号。在一些实施例中,N相谐波注入的倍数是正弦信号。谐波注入器405可以基于功率转换器的AC电压部分的基频的第N阶来导出正弦信号。在其他实施例中,N相谐波注入是三角信号。谐波注入器405可以基于功率转换器的AC电压部分的基频(θ)的最大值和最小值的平均值来导出三角信号。下面提供谐波注入器405可以用于计算正弦或三角信号的示例方程。
用于三次谐波注入(Sin-RTHI)的正弦注入可以通过导出要叠加到零序电压参考的三阶电网基频(θ)分量来实现。Sin-RTHI零序电压参考可以表示为:
因此,分配给局部控制器160a-c的abc系Sin-RTHI三相电容器参考电压,可以表示为
/>
其中Vm和D3rd分别是基波分量的幅度和三次谐波注入深度。基于基频theta(θ)可以导出角速度ω、和相移。中央控制器150的锁相环(PLL)控制器420可以提供theta(θ)以提供AC电压(例如,电网或AC电机电压)的实时相位角信息。例如,PI控制器可用于将电网电压的q分量vg,q控制为零,以导出相位角的角速度ω。然后,可以在周期为2π的情况下计算theta(θ),并且基于以下有功/无功功率计算
其中d轴和q轴分别表示有功功率和无功功率。具体地,theta(θ)可以是通过在每个控制周期中累加控制时间周期Ts和角速度ω的乘积并通过执行模算子函数来导出的,以确保theta(θ)在[0,2pi]内。Theta(θ)还用于转换器系统的其他计算,诸如由转换器410和转换器412进行的转换,
通过利用谐波注入到零序电压,可以降低峰峰值电容器电压,以改进DC母线利用率,并且避免较低DC母线电压下的占空比饱和。图5A示出了对于Sin-RTHI,在一个电网周期中的三阶、基频和注入电容器电压的模拟波形。
用于三次谐波注入(Tri-RTHI)的三角空间矢量可以通过导出要叠加到零序电压参考的最大和最小电网基频分量电容器电压的平均值来实现。Tri-RTHI零序电压参考可以表示为:
因此,分配给局部控制器160a-c的abc系Tri-RTHI三相电容器电压参考可以表示为
图5B示出了对于Tri-RTHI,在一个电网周期中的三阶、基频和注入电容器电压的模拟波形。
如图5A-图5B所示,还可以改进DC母线利用率以避免占空比饱和问题。为了评估图5A-图5B中注入的三次谐波的有效性,电压增益可以被定义为基波分量电容器电压峰值vbase与参考调制波形峰值vTHI的比率
当三次谐波处于零交叉点时,可以在π/3处导出连续三次谐波注入方法的最大电压增益。由此,
/>
通过利用所公开的谐波注入技术,可以降低DC母线电压(例如,降低1.15倍),并且可以相应地降低功率开关元件上的电压应力和开关损耗。
在一些实施例中,作为使用功率转换器115的每一相的控制参考目标415(这里,Vc,a*,Vc,b*和Vc,c*)来计算N相谐波注入的倍数的替代,谐波注入器405可以从功率转换器115的每一相的直接或间接电压测量中导出N相谐波注入。例如,对于直流电压测量,谐波注入器405可以从功率转换器115的N相中的每一相的相应电压传感器接收输出,或者从模数转换器(ADC)接收输出,模数转换器将电压传感器的相应模拟输出转换为指示电压测量的数字信号。作为另一个示例,对于间接电压测量,谐波注入器405可以从(一个或多个)局部控制器160接收一个或多个通信,该通信指示功率转换器115的N相中的每一相的电压测量。这里,(一个或多个)局部控制器160可以直接测量电压,并将测量值作为电压测量值传送给谐波注入器405。在直接和间接示例中,电压测量可以是跨功率转换器115的每相的LC滤波器的电容器(例如,下电容器CB或Cf255)测量的电压(例如,Vc,a、Vc,b和Vc,c)。
在这些使用直接或间接电压测量的实施例中,N相谐波注入的倍数可以被认为是根据包括功率转换器115的每相至少一个电压测量的至少N个电压测量计算的反馈信号。在这些实施例中的一些中,N相谐波注入的倍数是正弦信号或三角信号。谐波注入器405可以用于计算正弦或三角信号的上述示例方程可以类似地用于在这些实施例中计算正弦或三角信号,其中电压测量信号分别代替方程中的控制参考目标。
附加地,在功率转换器系统100的一些实施例中,N是3,并且N相谐波注入的倍数是功率转换器的AC电压部分的三阶基频。然而,如前所述,在一些实施例中,N可以是另一整数值,和/或也可以选择N相谐波的另一倍数。
尽管是关于图4的系统400描述的,但至少在一些示例中,谐波注入特征可以被结合到本文公开的其他功率转换器系统中。
III.级联控制系统
在一些实施例中,功率转换器系统具有非隔离的N相功率转换器和级联控制系统。级联控制系统包括中央控制器和至少一个局部控制器。例如,参考上面图1和图4的系统100和400,控制系统105可以是级联控制系统,包括与一个或多个局部控制器160级联的中央控制器150。当控制系统105在本文被称为级联控制系统105时,控制系统105应该被理解为除了中央控制器150之外还包括可选的局部控制器160中的至少一个。级联控制系统105可以提供例如谐振阻尼、改进的动态性能和/或漏电流衰减能力。附加地,级联控制系统105可以改进部件的模块性(例如,易于添加和移除作为模块化自动转换器模块的局部控制器和相应的转换器块),如下面参考图18A-图20进一步详细描述的那样。
在级联控制系统105的一些实施例中,中央控制器150提供外部控制回路,而每个局部控制器160提供不同的内部控制回路。例如,中央控制器150可以实现PI控制器、PID控制器或其他调节控制器,其在旋转参考系(例如,dq0参考系)中调节功率转换器115的控制。作为控制外部环路的一部分,中央控制器150基于旋转参考系中的调节生成控制参考目标(例如,目标415)。控制参考目标可以在静止(abc)参考系中生成。附加地,中央控制器150可以向局部控制器160提供控制参考目标。局部控制器160可被配置成用于控制功率转换器115的N相中的一个或多个,其中功率转换器115的N相的控制在局部控制器160之间划分。因此,功率转换器115的每相可以与特定局部控制器160相关联并由特定局部控制器160控制。
每个相应的局部控制器160基于从中央控制器150接收的控制参考目标(例如,目标415),经由模型预测控制(MPC)、PI控制、PID控制或另一调节技术来实现内部环路控制。例如,每个局部控制器160还可以接收跨与局部控制器相同的相位或转换器块262相关联的下电容器255(vc)的电压的电压测量或估计。基于测量或估计的电容器电压(vc)和控制参考目标(例如,vc*),每个局部控制器160可以控制其相关联的转换器块262来调整或控制功率开关元件的开关,以实现(或趋向于)等于参考控制目标的电容器电压(vc)。由相应的局部控制器160提供的内部环路控制包括生成提供给功率转换器115(或者,在图3中,转换器304)的功率开关元件的控制信令。例如,参考图3和图4,局部控制器160a向功率转换器115的第一相的功率开关元件235、240(M1、M2)提供控制信令,局部控制器160b向功率转换器115的第二相的功率开关元件235、240(M3、M4)提供控制信令,并且局部控制器160c向功率转换器115的第三相的功率开关元件235、240(M5、M6)提供控制信令。
中央控制器150和局部控制器160可以实时(例如,每个控制周期)彼此通信监测信息(例如,传感器数据)和控制信息两者。例如,每个局部控制器160可以实时确定特定于与局部控制器160相关联的功率转换器115的一个或多个相位的电气操作特性并将其实时传送给中央控制器150。例如,参考图4,这些电气操作特性可以包括Vg,abc,、ig,abc和iL,abc中的一个或多个(例如,来自局部控制器160a的Vg,a、ig,a和iL,a;来自局部控制器160b的Vg,b、ig,b和iL,b;以及来自局部控制器160c的Vg,c、ig,c和iL,c)。在一些实施例中,局部控制器160提供其他电气操作特性。附加地,中央控制器150可以实时确定控制参考目标(例如,415)并将其传送给相应局部控制器160。尽管控制参考目标415被图示为电压参考目标,但是在一些示例中,控制参考目标415是电流参考目标(例如,iL,abc*或ig,abc*)。在此类示例中,局部控制器160可以根据当前参考目标控制它们相应相位的功率开关元件。
图6图示出用于级联控制系统的通信系统600,诸如上面关于转换器系统400和本文提供的其他转换器系统所描述的。通信系统600图示出转换器系统100和转换器系统400的至少一些示例的通信示例(例如,其中n=3)。例如,通信系统600是能够实现上面描述的关于图4的级联控制系统的通信的通信系统的示例。
通信系统600包括中央控制器150和局部系统605a-n。每个局部系统包括相应的局部控制器160a-n和相应的局部转换器或转换器块262a-n(参考图2描述的转换器块262的实例)。中央控制器150和局部控制器160a-n经由通信母线615通信耦合。通信母线615可以包括每个局部控制器160和中央控制器150之间的专用通信路径的集合,可以包括局部控制器160和中央控制器150之间的共享通信路径(例如,其中通信包括用于标识预期目的地设备的寻址信息),或者其组合。
如上所述,中央控制器150和局部控制器160可以实时(例如,每个控制周期)彼此通信监测信息(例如,传感器数据)和控制信息。例如,局部控制器160可以确定电气操作特性并向中央控制器150传送电气操作特性,电气特性包括Vg,abc、ig,abc和iL,abc中的一个或多个,并且中央控制器150可以基于接收的电气操作特性来确定并传送控制参考目标415(例如,其可以是vc,abc*、iL,abc*或ig,abc*)。局部控制器160可以进一步生成PWM控制信号并将其传送到其对应的转换器块262。由局部控制器160输出的PWM控制信号可以指示驱动转换器块262的每个功率开关元件的栅极端子的PWM信号的占空比和/或频率,或者可以是PWM信号本身。每个转换器块262可以进一步包括用于驱动转换器块的功率开关元件的相应栅极驱动器,或者用于局部转换器系统605的栅极驱动器可以被认为是相应局部控制器160的一部分。
如下面进一步详细讨论的,在一些实施例中,状态估计器(例如,图9的状态估计器900)与每个局部控制器相关联,以基于相位的其他电气特性的采样来提供与局部控制器相关联的相位的一个或多个电气操作特性的估计。例如,状态估计器可以实现Luenberger观测器技术,该技术基于相位的电容器电压(vc,abc)和电网侧电感器电流(ig,abc)来估计相位的开关侧电感器电流(这里也称为电感器电流iL,abc)。使用状态估计器可以减少系统中用于向MPC控制器提供电气特性的传感器的数量,从而降低电机电路的成本和/或尺寸。
在一些实施例中,级联控制系统进一步结合如上面描述的谐波注入或如下面描述的用于主动阻尼以减轻共振的MPC中的一个或两个。
IV.模型预测控制
在一些实施例中,功率转换器系统具有非隔离的N相功率转换器和利用模型预测控制(MPC)的控制系统。当在功率转换器系统(例如,系统100和400)中使用时,MPC可以提供例如主动谐振阻尼、改进的动态性能和/或漏电流衰减能力。
实现MPC的控制系统105的控制器(诸如中央控制器150或局部控制器160)可以被称为MPC控制器。MPC控制器可以被配置成用于确定功率转换器115的电气操作特性(例如,转换器的每一相的特性),确定功率转换器115的一个或多个控制参考目标(例如,转换器的每相的目标),然后基于使用电气操作特性和控制参考目标的MPC算法来生成控制信令。控制信令可以应用于致动功率转换器115的功率开关元件,以执行电压转换和主动阻尼,从而减轻功率转换器115的(一个或多个)滤波器电路120中的谐振。
(一个或多个)MPC控制器可以针对功率转换器115的每一相实现MPC算法以生成控制信令。如本文所用,MPC可以指依赖于或意识到系统动态(例如,实现或使用表示受控制的转换器的动态模型)并通过基于转换器的电气特性和动态模型的计算预测输入命令或参考值以控制系统行为的控制算法。因此,如本文中所使用的,MPC可以指更严格地使用该术语的模型预测控制算法(诸如下面进一步详细描述的)以及其他动态预测算法(例如,线性二次调节器(LQR)控制算法)。
在一个示例中,为了实现特定相的MPC算法,MPC控制器可以在每个控制周期中使用该相的电气特性和控制参考目标来求解成本函数。通过求解成本函数,MPC控制器可以预测控制信号的未来步骤,以致动功率开关元件,从而控制功率转换器的AC电压部分的该相位上的功率以趋向控制参考目标。然后,MPC控制器可以基于控制信号的未来步骤中的第一步骤来生成针对该特定相的控制信号。因此,与PI控制算法相比,MPC算法通过以具有特定系数的线性方式处理状态变量和跟踪误差来导出最佳占空比。因为MPC不需要积分过程,因此相对于具有更少超调和更高跟踪速度的PI技术,MPC的动态性能可以得到改善。附加地,因为MPC具有更高的控制带宽,所以MPC控制器可以提供有源阻尼项来减轻(减少或消除)LC或LCL谐振,否则该谐振可能存在于功率转换器115的AC部分的滤波器电路中。
图7图示出包括MPC控制的功率转换器系统700。转换器系统700是上面描述的系统100和系统400的示例,其中局部控制器160被实现为MPC控制器。具体地,在图7中,这些局部控制器被标识为局部MPC控制器760a-c。因此,以上关于图4的系统400的讨论也适用于图7的系统700,并且相同的编号用于相同的部件。
如图7所示,转换器系统700包括控制系统705,控制系统705是参考上面(例如,关于图1和图4)的控制系统105的特定示例。控制系统705包括中央控制器150和局部控制器760a-c。尽管单独图示,栅极驱动器402也可以被认为是局部控制器760a-c的一部分。转换器系统700是被配置为成用作AC/DC整流器和/或DC/AC逆变器的三相转换器。
中央控制器150基于来自局部控制器760a-c的转换器304的电气特性,例如以与上面关于图4和图6描述的类似的方式,在静止abc中生成三相控制参考(三相电容器电压参考vc,abc*)。局部MPC控制器760a-c还通过调整iL,abc和vc,abc之间的加权因子来调节开关侧电感器电流iL,abc
每个局部MPC控制器760在静止abc系中实现每相的基于MPC的控制。在该示例中,基于MPC的控制包括受控制的相应转换器电路(例如,与每个MPC控制器760a-c相关联的特定相的转换器块262a-c)的动态模型的应用。更具体地,基于MPC的控制包括求解基于动态模型定义的优化函数,以标识(最优)(一个或多个)控制输入。动态模型可以包括动态系统的测量值或估计值,以及目标或参考命令。在一些示例中,基于MPC的控制包括针对每个控制周期,在有限的时间范围内求解优化函数,以标识时间范围内每个步骤的控制输入,从而实现期望的输出。然后,应用第一步的控制输入,同时丢弃其他控制输入。在下一个控制周期中,重复该过程以标识下一个控制输入。在一些示例中,实现了另一MPC控制算法。
使用局部MPC控制器760来在静止abc系中实现基于MPC的每相控制包括,例如:(1)每相LC的状态空间矩阵比旋转dq(或dq0)系统更简单,以在成本较低的控制器硬件(例如,成本较低的DSP控制器)中实现离线分段仿射优化代码;(2)在用于离线优化计算的显式MPC状态空间矩阵中可以省略计算中使用的时变角速度项ω;以及(3)针对模块化设计观点,用于LC的每相MPC更加灵活,以扩展并联相位数量和其他拓扑,例如DC/DC、单相DC/AC转换器。
对于MPC实现,在每个控制周期中,局部MPC控制器760a-c可以从传感器140接收电气特性(例如,开关侧电感器电流(iL,abc)、电容器电压(vc,abc)和电网电流(ig,abc),以及从中央控制器150接收控制参考目标415(这里,电容器电压参考v* c,abc)。如前所述,来自传感器140的每个电气特性可以被直接感测(例如,由电流或电压传感器),或者一个或多个电气特性可以从另一感测的电气特性中推断出来(参见例如下面的状态估计讨论)。
在一些示例中,局部MPC控制器760a-c各自包括离线生成的分段仿射搜索树,它们采用该树来导出显式MPC控制的占空比(例如,最佳占空比)。为此,开关侧LC滤波器(例如,LC滤波器308)的状态方程可以表示为
为了实现显式MPC的灵活性和在测试期间实验调整DC母线电压的方便性,最后一项Udc d(k),可以用相腿输出电压ux(k)代替。状态空间模型可以用标准矩阵格式表示
Xk+1=AXk+Bvk+Eek
其中变量和矩阵表示
在MPC公式中,电感器电流/电容器电压参考值可定义为并且测量值与参考值之间的跟踪误差表示为/>其组成为
因此,成本函数包括两项
对于成本函数的惩罚,Q和R并分别表示在状态值和输入值上实现的加权因子矩阵。具体来说,Q是一个2×2矩阵,[Q11,0;0,Q22],其应用于状态变量和参考值之间的跟踪误差。因为局部MPC控制器760a-c的目标是跟踪输出电容器电压参考值,所以在一些示例中,相应的加权因子Q22被配置为比开关侧电感电流项Q11大(例如,大1000倍)。R是一个1×1矩阵[R11],其用于稳定相邻输入变量之间的变化。R11被设置为比Q22小(例如,小100倍)。在其他示例中,可以使用其他加权因子。
MPC控制器的约束可以表示为
[-Ig,max]≤ek≤[Ig,max].
图8图示出可由局部MPC控制器760a-c中的每一个执行的MPC控制系统800的示例实现。在本例中,MPC算法以显式方式实现。由局部MPC控制器760a-c执行的MPC控制算法由MPC控制块805表示。具体地,基于预先选择的状态空间建模和约束,离线生成分段仿射(PWA)反馈律。然后,相应的MPC分区810被存储在每个局部MPC控制器760a-c的存储器上,以便可用于在线搜索。在每个控制时间周期中,MPC控制块805基于由MPC控制块805接收的输入815搜索PWA MPC分区810的n个区域(在块820中)以标识主动区域。例如,MPC控制块805可以采用二叉搜索树来搜索并从n个区域中快速找到主动区域r。此外,n个区域中的每一个都与相应的标识H和K矩阵对相关联。因此,基于矩阵Hr和Kr标识适用的有功区域r。因此,基于矩阵Hr和Kr标识适用的有功区域4。然后,对于有功区域r,应用相应的反馈律矩阵Fr和Gr(块825)来计算包括预测范围(或时间窗口)上的最佳输入值的输入矩阵。然后,输入矩阵的第一个值被输出并应用于动态系统进行MPC控制,而输入矩阵的其他输入值被丢弃。
因此,(离线生成的)MPC分区810表示PWA反馈律的区域,供MPC控制块805搜索。在MPC控制块805(在线)的操作期间,标识矩阵Hr和Kr将导致MPC分区810的有功区域,并且对应的矩阵Fr和Gr将基于开关侧电感器电流/输出电容器电压的更新状态值来帮助计算PWM调制的最佳输入值(uN(k))。此处,uN(k)=(vdc*d(k)),其中,vdc是跨DC端子220的DC母线电压(例如,参见图3),并且d(k)是PWM控制信号的占空比。控制矩阵Fr和Gr基于上面描述的成本函数和约束导出。
在每个控制周期中,MPC控制块805获取输入815(例如,iL(k)、v(k)、ig(k)和vc,ref(k)的参考值,其中k指示相位a、b或c)以找到有功区域r以及对应的搜索矩阵Hr和Kr。然后,利用用于PWM调制的特定控制律矩阵Fs,c和Gs,c导出占空比d(k),并且由控制块805输出(例如,作为uN(k)的一部分)。输出占空比(d(k))可以是0到1之间的值。输出占空比被提供给动态系统830,动态系统830代表转换器块262(例如,与实现MPC控制块805的局部MPC控制器760a-c相关联的栅极驱动器可以接收输出占空比)。
在一些示例中,控制系统105包括N个MPC控制器(例如,N个局部控制器160,其中N≥1),每一个局部控制器用于功率转换器115的每一相。在一些实施例中,每个MPC控制器从中央控制器(例如,中央控制器150)接收与MPC控制器相关联的相的控制参考目标。在其他(非级联控制系统)实施例中,MPC控制器各自局部确定相应的控制参考目标。例如,MPC控制器可以执行单独的MPC算法来导出控制参考目标,或者可以包括被执行非MPC算法(例如,PI控制算法、PID控制算法等)来导出控制参考目标。
在一些实施例中,状态估计器与N个MPC控制器中的每一个相关联,以基于相的其他电气特性的采样来提供与MPC控制器相关联的相的一个或多个电气特性的估计。例如,状态估计器可以实现Luenberger观测器技术,该技术基于相位的电容器电压(vc,abc)和电网侧电感器电流(ig,abc)来估计相位的开关侧电感器电流(这里也称为电感器电流iL,abc)。使用状态估计器可以减少系统中用于向MPC控制器提供电气特性的传感器的数量,从而降低电机电路的成本和/或尺寸。
在一些实施例中,用于有功阻尼以减轻共振的MPC可以包括在功率转换器中,该功率转换器包括级联控制系统和谐波注入中的一个或两个,如上面描述的。
V.状态估计器
如本文所述,在一些示例中,控制系统105或控制器150、160、760或805使用或实现状态估计器来确定受控的对应转换器的一个或多个电气特性。与感测某些电气特性相比,使用状态估计器可以减少系统的传感器数量,这可以降低传感器成本,减少转换器的体积(提高功率密度),和/或通过抗噪声能力(即,降低噪声)来提高控制性能。
例如,参考本文描述的各种功率转换器系统(例如,转换器系统100、200、300、700),三个变量开关侧电感器电流(iLfs)、滤波器电容器电压(vCf)和电网滤波器电感器(iLfg)中的一个可以由另外两个变量来估计。图9图示出状态估计器900,其与例如LCL滤波器系统的级联模型预测控制(诸如图7的转换器700)一起使用。然而,状态估计器900也适用于使用类似原理的其他转换器。状态估计器900可以实现由控制器之一(例如,控制器150、160、760、805),例如作为控制器的硬件或可执行软件块。例如,参考图7,可以将状态估计器900并入每个局部MPC控制器760中。附加地,在图12中示出了包括在局部MPC控制器内的状态估计器900的示例。
具体地,状态估计器900可以实现Luenberger观测器,该观测器被设计成利用电容器电压Vcf、和电网侧电感器电流iLfg的采样来估计开关侧电感器电流电容器电压Vcf、和电网侧电感器电流iLfg。然而,在其他示例中,状态估计器900可以基于三个变量中的任意两个的采样来估计变量。在又另一个的示例中,状态估计器900可以基于三个变量中的任何一个的采样来估计变量,这可以允许减少另一个传感器,但是可以降低估计的准确性。采样可以是由传感器140提供给状态估计器900的测量值(例如,电流和电压的测量值)。
离散时间状态估计器的状态-空间方程可以用标准矩阵格式表示
其中Luenberger观测器的变量和矩阵表示
LE是3×2观测器增益矩阵,其可以调谐以实现最小的估计误差。状态估计器的示意图如图9所示。状态观测器最小化估计误差e(k),其中动态方程为
ek+1=(AE-LECE)ek.
估计增益可以通过以下方程导出
其中R由调谐因子组成,并通过求解Sylvester方程来确定M
其中Λ是具有期望特征值的矩阵。
在该特定示例中,包含状态估计器900的系统可以不具有用于直接感测开关侧电感器电流的电流传感器,而是可以替代地依赖于该电流值的估计(例如,基于感测的下电容器的电压和/或感测的电网侧电感器的电流)。这种方法可能是有益的,因为用电流传感器直接感测开关侧电感器电流可能是具有挑战性的,例如,由于传感器靠近转换器的功率开关器件的噪声。
在一些实施例中,如本文描述的,所描述的状态估计器可以包括在功率转换器中,该功率转换器包括级联控制系统、谐波注入、基于MPC的控制中的一个或多个。
VI.可变频率临界软开关
在一些示例中,本文提供的一个或多个控制器(例如,控制器150、160、760)使用可变频率临界软开关(VFCSS)方案驱动它们相应的功率转换器块262(例如,形成转换器115、200、300或304)。VFCSS方案可以为功率转换器提供改进的效率和减小的滤波器体积(即,改进的功率密度)。软开关允许用打开开关损耗代替关闭开关损耗,这是至少是有益的,因为至少一些FET(例如SiC FET)的打开损耗通常远大于关闭损耗。这种VFCSS技术使得开关频率的增加(例如,5倍)和电感的降低(例如,20倍)成为可能,同时降低FET开关损耗,这导致改进的功率密度和效率。
通过改变开关频率来实现VFCSS,以在LC滤波器(例如,在图2和图3中的LC滤波器245和LC滤波器308的开关侧电感器250中)中实现期望的电感器纹波电流,从而提供软开关转换。可以导出期望的电感器器纹波电流,使得电感器电流的谷点达到电感器阈值电流IL,thr的预定值。对于诸如图2的转换器200或图3的转换器304,根据电感器250的死区时间和峰/谷电感器电流的边界条件来设置IL,thr,该死区时间和峰/谷电感器电流可以从对应的开关元件235、240的输出电容中导出。图10分别示出死区时间(Td)与峰和谷电感器电流IL,max和IL,min的边界关系。导致软开关的电感器电流和死区时间值被标识为软打开开关面积或区域,并且不导致软开关的电感器电流和死区时间值被标识为硬开关面积或区域。软开关区域表示在功率开关元件(M1或M2)被打开之前有足够的时间和电流对功率开关元件(M1或M2)的输出电容的进行放电的操作面积。
在分析上,这些边界表示为
(1/2)IL,max Td≤Qmin≤0,
(1/2)IL,min Td≥Qmax≥0,
其中Qmin和Qmax是用于软开关的开关输出电容的最小放电阈值。
对于DC电感器电流的高正值,使用或需要大电流纹波(例如,超过通过电感器的电流的200%,或在200%-300%范围内的值)来保持低于阈值电流电平-IL,thr的谷电感器电流点。在下开关的关闭瞬态期间,负电感器电流将对上开关输出电容进行放电。类似地,对于DC电感器电流的高负值,也需要大电流纹波来确保峰电感器电流点大于阈值电流IL,thr。如果在上开关的关闭瞬态期间,下开关输出电容被正电感器电流完全放电,则下开关的零电压开关(ZVS)将实现。通常,为了在整个周期(例如,整个电网周期)内实现完全软开关,电流纹波应该足够大,以保证双向电感器电流路径,或者应该延长死区时间。由于不必要的大死区时间会导致失真,VFCSS调整开关频率,以在整个周期内保持临界软开关。实现VFCSS方案以在周期的负部分期间保持正阈值电流,并且在周期的正部分期间保持负阈值电流。对于任意阈值,实现这一点的开关频率可以用以下方程计算:
其中IL,thr是用于软开关的边界阈值电流,其可以通过给定的死区时间(Td)从图10导出,IL是开关侧电感器电流,并且其中d是参考占空比(0和1之间的值)。
图11图示出用于控制功率转换器的开关元件对的控制系统1100。具体地,控制系统1100图示出控制器1160,该控制器1160实现了用于转换器块262的VFCSS控制的示例控制方案(参见图2)。在一些示例中,控制器1160是控制器150、160、750、760中的一个或多个的特定实现。控制器1160包括占空比生成控制器1105和频率生成控制器1110,它们可以分别是用于生成参考占空比(d*)和参考开关频率(fSW*)的调节器。占空比生成控制器1105可以基于功率转换器210的感测(或估计)特性(诸如由传感器140、状态估计器900或其组合提供的电流和/或电压)来生成参考占空比(d*)。例如,占空比生成控制器1105可以实现PID控制器、MPC控制器(参见例如MPC控制块805)或另一类型的调节器。频率生成控制器1110可以基于转换器块262的感测(或估计)特性和上述用于计算FSW*的方程来生成参考开关频率(fSW*)。
栅极驱动器1115分别从控制器1105和1110接收参考占空比(d*)和参考开关频率(fSW*)。基于这些接收的参考值,栅极驱动器1115生成用于上开关(M1)235的第一PWM控制信号,并且生成用于下开关(M2)240的第二PWM控制信号。例如,栅极驱动器1115生成第一PWM控制信号,第一PWM控制信号具有等于参考开关频率的频率(fSW)和等于参考占空比(d*)的占空比(d1)。类似地,栅极驱动器1115生成第二PWM控制信号,第二PWM控制信号具有等于参考开关频率(fSW*)的频率fSW,以及等于1-d1-(Td/fSW)和/或(1-D)*Tsw-(Td/fsw)的占空比d2,并且其中第二PWM控制信号的打开沿滞后第一PWM控制信号的关闭沿时间Td/2,并且第二PWM控制信号的关闭沿领先PWM信号的打开沿时间Td/2。
虽然图11图示出用于单相的VFCSS控制,但是图12图示出在基于三相MPC控制的功率转换器中实现的VFCSS方案。更具体地,图12图示出了包括具有可变频率临界软开关(VFCSS)的MPC控制的功率转换器系统1200。转换器系统1200是功率系统100的另一示例,并且类似于上面描述的系统400和系统700,除了局部控制器160被实现为MPC-VFCSS控制器。具体地,在图12中,这些局部控制器被标识为局部MPC-VFCSS控制器1260a-c。因此,以上关于图1的系统100、图4的系统400和图7的系统700的讨论也适用于图12的系统1200,并且相同的编号用于相同的部件。附加地,因为系统1200在一些方面是图11的单相VFCSS到多相系统的外推,所以相同的数字用于相同的部件,在一些情况下添加相指定“a”、“b”或“c”例如,来自图11的频率控制器1110的三个实例中的每一个被标识为图12中的频率控制器1110a、1110b或1110c)。
如图12所示,转换器系统1200包括控制系统1205,该控制系统1205是控制系统105的特定示例,并且类似于上面参考的控制系统705(例如,关于图1、4和7)。控制系统1205包括中央控制器150和局部MPC-VFCSS控制器1260a-c。尽管单独图示出,但是栅极驱动器1115a-c也可以被认为是局部MPC-VFCSS控制器1260a-c的一部分。转换器系统1200是被配置为用作AC/DC整流器和/或DC/AC逆变器的三相转换器。因此,被标识为转换器304的转换器电路(例如,功率开关元件)可以包括用于每相a、b、c的相应转换器块262a-c。
中央控制器150基于来自局部控制器MPC-VFCSS1260a-c的转换器304的电气特性,例如以与上面关于图4和图6描述的类似的方式,在静止abc参考系中生成三相控制参考(三相电容器电压参考vc,abc*)。
如图12所示,局部MPC-VFCSS控制器1260a-c各自包括相应的MPC控制器760a-c、相应的状态估计器900a-c和相应的频率控制器1110a-c。MPC控制器760a-c可以类似于图7的MPC控制器760a-c的功能,提供与特定MPC控制器760a-c相对应的相位a、b或c的占空比参考da*、db*或dc*输出。状态估计器900a-c的功能可以类似于图9的状态估计器900,基于由传感器140提供的测量来提供与特定状态估计器900a-c相对应的相位a、b或c的估计值。频率控制器1110a-c的功能可以类似于图11的频率控制器1110,为与特定的频率控制器1110a-c相对应的相位a、b或c提供参考频率fsw*。进一步示例参考下面的图13-图14进行描述。栅极驱动器1115a-c的功能可以类似于图11的栅极驱动器1115,基于接收的占空比参考dabc*和参考开关频率fSW,abc*向转换器304的功率开关元件提供与特定栅极驱动器1115a-c相对应的相位a、b或c的PWM控制信号。
在一些示例中,系统1200中不提供状态估计器900a-c,而是由MPC控制器760a-c和频率控制器1100a-c使用的每个测量值通过经由传感器140的直接感测来提供(诸如图11和图14所示)。在一些示例中,代替MPC控制器760a-c,提供另一局部控制器160a-c(例如,PI或PID控制器)用于转换器304的每个相位的局部PWM调节。
图13和图14各自图示出局部MPC-VFCSS控制器1260的示例,各自具有用于生成参考开关频率fSW*的不同控制策略。更具体地,图13图示出具有实现可变连续频率临界软开关(VCF-CSS)的局部MPC-VFCSS控制器1360(图12的局部MPC-VFCSS控制器1260的示例)的控制系统1300,而图14图示出具有实现可变离散频率临界软开关(VDF-CSS)的局部MPC-VFCSS控制器1460(图12的局部MPC-VFCSS控制器1260的另一示例)的控制系统1400。因此,控制器1360可以被称为局部MPC-VCFCSS控制器1360或连续频率控制器1360以简化讨论,并且控制器1460可以被称为局部MPC-VDFCSS控制器1460或离散频率控制器1460以简化讨论。
实现两个控制器1360和1460以在不同类型的频率下实现高效率的临界软开关操作。连续频率控制器1360基于临界软开关边界条件导出连续开关频率,然后直接将频率值实现到PWM控制信号(经由栅极驱动器1115)。连续频率控制器1360还从状态估计器900接收开关侧电感器电流值(iLfs,est)的估计,并且在一些示例中接收相关联的LC滤波器的其他电气特性的估计。另一方面,离散频率控制器1460用PWM采样频率的数倍来离散计算的开关频率,并且可以不使用状态估计器900来导出开关侧电感器电流值。
图15分别示出VCF-CSS的开关侧电感器电流波形1500和开关侧电感器电流波形1505VDF-CSS。由于开关频率类型的变化,VCF-CSS和VDF-CSS的包络是平滑和离散的。这两种技术都可以实现临界软开关操作,从而提高效率。VCF-CSS和VDF-CSS技术都可以与基于MPC的控制相结合,以解决时变开关频率,并且基于MPC的控制可以以更少的振荡和尖峰改善瞬态性能,即使对于离散频率VDF-CSS技术也是如此。因此,转换器的功率开关元件上的相应的di/dt应力较低。
更具体地转向图13,连续频率控制器1360可以被设计成用于基于峰/谷开关侧电感器电流和临界软开关边界条件来计算期望的连续开关频率。更具体地,连续变化的开关频率fSW,cal,基于临界软开关边界条件的阈值电流Ith导出。开关侧电感器电流纹波ΔiLfs可以计算为
临界软开关边界条件要求峰/谷电感器电流值分别高于Ith和低于-Ith。因此,连续变化开关频率fSW,cal的计算可以表示为
其中iLfs,ave是开关侧电感器电流的平均值,不考虑临界软开关计算的高电流纹波。iLfs,ave也被绘制为图15中的波形1500的正弦波形线。
如图13所示,连续频率控制块1310(图12的频率控制器1110a-c的示例)从状态估计器900接收iLfs,est、vCf,est和iLfg,est的估计值,并且从MPC控制器760接收参考占空比值(d*)。基于这些接收的值,连续频率控制块1310计算参考开关频率fSW,cal。频率控制器1310将参考开关频率fSW,cal输出到栅极驱动器1115。
与电流的直接采样(例如,经由传感器140)相比,状态估计器900可以为参考开关频率计算提供更精确的开关侧电感器电流值。例如,对于经由传感器140的直接采样,变化的开关频率可以导致采样偏离真实的平均电感器电流值,特别是当电流纹波对于临界软开关来说很大时。然而,该偏差误差可以作为由状态估计器900执行的计算的结果而减轻。
现在转到图14,离散频率控制器1460除了包括离散频率控制块1410来代替连续频率控制块1310和状态估计器900,包括与连续频率控制器1360相似的部件(编号相同)。像连续频率控制块1310一样,离散频率控制块1410是图12的频率控制器1110a-c的另一示例。作为状态估计器900的替代,离散频率控制器1460(包括MPC控制器760和离散频率控制块1410)从传感器140接收相关电流和电压的测量。
在离散频率控制器1460中,先前描述的方程中的连续变化开关频率被进一步离散成预定义的频率带宽部分,其被设计为基础采样频率fSW,base的整数倍。因此,PWM信号的离散开关开关频率可以是fSW,base的n倍(n∈Z)。为了确保软开关操作,可以在离散化期间通过选择相对较低的开关频率部分来向下取整n的倍数值。
在图16的曲线图1600中示出了(用于传感器140)的PWM开关载波信号和采样信号的关系。在曲线图1600中,图示出从4fSW,base到2fSW,base然后到fSW,base的变化的开关频率。频率离散化的过程可以表示为
在频率变化瞬态期间,离散化频率可能由于采样噪声的振荡而来回振铃。在频率离散化过程之后配置磁滞回路以消除频率振荡。然后,参考离散化频率(fSW,discrete)被输出到栅极驱动器1115,以控制到转换器304的PWM控制信号的频率。
与VCF-CSS相比,VDF-CSS将开关频率离散化为基础采样频率的数倍。因此,如图16所示,开关侧电感器电流可以在电流纹波的平均点处采样,而不会偏离精确值。因此,即使没有用于估计iLfs的状态估计器,对于高电流纹波处的临界软开关计算,电感器电流采样也可以是精确的。
图17A和图17B分别包括曲线图1700和1705,其图示出诸如本文所描述的功率转换器系统1200的一个示例的示例性实验结果,该功率转换器系统1200包括:具有SiC FET的三相转换器(参见例如图3)、三次谐波注入(参见例如图4)、级联控制系统(参见例如图4、图6和图7)、级联控制系统内基于MPC的局部控制器(参见例如图7)和可变频率软开关(参见例如图11-图14)。在所提供的功率转换器的其他示例中,不包括这些特征中的一个或多个(例如,作为三次谐波注入的替代,提供零序电压控制参考的Vdc/2;或者,作为基于局部MPC的控制的替代,包括另一个局部调节器)。
在图17A中,曲线图1700图示出功率转换器系统1200以及若干其他示例系统的速率功率(W)相对开关频率(Hz)的关系。在图17B中,曲线图1705图示出功率密度(kW/L)相对效率(%)的关系。如图所示,相对于其他系统,功率转换器系统1200可以获得高开关频率以及高功率密度和高效率的平衡。
在一些实施例中,如本文描述的,所描述的VFCSS可以包括在功率转换器中,该功率转换器包括级联控制系统、谐波注入、基于MPC的控制或状态估计器中的一个或多个。
VII.模块化功率转换器
本节描述与由一个或多个模块化功率转换器单元(也称为自动转换器模块或功率转换器模块)构成的模块化功率转换器相关的系统和方法。这种自动转换器模块(ACM)可以容易地连接在一起用于不同的应用,并且跨不同的应用保持高效的功率转换器。如下文进一步描述的,在一些示例中,每个模块化功率转换器可以提供多相功率输出的单相(例如,在DC/AC逆变器应用中),或者可以接收多相功率输入的单相(例如,在AC/DC整流器应用中)。在一些示例中,对于多相模块化功率转换器的每相,多个模块化功率转换器并联耦合在一起。基于本节描述的原理,本文中任何先前描述的功率转换器都可以实现为模块化功率转换器。也就是说,在一些示例中,上述功率转换器100、400、700和1200中的一个或多个是由一个或多个ACM构造的模块化功率转换器。
转到图18A,图示出具有单个ACM 1805的模块化功率转换器1800。在图18B中,图示出了具有并联连接的n个ACM 1805的模块化功率转换器1820。每个ACM 1805可以包括转换器200的实例,转换器200也可以被称为转换器块262(参见图2),包括DC链路电容器(CDC)、高侧(上)开关、低侧(下)开关、连接上开关的漏极端子和下开关的源极端子的中点节点以及LC滤波器。如图所示,ACM 1805的转换器200包括用于每个上开关和下开关的源-漏电容,并且LC滤波器包括上电容器和下电容器,如关于图2进一步详细描述的。在一些示例中,LC滤波器的源漏电容器和上电容器中的一个或多个不包括在ACM 1805的转换器200中。如图2所示,ACM 1805的转换器200进一步包括DC端子220,DC端子220包括正DC端子222和负DC端子224,以及接口端子225,接口端子225包括正接口端子227和负接口端子229。
此外,每个ACM 1805可以包括单个印刷电路板(PCB),转换器200的元件安装在其上。附加地,尽管在图18A-18B中没有示出,但是局部控制器160(例如,以局部MPC控制器760或局部MPC-VCSS控制器1260的形式)可以是每个ACM 1805的一部分,并且安装或以其他方式包括在与用于ACM的转换器200相同的PCB上。PCB可以由每个ACM 1805周围的虚线块表示。每个ACM 1805可以具有相似的尺寸、方向和一般配置,使得它们是模块化的,并且可以与另一个ACM 1805交换进出转换器系统。
在一些示例中,提供了模块化功率转换器,诸如模块化功率转换器1820,其包括如图18B所示耦合在一起的n个ACM 1805,并且进一步耦合到如本公开的各种功率转换器系统中所示的中央控制器(例如,中央控制器150)(参见例如图4、图6、图7和图12)。如关于这些示例所解释的,中央控制器150可以确定模块化ACM 1805的目标操作参数(例如,在宏观级别),并将这些目标操作参数提供给这些ACM 1805的局部控制器。局部控制器进而可以根据那些目标操作参数来控制和调节它们相应的ACM 1805的功率开关元件。
如图18B所示,在一些示例中,n个ACM 1805包括至少两个功率转换器模块或三个功率转换器模块,它们并联耦合,使得每个ACM 1805的正DC端子222耦合在一起,每个ACM1805的负DC端子224耦合在一起,并且每个ACM 1805的负接口端子229耦合在一起。附加地,用于AC的特定相的ACM 1805的正接口端子227可以耦合在一起,或者,在每相的一个ACM1805的示例中,每个正接口端子227可以独立于(即,不耦合到)有功ACM 1805的任何其他正接口端子227。
在一些示例中,模块化功率转换器1800和1820是AC-DC整流器、DC-AC逆变器或具有AC-DC整流器模式和DC-AC逆变器模式的多模式功率转换器。
在模块化功率转换器1800和1820的一些示例中,每个局部控制器被配置成用于使用至少100kHz、100kz和1MHz之间、或300kHz和1MHz之间的频率的可变频率临界软开关来驱动一个或多个ACM 1805的功率开关元件对。在一些示例中,一个或多个功率转换器模块中的每个功率转换器模块的LC滤波器被配置成用于对由LC滤波器接收的AC功率信号进行滤波,该AC功率信号具有局部平均电流的至少200%的电流纹波。
在一些实施例中,提供了利用模块化功率转换器转换功率的过程。例如,该过程可以包括由一个或多个功率转换器模块接收输入功率。如上面描述的,一个或多个功率转换器模块中的每一个可以包括正直流(DC)端子和负DC端子;跨正DC端子和负DC端子耦合的电容器;功率开关元件对;LC滤波器,该LC滤波器包括电容器和电感器;局部控制器,该局部控制器耦合到功率开关元件对;以及电路板,该电路板具有正和负DC流端子、电容器、功率开关元件对、LC滤波器和局部控制器。该过程可以进一步包括由局部控制器使用可变频率软开关驱动功率开关元件对,以将输入功率转换为输出功率。该过程可以进一步包括由中央控制器与一个或多个功率转换器模块中的每一个的局部控制器通信。
图19图示出模块化三相功率转换器1900。转换器系统1900是功率系统100的另一示例,并且可以结合上面描述的系统400、700和1200的元件。因此,上面关于图1的系统100以及系统400、图7的系统700和图12的系统1200的相同方面的讨论也适用于图19的系统1900,并且相同的编号用于相同的部件。
模块化三相功率转换器1900包括三个ACM 1905,每一个ACM 1905用于三相功率转换器1900的每一相。每个ACM 1905通常类似于图18A和图18B的ACM 1805,但在每个ACM1905上包括m个并联连接的转换器块262。例如,用于相C的ACM 1905的三个转换器块262在图19中被标记,尽管对于相C可以存在额外的转换器块262,为了简化图示,在图19中也图示出用于相A和B的三个转换器块262,但是没有被标记。如图所示,每个ACM 1905包括用于构成特定ACM 1905的m个转换器块262的共享DC端子和接口端子。附加的,每个ACM 1905的每个转换器块262可以具有与每个转换器块262与转换器块262在同一PCB上的与其相关联的局部控制器。因此,转换器1900可以包括3xm个局部控制器,用于与3xm个转换器块262一对一的关系。在其他示例中,局部控制器可以控制多个转换器块262。局部控制器可以被实现为本文描述的局部控制器中的一个,诸如局部控制器160、760或1260。在图19中,3xm个局部控制器被实现为局部MPC控制器7601-7603m
尽管图19的ACM 1905被描述为每个ACM 1905具有m个转换器块262和相应的局部MPC控制器,但是在一些示例中,ACM 1905是包括m个ACM 1805的ACM组件。换句话说,转换器1900的每相可以包括连接在一起以形成ACM 1905的多个ACM 1805。又进一步,在一些实施例中,功率转换器1900被构造成没有模块化ACM 1805或ACM 1905(例如,电路可以不是模块化的,而是可以在多个电路板上、定制板上等)。
图20图示出用于连接到电网的一相的单相转换器2000的控制图,该单相转换器2000是功率系统100的另一示例,并且除了缺少第三(C)相和对应的部件(例如,用于C相的ACM 1905)之外,可以类似于三相转换器1900。单相转换器200由两相支路ΦA和ΦB组成,两个支路连接到单相电网的两个端子。因此,控制图类似地适用于三相转换器1900,不同之处在于,在该三相示例中,附加的参考电压(vc,c*)将被提供给局部MPC控制层2005,并且局部MPC控制层2005将具有用于第三(C)相的ACM 1905。
在图20中,局部MPC控制层2005包括用于相A和相B的ACM 1905。用于相A的ACM1905包括x个局部MPC控制器760a1-760ax,其中每个局部MPC控制器760a对应于一对栅极驱动器402和转换器块262的实例(例如,包括一对FET和LC滤波器)。类似地,用于相B的ACM1905包括x个局部MPC控制器760b1-760bx,其中每个局部MPC控制器760b对应于一对栅极驱动器402和转换器块262的实例(例如,包括一对FET和LC滤波器)。在一些示例中,图20的功率转换器2000的ACM 1905可以使用图12的局部MPC-VFCSS控制器1260,而不是局部MPC控制器760,并且因此还包括可变频率临界软开关和/或状态估计器900。
图19和图20的模块化多相MPC功率转换器实现了在每相中具有并联堆叠功率模块的转换器,以增加转换器的每一相的电流和额定功率。通过遵循来自中央控制器150的每个相应相位的控制参考目标(例如,参考电压(vcf,abc)),用局部MPC控制器(例如,局部MPC控制器760或局部MPC-VCSS控制器1260)控制堆叠的每个功率模块。图19和图20的转换器1900和2000中的每个局部MPC控制器以与分别关于图7和图12描述的局部MPC控制器760和局部MPC-VCSS控制器1260类似的方式起作用,以控制与特定局部MPC控制器相对应的转换器块262。
因此,本文描述的ACM 1805和1905和级联MPC控制提供了模块化功率转换器系统,由此ACM 1805和/或1905可以用作模块化构建块,以设计在相位数量、额定电流、额定功率等方面满足所需规格的模块化功率转换器。
尽管本文提供的各种转换器电路主要是在包括上开关和下开关的功率开关元件对的上下文中描述的,但是在一些示例中,这些转换器中的一个或多个包括布置在多电平开关拓扑(例如,三电平或五电平开关拓扑)中的功率开关元件,使得每个功率转换器模块的功率开关元件对可以包括一个以上的高侧开关元件和一个以上的低侧开关元件。
除了上面讨论的各种功率转换器的功能和操作之外,下面是公开的功率转换器的操作过程的示例。
在图21中,提供了用于使用谐波注入来转换电压的过程2100。过程2100被描述为由图4的功率转换器系统400实现的功率转换器系统100执行。然而,在一些实施例中,过程2100可以由另一个功率转换器系统实现,或者由实现另一功率转换器系统的功率转换器系统100实现(例如,转换器系统700、1200、1900、2000或本文提供的另一个系统)。此外,尽管过程2100的块以特定顺序图示出,但是在一些实施例中,一个或多个块可以部分或完全并行执行,可以以不同于图21所图示的顺序执行,或者可以被绕过。
在块2105中,控制系统105确定旋转参考系目标,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数。例如,参考图4,中央控制器150可以确定旋转参考系目标vd*、vq*和v0*,如先前所描述的。零序分量目标由谐波注入器405生成,如先前所描述的。例如,谐波注入器405,谐波注入器405可以基于对两个分量(i)DC偏移(例如,Vdc/2)和(ii)N相谐波注入的倍数(例如,3次谐波)求和来计算零序分量目标。
在块2110中,控制系统105基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标(其中,N≥1,其中,针对非隔离的N相功率转换器的N相中的每一相生成一个控制参考目标。例如,参考图4,中央控制器150经由转换器410将旋转参考系目标转换为静止参考系中的控制参考目标。具体而言,转换器410生成控制参考目标vc,a*、vc,b*和vc,c*
在块2115中,控制系统105根据N个控制参考目标驱动功率转换器的功率开关元件。例如,参考图4,局部控制器160a-c基于从中央控制器150接收的控制参考目标vc,a*、vc,b*和vc,c*来驱动转换器304的功率开关元件(也参见例如图3)。局部控制器160a-c可以使用如本文所提供的各种技术来驱动功率开关元件,包括例如,基于MPC的控制、PID控制和PI控制。局部控制器160a-c可以进一步包括可变频率临界软开关(例如,参见图11-图16)和/或可以基于状态估计(例如,参见图9的状态估计器900)。
先前提到,尽管过程2100是相对于图4的转换器400描述的,但是过程2100可以类似地由转换器700、1200、1900和/或2000执行。在这种情况下,中央控制器150(存在于这些转换器中的每一个中)可以与上面所提供的类似地起作用,以执行块2105和2110,并且每个相应转换器系统的局部控制器(例如,局部MPC控制器760或局部MPC-VCSS控制器1260)可以执行块2115以根据本文所描述的N个控制参考目标来驱动器相关联的功率开关元件(例如,在这些局部控制器760和局部MPC-VCSS控制器1260的讨论中)。
在图22中,提供了用于使用级联控制系统来转换电压的过程2200。过程2200被描述为由图7的功率转换器系统700实现的功率转换器系统100执行。然而,在一些实施例中,过程2200可以由另一个功率转换器系统实现,或者由实现另一功率转换器系统(例如,转换器系统400、1200、1900、2000或本文提供的另一个系统)的功率转换器系统100实现。此外,尽管过程2200的块以特定顺序图示出,但是在一些实施例中,一个或多个块可以部分或完全并行执行,可以以不同于图22所图示的顺序执行,或者可以被绕过。
在块2205中,中央控制器接收非隔离的N相功率转换器(其中N≥1)的电气操作特性。例如,参考图7,中央控制器150接收电气操作特性vg,abc、ig,abc和iL,abc.在一些示例中,中央控制器150接收功率转换器的更少的、附加的和/或不同的电气操作特性。中央控制器150可以从一个或多个局部MPC控制器760a-c和/或传感器140接收电气操作特性。如相对于图7所描述的,中央控制器150和局部MPC控制器760形成级联控制系统。
在块2210中,中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。例如,参考图7,中央控制器150经由转换器410将旋转参考系目标(例如,vd*,vq*和v0*)转换为静止参考系中的控制参考目标。具体而言,转换器410生成控制参考目标vc,a*、vc,b*和vc,c*,其表示跨用于转换器的每一相的下电容器255(例如,参见图2和图3)的目标电压。
在块2215中,局部MPC控制器760a-c中的每一个接收N个控制参考目标中的控制参考目标。例如,局部MPC控制器760a接收控制参考目标vc,a*,局部MPC控制器760b接收控制参考目标vc,b*,并且局部MPC控制器760c接收控制参考目标vc,c*。
在块2220中,局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC)基于接收到的控制参考目标来生成控制信令,以致动至少一个开关元件。例如,参考图7,局部MPC控制器760a-c基于从中央控制器150接收的控制参考目标vc,a*、vc,b*和vc,c*来驱动转换器304的功率开关元件(也参见例如图3)。局部MPC控制器760a-c使用MPC来生成控制信令,如上面关于MPC控制器760a-c和图7进一步详细描述的。在一些示例中,局部MPC控制器760a-c可以进一步包括可变频率临界软开关(例如,参见图11-图16)和/或可以基于状态估计(例如,参见图9的状态估计器900)。
控制信号可以是提供给功率开关元件235、240中的一者或两者(例如,提供给开关元件的栅极端子)的(一个或多个)PWM控制信号、指示PWM控制信号的占空比的参考占空比(d*)、和/或指示PWM控制信号的开关频率的参考开关频率fSW*(例如,在VFCSS的情况下)。
在图23中,提供了用于使用状态估计来转换功率的过程2300。过程2300被描述为由图7的功率转换器系统700实现的功率转换器系统100执行。然而,在一些实施例中,过程2300可以由另一个功率转换器系统实现,或者由实现另一功率转换器系统(例如,转换器系统400、1200、1900、2000或本文提供的另一个系统)的功率转换器系统100实现。此外,尽管过程2300的块以特定顺序图示出,但是在一些实施例中,一个或多个块可以部分或完全并行执行,可以以不同于图23所图示的顺序执行,或者可以被绕过。
在块2305中,传感器(例如,传感器140中的一个传感器或传感器140共同地)感测功率转换器系统700的LC滤波器(例如,LC滤波器308)的第一部件的第一电气特性,以生成指示第一电气特性的传感器数据。LC滤波器的第一部件可以是开关侧电感器、电容器或输出侧电感器。例如,参考图3,LC滤波器308(其也存在于图7的功率转换器系统400中)包括开关侧电感器250、下电容器255和输出侧电感器(栅极电感器)312。
在块2310中,局部控制器(例如,图7的MPC控制器760、760b或760c中的局部控制器)从传感器接收传感器数据。局部控制器可以包括状态估计器,诸如状态估计器900(参见图9)。
在块2315中,局部控制器(例如,局部MPC控制器760a、760b或760c)基于传感器数据来执行状态估计,以估计LC滤波器的不同于第一部件的第二部件的第二电气特性。例如,参考图3和图7,LC滤波器308包括三个LC滤波器,针对每一相A、B和C一个LC滤波器。因此,在该块2315的上下文中,LC滤波器可以指这样的用于一个相(例如,图3的相A)并且与一对功率开关元件(例如,图3中的上开关(M1)235和下开关(M2)240)和一个局部控制器(例如,图7的局部MPC控制器760a)相关联的LC滤波器。在一些示例中,在块2315中(并且参考图3),当第一部件是相A的下电容器255,第二部件可以是相A的开关侧电感器250或相A的输出侧电感器312。替代地,当第一部件是相A的输出侧电感器312,第二部件可以是相A的开关侧电感器250或相A的下电容器255。
为了执行状态估计,局部控制器160的状态估计器可以求解状态空间方程以实现Luenberger观测器,如上面关于图9的状态估计器900所描述的。可以使用其他估计技术来代替Luenberger观测器,诸如但不限于,基于优化的估计器、滑模估计器和扰动估计器。
在块2320中,局部控制器基于(估计的)第二电气特性生成控制信令,以驱动与LC滤波器相关联的功率开关元件。与LC滤波器相关联的功率开关元件235、240可以是经由中点节点242耦合到LC滤波器的功率开关元件235、240,该中点节点242连接功率开关元件235、240,如图3所示。例如,在图7的转换器系统700的上下文中,局部MPC控制器760a、760b或760c生成控制信令,如上面关于图7的MPC控制器760a-c进一步详细描述的。在一些示例中,局部MPC控制器760a-c可以进一步包括可变频率临界软开关(例如,参见图11-图16)和/或可以基于状态估计(例如,参见图9的状态估计器900)。在一些示例中,块2320的局部控制器使用除了MPC之外的调节技术(诸如PID控制或PI控制技术)来基于第二电气特性生成控制信令。
控制信号可以是提供给功率开关元件235、240(例如,提供给开关元件的栅极端子)的PWM控制信号、指示PWM控制信号的占空比的参考占空比(d*)、和/或指示PWM控制信号的开关频率的参考开关频率fSW*(例如,在VFCSS的情况下)。
尽管图7中所图示的功率转换器700是具有级联控制系统的三相转换器,但是在一些示例中,过程2300用具有级联控制系统的单相转换器(例如,具有一个中央控制器150和一个局部MPC控制器760)来执行,或者过程2300用不具有级联控制系统(例如,具有一个局部MPC控制器760而没有中央控制器150)的单相转换器来执行。附加地,如所指出的,在一些示例中,功率转换器系统400(包括局部控制器160a、160b或160c中的一个)执行过程2300,功率转换器系统1200(包括局部MPC-VCSS控制器1260a、1260b或1260c)执行过程2300,功率转换器1900(具有局部MPC控制器7601-3m中的一个)执行过程2300,以及/或者功率转换器2000(具有局部MPC控制器760中的一个)执行过程2300。此外,在具有多相且每相具有一个或多个控制器的功率转换器的一些示例中(例如,参见功率转换器系统400、700、1200、1900和2000),每个局部控制器都包括状态估计器,用于基于LC滤波器的另一部件的传感器数据来估计相关联的LC滤波器的部件的一个或多个电气特性。
在图24中,提供了用于使用基于MPC的控制和可变频率临界软开关来转换功率的过程2400。过程2400被描述为由图12的功率转换器系统1200实现的功率转换器系统100执行。然而,在一些实施例中,过程2400可以由另一个功率转换器系统实现,或者由实现另一功率转换器系统(例如,转换器系统400、700、1900或2000或本文提供的另一个系统)的功率转换器系统100实现。此外,尽管过程2400的块以特定顺序图示出,但是在一些实施例中,一个或多个块可以部分或完全并行执行,可以以不同于图24所图示的顺序执行,或者可以被绕过。
在块2405中,功率转换器系统的局部控制器接收控制参考目标。例如,局部MPC-VCSS控制器1260a可以从中央控制器150接收控制参考目标vc,a*,如上面关于图12所描述的。如图12所图示,局部MPC-VCSS控制器1260a耦合到转换器304的功率开关元件对,该功率开关元件对包括耦合到功率转换器系统的正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到功率转换器系统的负DC端子的低侧功率开关元件,其中,高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起。此外,LC滤波器308的LC滤波器耦合到中点节点、正DC端子和负DC端子。图3中图示出与转换器304和LC滤波器308相关的这些连接的附加细节。
在块2410中,局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于控制参考目标生成控制信令,以驱动功率开关元件对。控制信令可以是提供给功率开关元件235、240中的功率开关元件中的一者(或两者)(例如,提供给开关元件的栅极端子)的(一个或多个)PWM控制信号、指示PWM控制信号的占空比的参考占空比(d*)、和/或指示PWM控制信号的开关频率的参考开关频率fSW*(例如,在VFCSS的情况下)。
例如,参考图12,局部MPC-VCSS控制器1260a生成控制信令,以驱动转换器304的功率开关元件对。例如,局部MPC-VCSS控制器1260a中的MPC控制器760a生成参考占空比(d*),并且频率控制器1110a生成参考开关频率(fSW*),参考占空比和参考开关频率中的每一个被提供给栅极驱动器1115a。栅极驱动器1115a进而利用具有由接收到的参考值指示的开关频率和占空比(或约1-占空比)的相应PWM控制信号来驱动转换器304的相关联的功率开关元件对。上面关于MPC控制器760a和频率控制器1110a提供了关于基于MPC的参考占空比(d*)和基于VFCSS的参考开关频率(fSW*)的生成的示例的进一步细节。
在块2415中,LC滤波器对提供到中点节点或从中点节点接收的功率信号进行滤波。例如,与用于相A的功率开关元件对相关联并且与局部MPC-VCSS控制器1260a相关联的(LC滤波器308的)LC滤波器执行对由功率开关元件对提供到中点节点的功率信号进行滤波(例如,在转换器用作DC/AC转换器的情况下)和/或对由功率开关元件对从中点节点接收到的功率信号进行滤波(例如,在转换器用作AC/DC整流器的情况下)。
尽管图12中所图示的功率转换器1200是具有级联控制系统的三相转换器,但是在一些示例中,过程2400用具有级联控制系统的单相转换器(例如,具有一个中央控制器150和一个局部MPC-VCSS控制器1260)来执行,或者过程2400用不具有级联控制系统(例如,具有一个局部MPC-VCSS控制器1260而没有中央控制器150)的单相转换器来执行。附加地,如所指出的,在一些示例中,功率转换器系统400(包括局部控制器160a、160b或160c中的一个)执行过程2300,功率转换器系统700(包括局部控制器760a、760b或760c)执行过程2400,功率转换器1900(具有局部MPC控制器7601-3m中的一个)执行过程2400,以及/或者功率转换器2000(具有局部MPC控制器760中的一个)执行过程2400。此外,在具有多相并且每相具有一个或多个局部控制器的功率转换器的一些示例中(例如,参见功率转换器系统400、700、1200、1900和2000),每个局部控制器(与其相关联的LC滤波器组合)执行过程2400。
在图25中,提供了用于利用每相具有多个并联转换器的模块化功率转换器来转换功率的过程2500。过程2500被描述为由图4的功率转换器系统1900实现的功率转换器系统100执行。然而,在一些实施例中,过程2500可以由另一个功率转换器系统实现,或者由实现另一功率转换器系统(例如,转换器系统700、1200、1900、2000或本文提供的另一个系统)的功率转换器系统100实现。此外,尽管过程2500的块以特定顺序图示出,但是在一些实施例中,一个或多个块可以部分或完全并行执行,可以以不同于图25所图示的顺序执行,或者可以被绕过。
在块2505中,中央控制器接收功率转换器的电气操作特性,功率转换器包括DC电压部分和N相AC电压部分。中央控制器是级联控制系统的一部分,该级联控制系统包括与中央控制器级联的多个局部模型预测控制(MPC)控制器。例如,参考图19,中央控制器150接收功率转换器的电气操作特性。电气操作特性可以从局部MPC控制器7601-3m中的每一个接收,其方式类似于由上述转换器系统400、700和1200中的重要控制器150接收电气操作特性。例如,操作特性可以包括转换器的每一相的电网电压(Vg,abc)、逆变器的每一相的电网电流(ig,abc)以及逆变器的每一相的滤波器开关侧电感器电流(iL,abc)。
附加地,在用于过程2500的功率转换器(例如,转化器1900)中,多个局部MPC控制器7601-7603m包括N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器。附加地,每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,该转换器块包括用于与局部MPC控制器相对应的相位的一对功率开关元件和LC滤波器。例如,在图19的转换器系统1900中,与特定相位(例如,相A、B或C)相关联的每个ACM模块1905包括所示的三个转换器块262(可能还有更多,用省略号表示)。
在块2510中,中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。在一些示例中,在图7中进一步详细地示出了图19的中央控制器150。相应地,参考图7,中央控制器150经由转换器410将旋转参考系目标(例如,vd*,vq*和v0*)转换为静止参考系中的控制参考目标。具体而言,转换器410生成控制参考目标vc,a*、vc,b*和vc,c*,针对三个相位中的每一相一个。
在块2515,局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器接收针对与局部MPC控制器相关联的相位的N个控制参考目标中的控制参考目标。例如,其中局部MPC控制器760a、760b和760c各自与相A的相应转换器块相关联,这些局部MPC控制器760a、760b和760c可以各自从中央控制器150接收针对相A的控制参考目标(例如,vc,a*)。
在块2520中,由局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用MPC,基于接收的控制参考目标生成控制信令,以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对。例如,局部MPC控制器7601-3m中的每一个局部MPC控制器基于由特定局部MPC控制器7601-3m接收的控制参考目标(例如,vc,a*、vc,b*和vc,c*中的一个)来驱动转换器的相关联的功率开关元件对。局部MPC控制器7601-3m使用MPC来生成控制信令,如上面关于MPC控制器760a-c和图7进一步详细描述的。在一些示例中,类似于局部MPC-VFCSS控制器1260,局部MPC控制器760a-c可以进一步包括可变频率临界软开关(例如,参见图11-图16)和/或可以使用状态估计(例如,参见图9的状态估计器900)。
控制信号可以是提供给功率开关元件235、240中的一者或两者(例如,提供给开关元件的栅极端子)的(一个或多个)PWM控制信号、指示PWM控制信号的占空比的参考占空比(d*)、和/或指示PWM控制信号的开关频率的参考开关频率fSW*(例如,在VFCSS的情况下)。
执行本文描述的各种技术和操作可以由电子控制器(例如,基于处理器的计算设备)来促进,诸如中央控制器150、局部控制器160、局部MPC控制器760、局部MPC VFCSS控制器1260,或者如本文描述的等。此类电子控制器可以包括基于处理器的设备,诸如计算设备等,其可以包括中央处理器单元(CPU)或处理芯。除了CPU或处理核之外,该系统还包括主存储器、高速缓冲存储器和母线接口电路。电子控制器可以包括存储器存储设备,诸如与计算机系统相关联的硬盘驱动器(固态硬盘驱动器或其他类型的硬盘驱动器)或闪存驱动器。电子控制器可以进一步包括键盘或小键盘或一些其他用户输入接口,以及监控器,例如LCD(液晶显示器)监控器,其可以放置在用户可以访问它们的地方。
电子控制器被配置成便于例如功率转换器的实现(例如,通过控制例如非隔离的三相DC/AC功率转换器系统的开关设备)。因此,存储设备可以包括计算机程序产品,当在电子控制器(如所述,电子控制器可以是基于处理器的设备)上执行时,该计算机程序产品使得基于处理器的设备执行操作,以便于实现本文描述的过程和操作。电子控制器可以进一步包括实现输入/输出功能的外围设备。此类外围设备可以包括例如闪存驱动器(例如,可移动闪存驱动器)或网络连接(例如,使用USB端口和/或无线收发器实现),用于将相关内容下载到连接的系统。此类外围设备也可以用于下载包含计算机指令的软件,以实现相应系统/设备的一般操作。替代地和/或附加地,在一些实施例中,专用逻辑电路,例如FPGA(现场可编程门阵列)、ASIC(专用集成电路)、DSP处理器、图形处理单元(GPU)、应用处理单元(APU)等,可以用在电子控制器的实现中。可以包括在电子控制器中的其他模块可以包括用户界面,以提供或接收输入和输出数据。电子控制器可以包括操作系统。
计算机程序(也称为程序、软件、软件应用或代码)包括可编程处理器的机器指令,并且可以用高阶程序化和/或面向对象编程语言实现,并且/或者以汇编/机器语言实现。如本文所使用的,术语“机器可读介质”是指用于向可编程处理器提供机器指令和/或数据的任何非瞬态计算机程序产品、装置和/或设备(例如,磁盘、光盘、存储器、可编程逻辑器件(PLD)),包括作为机器可读信号接收机器指令的非瞬态机器可读介质。
在一些实施例中,可以将任何合适的计算机可读介质用于存储用于执行本文描述的过程/操作/程序的指令。例如,在一些实施例中,计算机可读介质可以是瞬态的或非瞬态的。例如,非瞬态计算机可读介质可包括以下介质,诸如:磁介质(诸如硬盘、软盘等)、光介质(诸如压缩碟、数字视频碟、蓝光碟等)、半导体介质(诸如闪存存储器、电可编程只读存储器(EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(EEPROM)等)、在传输期间不是短暂的或不是没有任何持久外观的任何合适的介质、和/或任何合适的有形介质。作为另一示例,瞬态计算机可读介质可包括网络上的、电线、导体、光纤、电路中的信号,在传输期间是短暂的和没有任何持久外观的任何合适介质、和/或任何合适的无形介质。
尽管本文已经详细公开了特定的实施例,但是这仅仅是为了说明的目的而通过示例的方式来完成的,并且不旨在限制后面所附权利要求的范围。所公开实施例的特征可以在本发明的范围内进行组合、重新布置等以产生更多的实施例。一些其他方面、优点和修改被认为在下面提供的权利要求的范围内。所提出的权利要求代表了本文所公开的至少一些实施例和特征。还考虑了其他无人认领的实施例和特征。
进一步示例
示例1:一种用于功率转换器系统的方法、装置和/或存储处理器可执行指令的非瞬态计算机可读介质,包括:非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,功率转换器包括功率开关元件。控制系统,控制系统被配置成用于控制功率转换器并且被配置成用于确定旋转参考系目标。旋转参考系目标,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数。控制系统基于旋转参考系目标生成N个控制参考目标,一个控制参考目标针对N相功率转换器的N相中的每一相,并且还基于N个控制参考目标生成用于功率开关元件的控制信号,并且根据控制信号驱动功率开关元件。
示例2:示例1的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,控制系统是级联控制系统,包括:包括处理单元的中央控制器,中央控制器被配置成用于:确定旋转参考系目标,并且生成N个控制参考目标;以及至少一个局部控制器,至少一个局部控制器中的每一个局部控制器包括局部处理单元,至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被配置成用于:接收N个控制参考目标中的控制参考目标,并且根据控制参考目标驱动与局部控制器相关联的功率开关元件的一部分。
示例3:示例1或2的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了根据控制参考目标驱动功率开关元件的部分,至少一个局部控制器中的每一个被配置成用于:实现模型预测控制(MPC)以生成用于功率开关元件的部分的控制信令。
示例4:示例1至3中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被进一步配置成用于:从至少一个局部控制器中的每一个局部控制器接收至少一个电气操作特性,电气操作特性在静止参考系中;将至少一个电气操作特性转换为旋转操作系;以及基于旋转参考系中的至少一个电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
示例5:示例1至4中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被进一步配置成用于:基于旋转参考系中的至少一个电气操作特性的第一特性来确定功率转换器的AC部段的交流功率信号的频率。
示例6:示例1至5中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了基于旋转参考系中的至少一个电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量,中央控制器被配置成用于:将来自功率转换器的AC部分的电流信号转换为旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;基于D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为旋转参考系目标的D轴分量;以及基于Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为旋转参考系目标的Q轴分量;以及其中,为了基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标,中央控制器被进一步配置成用于:将D轴电压分量、Q轴电压分量和零序分量目标转换到静止参考系。
示例7:示例1至6中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,零序分量目标包括DC偏移和N相谐波注入的倍数的总和。
示例8:示例7的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,以下各项中的至少一项:DC偏移是功率转换器的DC电压部分的DC母线电压的一半;或者N为3,并且N相谐波注入的倍数为功率转换器的AC电压部分的基频的三阶。
示例9:示例7至8中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,N相谐波注入的倍数包括::基于功率转换器的AC电压部分的基频的第N阶导出的正弦信号;或者基于功率转换器的AC电压部分的基频的最大值和最小值的平均值导出的三角信号。
示例10:示例7至9中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,N相谐波注入的倍数是根据从包含以下各项的组中选择的至少一项计算的反馈信号:由控制系统基于先前接收的旋转参考系目标在静止参考系中生成的N个先前控制参考目标;由相应的电压传感器为功率转换器的N相中的每一相提供的N个电压测量值;或者由至少一个局部控制器传送的指示功率转换器的N相中的每一相的相应电压的N个电压测量值。
示例11:示例1至10中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,对于功率转换器的N相中的每一相,功率开关元件包括在中点节点处连接的高侧元件和低侧元件,并且其中,功率转换器的N相中的每一相的中点节点耦合到相应的LC滤波器,LC滤波器包括耦合在中点节点和滤波器节点之间的电感器、以及耦合在滤波器节点和功率转换器的正DC母线之间的第一电容器或耦合在滤波器节点和功率转换器的负DC母线之间的第二电容器中的一者或多者。
示例12:示例1至11中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
示例13:示例1至12中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器的AC部分耦合到AC功率电网或AC电机。
示例14:示例1至13中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,LC滤波器,LC滤波器包括开关侧电感器和电容器;以及传感器,传感器被配置成用于感测从开关侧电感器和电容器的组中选择的LC滤波器的第一部件的第一电气特性,并且生成指示第一电气特性的传感器数据;并且其中,至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被进一步配置成用于:从传感器接收传感器数据;基于传感器数据来执行状态估计,以估计LC滤波器的与第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及进一步基于第二电气特性来驱动功率开关元件的部分。
示例15:示例1至14的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了驱动功率开关元件的部分,至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被进一步配置成用于:利用可变频率临界软开关控制信号驱动功率开关元件的部分。
示例16:示例1至15中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:N个功率转换器模块,其中N>1,每个功率转换器模块包括:正直流(DC)端子和负DC端子;功率开关元件对,功率开关元件对包括耦合到正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到负DC端子的低侧功率开关元件,其中,高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起;LC滤波器,LC滤波器包括电容器和电感器,电感器耦合在中点节点和电容器之间,电容器耦合在电感器和负DC端子之间;至少一个局部控制器中的局部控制器,局部控制器被配置成用于驱动功率开关元件对,其中,功率开关元件对是功率开关元件的与局部控制器相关联的部分;以及电路板,电路板上具有正DC端子和负DC端子、功率开关元件对、LC滤波器和局部控制器;其中,N个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的正DC端子耦合在一起,并且一个或多个功率转换器中的每一个功率转换器的负DC端子耦合在一起;并且其中,中央控制器位于与具有局部控制器的电路板分离的电路板上。
示例17:一种用于转换电压的方法、装置、和/或存储处理器可执行指令的非瞬态计算机可读介质,包括确定旋转参考系目标的第一步骤,其中,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数。方法包括基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标的第二步骤,其中,针对非隔离的N相功率转换器的N相中的每一相生成一个控制参考目标,其中N≥1。功率转换器包括DC电压部分、N相AC电压部分和功率开关元件。方法包括根据N个控制参考目标驱动功率转换器的功率开关元件的第三步骤。
示例18:示例17的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括,通过级联控制系统:由中央控制器确定旋转参考系目标;由中央控制器生成N个控制参考目标;由至少一个局部控制器中的每一个局部控制器接收N个控制参考目标中的控制参考目标;以及由至少一个局部控制器中的每一个局部控制器根据控制参考目标来驱动功率开关元件的一部分。
示例19:示例17或18的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,由至少一个局部控制器中的每一个局部控制器根据控制参考目标来驱动功率开关元件的部分,包括:由至少一个局部控制器中的每一个局部控制器实现模型预测控制(MPC),以生成用于功率开关元件的部分的控制信令。
示例20:示例17至19中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括以下各项中的一项或多项:基于根据N个控制参考目标对功率转换器的功率开关元件的驱动,由功率转换器将AC功率整流为DC功率,或者基于根据N个控制参考目标对功率转换器的功率开关元件的驱动,由功率转换器将DC功率逆变为AC功率。
示例21:示例17至20中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括以下各项中的一项或多项:由功率转换器的AC部分从AC功率电网接收AC功率;由功率转换器的AC部分向AC功率电网提供AC功率;或者由功率转换器的AC部分向AC电机提供AC功率。
示例22:一种用于功率转换器系统的方法、装置、和/或存储处理器可执行指令的非瞬态计算机可读介质,包括非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分。功率转换器包括针对N相中的每一相的LC滤波器、功率开关元件;以及用于控制功率转换器的级联控制系统。级联控制系统可以包括:包括处理单元的中央控制器,中央控制器被配置成用于:接收功率转换器的电操作特性;以及生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标。至少一个局部模型预测控制(MPC)控制器,至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器对应于N相功率转换器的相位,至少一个局部MPC控制器包括局部处理单元,并且被配置成用于:接收N个控制参考目标中的控制参考目标;以及使用模型预测控制(MPC),基于控制参考目标生成控制信令,以致动功率开关元件的对应于局部MPC控制器的相位的至少一个开关元件。
示例23:示例22的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了使用MPC生成控制信令,在每个控制周期处,至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:确定N相中的与局部MPC控制器相关联的相位的局部电气特性;使用局部电气特性和由局部MPC控制器接收的控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制N相中的朝向控制参考目标的相位;以及基于控制信号的未来步骤中的第一步骤来生成控制信令。
示例24:示例22至23中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联;对于每个局部MPC控制器,相应的状态估计器被配置成用于估计与局部控制器相关联的相位的局部电气特性的第一局部电气特性,其中,估计基于对与局部MPC控制器相关联的相位的局部电气特性的其他局部电气特性的采样;并且其中,为了确定N相中的与局部MPC控制器相关联的相位的局部电气特性,每个局部MPC控制器接收由状态估计器估计的与局部MPC控制器相关联的第一局部电气特性。
示例25:示例22至24中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,至少一个局部MPC控制器包括N个局部MPC控制器,并且每个局部MPC控制器与N相中的不同相位相对应。
示例26:示例22至25中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被配置成用于:确定旋转参考系目标,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;其中,至少N个控制参考目标是基于旋转参考系目标生成的。
示例27:示例22至26中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机介质,其中,中央控制器被进一步配置成用于:基于旋转参考系中的电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
示例28:示例22至27中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被进一步配置成用于:基于旋转参考系中的电气操作特性的第一特性来确定功率转换器的AC电压部分的交流功率信号的频率。
示例29:示例22至28中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了基于旋转参考系中的电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量,中央控制器被配置成用于:将来自功率转换器的AC部分的电流信号转换为旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;基于D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为旋转参考系目标的D轴分量;以及基于Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为旋转参考系目标的Q轴分量;以及其中,为了基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标,中央控制器被进一步配置成用于:将D轴电压分量、Q轴电压分量和零序分量目标转换到静止参考系。
示例30:示例22至29中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,对于功率转换器的N相中的每一相,功率开关元件包括在节点处连接的高侧元件和低侧元件,并且其中,功率转换器的N相中的每一相的节点耦合到相应的LC滤波器,LC滤波器包括耦合在节点和滤波器节点之间的电感器、以及耦合在滤波器节点和功率转换器的正DC母线之间的第一电容器或耦合在滤波器节点和功率转换器的负DC母线之间的第二电容器中的一者或多者。
示例31:示例22至30中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
示例32:示例22至31中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器的AC电压部分耦合到AC功率电网或AC电机。
示例33:示例22至32的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了生成控制信令以驱动至少一个功率开关元件,至少一个局部MPC控制器中的每一个被进一步配置成用于:利用可变频率临界软开关控制信号来生成控制信令。
示例34:示例22至33中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:N个功率转换器模块,其中N>1,每个功率转换器模块包括:正直流(DC)端子和负DC端子;功率开关元件的功率开关元件对,功率开关元件对包括耦合到正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到负DC端子的低侧功率开关元件,其中,高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起;LC滤波器,LC滤波器包括电容器和电感器,电感器耦合在中点节点和电容器之间,电容器耦合在电感器和负DC端子之间;至少一个局部MPC控制器中的局部MPC控制器,局部MPC控制器被配置成用于驱动功率开关元件对,其中,功率开关元件对是功率开关元件的与局部控制器相关联的部分;以及电路板,电路板上具有正DC端子和负DC端子、功率开关元件对、LC滤波器和局部MPC控制器;其中,N个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的正DC端子耦合在一起,并且一个或多个功率转换器中的每一个功率转换器的负DC端子耦合在一起;并且其中,中央控制器位于与具有局部控制器的电路板分离的电路板上。
示例35:一种方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,包括:由级联控制系统的中央控制器接收功率转换器的电气操作特性,级联控制系统包括与中央控制器级联的至少一个局部模型预测控制(MPC)控制器,电气操作特性是非隔离的N相功率转换器的特性,其中N≥1,具有DC电压部分和N相AC电压部分,功率转换器包括功率开关元件;由中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标;由至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器接收N个控制参考目标中的控制参考目标;以及由至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC)基于接收的控制参考目标生成控制信令,以致动功率开关元件中的与局部MPC控制器的相位相对应的至少一个开关元件。
示例36:示例35的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括以下各项中的一项或多项:由功率转换器基于控制信令将AC功率整流为DC功率,或者由功率转换器基于控制信令将DC功率逆变为AC功率。
示例37:示例35至36中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括以下各项中的一项或多项:由功率转换器的AC部分从AC功率电网接收AC功率;由功率转换器的AC部分向AC功率电网提供AC功率;或者由功率转换器的AC部分向AC电机提供AC功率。
示例38:一种用于非隔离的N相功率转换器系统(其中,N≥1)的方法、装置和/或存储处理器可执行指令的非瞬态计算机可读介质,包括:DC电压部分;N相AC电压部分;并且对于N相中的每一相:LC滤波器,LC滤波器包括开关侧电感器、电容器、或输出侧电感器;功率开关元件;传感器,传感器被配置成用于感测从开关侧电感器、电容器、或输出侧电感器的组中选择的LC滤波器的第一部件的第一电气特性,并且生成指示第一电气特性的传感器数据;以及控制器,控制器包括电子处理器,控制器被配置成用于:从传感器接收传感器数据;基于传感器数据来执行状态估计,以估计LC滤波器的与第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及基于第二电气特性来生成控制信令,以驱动功率开关元件。
示例39:示例38的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,对于N相中的每一相:传感器进一步被配置成用于感测LC滤波器的与第一部件和第二部件不同的第三部件的第三电气特性;由传感器生成的传感器数据进一步指示第三电气特性;并且用于估计第二电气特性的状态估计是基于指示第一电气和第三电气特性两者的传感器数据。
示例40:示例38至39中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,对于N相中的每一相:其中,第一电气特性是电容器的电压;其中,第二电气特性是开关侧电感器的电流,并且其中,第三电气特性是输出侧电感器的电流。
示例41:示例38至40中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,对于N相中的每一相,控制器包括模型预测控制(MPC)控制器,模型预测控制(MPC)控制器被配置成用于使用模型预测控制(MPC)基于第二电气特性生成控制信令的占空比。
示例42:示例38至40中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,对于N相中的每一相,局部控制器被进一步配置成用于基于第二电气特性生成控制信令的开关频率,以利用可变频率临界软开关控制信号来驱动功率开关元件。
示例43:示例38至42中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:级联控制系统,级联控制系统包括:包括中央电子处理器的中央控制器,中央控制器被配置成用于:生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及用于N相中的每一相的局部控制器,其中,用于N相中的每一相的局部控制器被进一步配置成用于基于从中央控制器接收的N个控制参考目标中的控制参考目标来生成控制信令。
示例44:示例38至43中任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器系统是多相功率转换器系统,其中N=3。
示例45:一种利用非隔离的N相功率转换器(其中,N≥)的方法、装置和/或存储处理器可执行指令的非瞬态计算机可读介质,包括:由传感器感测功率转换器的LC滤波器的第一部件的第一电气特性,以生成指示第一电气特性的传感器数据,LC滤波器的第一部件选自开关侧电感器、电容器或输出侧电感器的组;由局部控制器从传感器接收传感器数据;由局部控制器基于传感器数据来执行状态估计,以估计LC滤波器的与第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及由局部控制器基于第二电气特性生成控制信令,以驱动与LC滤波器相关联的功率开关元件。
示例46:示例45的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:由传感器感测LC滤波器的与第一部件和第二部件不同的第三部件的第三电气特性;其中,由传感器生成的传感器数据进一步指示第三电气特性;并且其中,用于估计第二电气特性的状态估计是基于指示第一电气和第三电气特性两者的传感器数据。
示例47:示例45至46中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,传感器包括电压传感器和电流传感器,其中,感测第一电气特性包括感测电容器的电压;其中,第二电气特性是开关侧电感器的电流;并且其中,感测第三电气特性包括感测输出侧电感器的电流。
示例48:示例45至47中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中生成控制信令包括:使用模型预测控制,基于第二电气特性生成占空比。
示例49:示例45至48中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中生成控制信令包括:基于第二电气特性生成开关频率,以利用可变频率临界软开关控制信号来驱动功率开关元件。
示例50:示例45至49中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,由中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及由局部控制器接收N个控制参考目标中的第一控制参考目标,其中,生成控制信令进一步基于第一控制参考目标。
示例51:示例45至50中任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器系统是多相功率转换器系统,其中N=3,其中,多相功率转换器包括:N个局部转换器,N个局部转换器包括局部控制器、第二局部控制器和第三局部控制器;N个传感器,N个传感器包括传感器、与第二局部控制器相对应的第二传感器、以及与第三局部控制器相对应的第三传感器;以及N个LC滤波器,N个LC滤波器包括LC滤波器、与N相中的第二相相对应的第二LC滤波器、以及与N相中的第三相相对应的第三LC滤波器,并且方法进一步包括:由第二局部控制器基于来自第二传感器的第二传感器数据执行状态估计,以估计第二LC滤波器的部件的电气特性;由第二局部控制器基于第二LC滤波器的部件的电气特性生成第二控制信令,以驱动与N相中的第二相相对应的功率开关元件;由第三局部控制器基于来自第三传感器的第三传感器数据执行状态估计,以估计第三LC滤波器的部件的电气特性;以及由第三局部控制器基于第三LC滤波器的部件的电气特性生成第三控制信令,以驱动与N相中的第三相相对应的功率开关元件。
示例52:示例45至51中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:由中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对N相中的每一相的至少一个控制参考目标;由局部控制器接收N个控制参考目标中的第一控制参考目标,其中,生成控制信令进一步基于第一控制参考目标;由第二局部控制器接收N个控制参考目标中的第二控制参考目标,其中,生成第二控制信令进一步基于第二控制参考目标;以及由第三局部控制器接收N个控制参考目标中的第三控制参考目标,其中,生成控制信令进一步基于第三控制参考目标。
示例53:一种方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,包括:一个或多个功率转换器模块,每个功率转换器模块包括:正直流(DC)端子和负DC端子;功率开关元件对,功率开关元件对包括耦合到正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到负DC端子的低侧功率开关元件,其中,高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起;LC滤波器,LC滤波器耦合到中点节点、正DC端子和负DC端子;以及局部控制器,局部控制器被配置成用于:接收控制参考目标;使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关,基于控制参考目标生成控制信令,以驱动功率开关元件对。
示例54:示例53的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个功率转换器模块的局部控制器被进一步配置成用于:使用MPC生成功率开关元件对的占空比值;以及生成功率开关元件对的开关频率。
示例55:示例53至54中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了使用MPC生成占空比值,局部控制器被配置成用于,在每个控制周期处:确定与局部MPC控制器相关联AC的相位的局部电气特性;使用局部电气特性和由局部控制器接收的控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制N相中的朝向控制参考目标的相位;以及基于控制信号的未来步骤中的第一步骤来生成控制信令。
示例56:示例53至55中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了生成开关频率,局部控制器被配置成用于,在每个控制周期处:基于占空比值和与局部控制器相关联的AC的相位的局部电气特性来计算开关频率。
示例57:示例53至56中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了生成开关频率,局部控制器被配置成用于,在每个控制周期处:使用连续开关频率函数或离散开关频率函数来计算开关频率。
示例58:示例53至57中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个功率转换器模块的局部控制器被进一步配置成用于:使用状态估计器来估计与局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性中的第一局部电气特性,其中,估计基于对与局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性中的其他局部电气特性的采样;使用MPC,基于第一局部电气特性和控制参考目标来生成功率开关元件的占空比;以及基于占空比值和第一局部电气特性来生成功率开关元件对的开关频率。
示例59:示例53至58中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个功率转换器模块的LC滤波器包括:开关侧电感器、上电容器和下电容器,开关侧电感器耦合在中点节点和滤波器节点之间,上电容器耦合在滤波器节点和正DC端子之间,并且下电容器耦合在滤波器节点和负DC端子之间。
示例60:示例53至59中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:包括处理单元的中央控制器,中央控制器与局部控制器形成级联控制系统,中央控制器被配置成用于:确定旋转参考系目标;以及基于旋转参考系目标生成控制参考目标。
示例61:示例53至60中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,一个或多个功率转换器模块包括至少三个功率转换器模块,中央控制器进一步被配置成用于:基于旋转参考系目标生成针对至少三个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的所局部控制器的控制参考目标。
示例62:示例53至61中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,至少一个功率转换器模块是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
示例63:示例53至62中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,至少一个功率转换器模块进一步包括耦合到AC电网或AC电机的AC接口端子。
示例64.一种方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,包括:由功率转换器模块的局部控制器接收控制参考目标,其中,局部控制器耦合到功率开关元件对,功率开关元件对包括耦合到功率转换器模块的正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到功率转换器模块的负DC端子的低侧功率开关元件,其中,高侧功率开关元件和低侧功率开关元件在中点节点处偶尔在一起;以及LC滤波器,LC滤波器耦合到中点节点、正DC端子和负DC端子;由局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于控制参考目标生成控制信令,以驱动功率开关元件对;以及由LC滤波器对提供到中点节点或从中点节点接收的功率信号进行滤波。
示例65:示例64的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:由局部控制器使用MPC生成功率开关元件对的占空比值;以及由局部控制器生成功率开关元件对的开关频率。
示例66:示例64至65中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,由局部控制器使用MPC生成占空比值包括,在每个控制周期处:确定与局部MPC控制器相关联的AC相位的局部电气特性;使用局部电气特性和由局部控制器接收的控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制N相中的朝向控制参考目标的相位;以及基于控制信号的未来步骤中的第一步骤来生成控制信令。
示例67:示例64至66中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,由局部控制器生成开关频率包括,在每个控制周期处:基于占空比值和与局部控制器相关联的AC的相位的局部电气特性来计算开关频率。
示例68:示例64至67中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,由局部控制器生成开关频率包括,在每个控制周期处:使用连续开关频率函数或离散开关频率函数来计算开关频率。
示例69:示例64至68中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,由局部控制器使用状态估计器来估计与局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性中的第一局部电气特性,其中,估计基于对与局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性中的其他局部电气特性的采样;由局部控制器使用MPC,基于第一局部电气特性和控制参考目标来生成功率开关元件对的占空比值;以及由局部控制器基于占空比值和第一局部电气特性来生成功率开关元件对的开关频率。
示例70:示例64至69中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个功率转换器模块的LC滤波器包括:开关侧电感器、上电容器和下电容器,开关侧电感器耦合在中点节点和滤波器节点之间,上电容器耦合在滤波器节点和正DC端子之间,并且下电容器耦合在滤波器节点和负DC端子之间。
示例71:示例64至70中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:由中央控制器确定旋转参考系目标,其中,中央控制器与局部控制器形成级联控制器系统;以及由中央控制器基于旋转参考系目标生成针对局部控制器的控制参考目标。
示例72:示例64至71中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,局部控制器是第一局部控制器,并且功率转换器模块是三相功率转换器的第一功率转换器模块,三相功率转换器进一步包括中央控制器、具有第二局部控制器的第二功率转换器模块、以及具有第三局部控制器的第三功率转换器模块,方法进一步包括:由中央控制器确定旋转参考系目标,其中,中央控制器与第一局部控制器、第二局部控制器和第三局部控制器形成级联控制系统;由中央控制器基于旋转参考系目标生成针对第一局部控制器的控制参考目标;由中央控制器基于旋转参考系目标生成针对第二局部控制器的第二控制参考目标;由中央控制器基于旋转参考系目标生成针对第三局部控制器的第三控制参考目标;由第二局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于第二控制参考目标生成控制信令,以驱动第二功率开关元件对;以及以及由第三局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于第三控制参考目标生成控制信令,以驱动第三功率开关元件对。
示例73:示例64至72中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括以下各项中的一项或多项:由至少一个功率转换器基于控制信令将AC功率整流为DC功率,或者由至少一个功率转换器基于控制信令将DC功率逆变为AC功率。
示例74:一种方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,包括:非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,具有DC电压部分、N相AC电压部分;以及级联控制系统,用于控制功率转换器,级联控制系统包括:包括处理单元的中央控制器,中央控制器被配置成用于:接收功率转换器的电操作特性;以及生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及多个局部模型预测控制(MPC)控制器,包括N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器,每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,转换器块包括功率开关元件对和用于与局部MPC控制器相对应的相位的LC滤波器,并且局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:接收与局部MPC控制器相关联的相位的N个控制参考目标中的控制参考目标;以及使用模型预测控制(MPC),基于控制参考信号生成控制信令,以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对。
示例75:示例74的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个LC滤波器包括开关侧电感器和下电容器;并且其中,与局部MPC控制器中的一个局部MPC控制器相关联的转换器块进一步包括:中点节点,中点节点连接转换器块的功率开关元件的高侧元件和低侧元件;以及滤波器节点,其中,转换器块的LC滤波器的开关侧电感器耦合在中点节点和滤波器节点之间,并且其中,转换器块的下电容器耦合在滤波器节点和功率转换器的DC电压部分的负DC母线之间。
示例76:示例74至75中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个LC滤波器进一步包括上电容器,并且其中,与局部MPC控制器中的一个MPC控制器相关联的每个转换器块进一步包括:转换器块的LC滤波器的上电容器耦合在转换器块的滤波器节点和功率转换器的DC电压部分的负DC母线之间。
示例77:示例74至76中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了使用MPC生成控制信令,在每个控制周期处,多个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:确定与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性;使用局部电气特性和由局部MPC控制器接收的控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制N相中的朝向控制参考目标的相位;以及基于控制信号的未来步骤中的第一步骤来生成控制信令。
示例78:示例74至77中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,其中,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联,其中,对于每个局部MPC控制器,相应的状态估计器被配置成用于估计与局部控制器相关联的转换器块的局部电气特性的第一局部电气特性,其中,估计基于对与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性的其他局部电气特性的采样;并且其中,为了确定与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性,每个局部MPC控制器接收由状态估计器估计的与局部MPC控制器相关联的第一电气特性。
示例79:示例74至78中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被配置成用于:确定旋转参考系目标,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;其中,至少N个控制参考目标是基于旋转参考系目标生成的。
示例80:示例74至79中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被进一步配置成用于:基于旋转参考系中的电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
示例81:示例74至80中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,为了基于旋转参考系中的电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量,中央控制器被配置成用于:将来自功率转换器的AC部分的电流信号转换为旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;基于D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为旋转参考系目标的D轴分量;以及基于Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为旋转参考系目标的Q轴分量;以及其中,为了基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标,中央控制器被进一步配置成用于:将D轴电压分量、Q轴电压分量和零序分量目标转换到静止参考系。
示例82:示例74至81中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
示例83:示例74至82中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,功率转换器的AC电压部分耦合到AC功率电网或AC电机。
示例84:示例74至83中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,其中,为了生成控制信令以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对,每个局部MPC控制器被进一步配置成用于:利用可变频率临界软开关控制信号来生成控制信令。
示例85:示例74至84中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:多个功率转换器模块,每个功率转换器模块包括:正直流(DC)端子和负DC端子;多个局部MPC控制器中的局部MPC控制器;与局部MPC控制器相关联的转换器块;以及电路板,电路板上具有正DC端子和负DC端子,局部MPC控制器、以及与局部转换器相关联的转换器块;其中,多个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的正DC端子耦合在一起,并且多个功率转换器模块的负DC端子耦合在一起;并且其中,中央控制器位于与具有局部MPC控制器的电路板分离的电路板上。
示例86:示例74至85中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,N=3,并且非隔离的N相功率转换器是三相功率转换器。
示例87:一种用于利用非隔离的N相功率转换器系统(其中,N≥1)进行电压转换的方法、装置和/或存储处理器可执行指令的非瞬态计算机可读介质,包括:由级联控制系统的中央控制器接收功率转换器的电气操作特性,级联控制系统包括与中央控制器级联的多个局部模型预测控制(MPC)控制器,功率转换器包括DC电压部分以及N相AC电压部分,其中,多个局部MPC控制器,包括N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器,并且每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,转换器块包括功率开关元件对和用于与局部MPC控制器相对应的相位的LC滤波器;由中央控制器生成至少N个控制参考目标,该至少N个控制参考目标包括针对功率转换器的N相中的每一相的至少一个控制参考目标;由局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器接收针对与局部MPC控制器相关联的相位的N个控制参考目标中的控制参考目标;以及由局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC),基于接收的控制参考目标生成控制信令,以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对。
示例88:示例87的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:由每个LC滤波器进行滤波,其中,每个LC滤波器包括开关侧电感器和下电容器,并且其中,与局部MPC控制器中的一个局部MPC控制器相关联的转换器块进一步包括:中点节点,中点节点连接转换器块的功率开关元件的高侧元件和低侧元件;以及滤波器节点,其中,转换器块的LC滤波器的开关侧电感器耦合在中点节点和滤波器节点之间,并且其中,转换器块的下电容器耦合在滤波器节点和功率转换器的DC电压部分的负DC母线之间。
示例89:示例87至88中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个LC滤波器进一步包括上电容器,并且其中,与局部MPC控制器中的一个MPC控制器相关联的每个转换器块进一步包括:转换器块的LC滤波器的上电容器耦合在转换器块的滤波器节点和功率转换器的DC电压部分的负DC母线之间。
示例90:示例87至89中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,使用MPC生成控制信令包括,在每个控制周期处,多个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器:确定与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性;使用局部电气特性和由局部MPC控制器接收的控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制N相中的朝向控制参考目标的相位;以及基于控制信号的未来步骤中的第一步骤来生成控制信令。
示例91:示例87至90中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联,方法进一步包括:由每个状态估计器估计与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性中的第一局部电气特性,局部MPC控制器与状态估计器相关联,其中,估计基于对与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性的其他局部电气特性的采样;以及以及确定与局部MPC控制器相关联的转换器块的局部电气特性进一步包括每个局部MPC控制器接收由状态估计器估计的与局部MPC控制器相关联的第一电气特性。
示例92:示例87至91中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,进一步包括:由中央控制器确定旋转参考系目标,旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;其中,至少N个控制参考目标是基于旋转参考系目标生成的。
示例93:示例87至82中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,中央控制器被进一步配置成用于:基于旋转参考系中的电气操作特性来确定旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
示例94:示例87至93中的任一项的方法、装置和/或非瞬态计算机可读介质,其中,确定旋转参考系的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量包括:将来自功率转换器的AC部分的电流信号转换为旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;基于D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为旋转参考系目标的D轴分量;以及基于Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为旋转参考系目标的Q轴分量;以及其中,为了基于旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标,中央控制器被进一步配置成用于:将D轴电压分量、Q轴电压分量和零序分量目标转换到静止参考系。将D轴电压分量、Q轴电压分量和零序分量目标转换为静止参考系。
示例95:示例87至94中的任一项的方法、装置、和/或非瞬态计算机可读介质,其中,由每个局部MPC控制器生成控制信令以驱动与局部MPC控制器相关联的功率开关元件对包括:由每个局部MPC控制器利用可变频率临界软开关控制信号生成控制信令。

Claims (111)

1.一种功率转换器系统,所述功率转换器系统包括:
非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,所述非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,所述功率转换器包括功率开关元件;以及
被配置成用于控制所述功率转换器的控制系统,所述控制系统被配置成用于:
确定旋转参考系目标,所述旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,所述零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;
基于所述旋转参考系目标,在静止参考系中生成N个控制参考目标,每个控制参考目标对应于所述N相功率转换器的所述N相中的每一相;
基于所述N个控制参考目标生成用于所述功率开关元件的控制信号;以及
根据所述控制信号驱动所述功率开关元件。
2.如权利要求1所述的功率转换器系统,其特征在于,所述控制系统是级联控制系统,所述级联控制系统包括:
包括处理单元的中央控制器,所述中央控制器被配置成用于:
确定所述旋转参考系目标,并且生成所述N个控制参考目标;以及至少一个局部控制器,所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器包括局部处理单元,所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被配置成用于:
接收所述N个控制参考目标中的控制参考目标;以及
根据所述控制参考目标,驱动所述功率开关元件的与所述局部控制器相关联的部分。
3.如权利要求2所述的功率转换器系统,其特征在于,为了根据所述控制参考目标来驱动所述功率开关元件的所述部分,所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被配置成用于:
实现模型预测控制(MPC)以生成用于所述功率开关元件的所述部分的控制信令。
4.如权利要求2所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被进一步配置成用于:
从所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器接收至少一个电气操作特性,所述电气操作特性在所述静止参考系中;
将所述至少一个电气操作特性转换为所述旋转参考系;以及
基于所述旋转参考系中的所述至少一个电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
5.如权利要求4所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被进一步配置成用于:
基于所述旋转参考系中的所述至少一个电气操作特性的第一特性来确定所述功率转换器的所述AC部分的交流功率信号的频率。
6.如权利要求4所述的功率转换器系统,
其中,为了基于所述旋转参考系中的所述至少一个电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的所述直轴(D轴)分量和所述交轴(Q轴)分量,所述中央控制器被配置成用于:
将来自所述功率转换器的所述AC部分的电流信号转换为所述旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;
基于所述D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述D轴分量;以及
基于所述Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述Q轴分量;以及
其中,为了基于所述旋转参考系目标在所述静止参考系中生成所述N个控制参考目标,所述中央控制器被进一步配置成用于:
将所述D轴电压分量、Q轴电压分量和所述零序分量目标转换到所述静止参考系。
7.如权利要求1所述的功率转换器系统,其特征在于,所述零序分量目标包括DC偏移与所述N相谐波注入的倍数的总和。
8.如权利要求7所述的功率转换器系统,其特征在于,以下各项中的至少一项:
所述DC偏移是所述功率转换器的所述DC电压部分的DC母线电压的一半;或者
N为3,并且所述N相谐波注入的倍数为所述功率转换器的所述AC电压部分的基频的三阶。
9.如权利要求8所述的功率转换器系统,其特征在于,所述N相谐波注入的倍数包括:
基于所述功率转换器的所述AC电压部分的基频的第N阶导出的正弦信号;或者
基于所述功率转换器的所述AC电压部分的所述基频的最大值和最小值的平均值导出的三角信号。
10.如权利要求8所述的功率转换器,其特征在于,所述N相谐波注入的倍数是根据从包含以下各项的组中选择的至少一项计算的反馈信号:
由所述控制系统基于先前接收的旋转参考系目标在静止参考系中生成的N个先前控制参考目标;
由相应的电压传感器为所述功率转换器的所述N相中的每一相提供的N个电压测量值;或者
由至少一个局部控制器传送的指示所述功率转换器的所述N相中的每一相的相应电压的N个电压测量值。
11.如权利要求1所述的功率转换器系统,其特征在于,对于所述功率转换器的所述N相中的每一相,所述功率开关元件包括在中点节点处连接的高侧元件和低侧元件,并且
其中,所述功率转换器的所述N相中的每一相的所述中点节点耦合到相应的LC滤波器,所述LC滤波器包括耦合在所述中点节点和滤波器节点之间的电感器、以及耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的正DC母线之间的第一电容器或耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的负DC母线之间的第二电容器中的一者或多者。
12.如权利要求1所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
13.如权利要求1所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器的所述AC部分耦合到AC功率电网或AC电机。
14.如权利要求2所述的功率转换器系统,其特征在于:
LC滤波器,所述LC滤波器包括开关侧电感器和电容器;以及
传感器,所述传感器被配置成用于感测从所述开关侧电感器和所述电容器的组中选择的所述LC滤波器的第一部件的第一电气特性,并且生成指示所述第一电气特性的传感器数据;并且
其中,所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被进一步配置成用于:
从所述传感器接收所述传感器数据;
基于所述传感器数据来执行状态估计,以估计所述LC滤波器的与所述第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及
进一步基于所述第二电气特性来驱动所述功率开关元件的所述部分。
15.如权利要求2所述的功率转换器系统,其特征在于,为了驱动所述功率开关元件的所述部分,所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器被进一步配置成用于:
利用可变频率临界软开关控制信号驱动所述功率开关元件的所述部分。
16.如权利要求2所述的功率转换器系统,进一步包括:
N个功率转换器模块,其中N>1,每个功率转换器模块包括:
正直流(DC)端子和负DC端子;
功率开关元件对,所述功率开关元件对包括耦合到所述正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到所述负DC端子的低侧功率开关元件,其中,所述高侧功率开关元件和所述低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起;
LC滤波器,所述LC滤波器包括电容器和电感器,所述电感器耦合在所述中点节点和电容器之间,所述电容器耦合在所述电感器和所述负DC端子之间;
所述至少一个局部控制器中的局部控制器,所述局部控制器被配置成用于驱动所述功率开关元件对,其中,所述功率开关元件对是功率开关元件的与所述局部控制器相关联的所述部分;以及
电路板,所述电路板上具有所述正DC端子和所述负DC端子、所述功率开关元件对、所述LC滤波器和所述局部控制器;
其中,所述N个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的所述正DC端子耦合在一起,并且所述一个或多个功率转换器中的每一个功率转换器的所述负DC端子耦合在一起;并且
其中,所述中央控制器位于与具有所述局部控制器的所述电路板分离的电路板上。
17.一种转换电压的方法,所述方法包括:
确定旋转参考系目标,所述旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,所述零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;
基于所述旋转参考系目标在静止参考系中生成N个控制参考目标,其中,针对非隔离的N相功率转换器的N相中的每一相生成一个控制参考目标,其中N≥1,并且其中,所述功率转换器包括DC电压部分、N相AC电压部分和功率开关元件;以及
根据所述N个控制参考目标来驱动所述功率转换器的所述功率开关元件。
18.如权利要求17所述的方法,进一步包括,通过级联控制系统:
由中央控制器确定所述旋转参考系目标;
由所述中央控制器生成所述N个控制参考目标;
由至少一个局部控制器中的每一个局部控制器接收所述N个控制参考目标中的控制参考目标;以及
由所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器根据所述控制参考目标来驱动所述功率开关元件的一部分。
19.如权利要求18所述的方法,其特征在于,由所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器根据所述控制参考目标来驱动所述功率开关元件的所述部分,包括:
由所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器实现模型预测控制(MPC),以生成用于所述功率开关元件的所述部分的控制信令。
20.如权利要求18所述的方法,进一步包括:
由所述中央控制器从所述至少一个局部控制器中的每一个局部控制器接收至少一个电气操作特性,所述至少一个电气操作特性在所述静止参考系中;
由所述中央控制器将所述至少一个电气操作特性转换为所述旋转参考系;以及
由所述中央控制器基于所述旋转参考系中的所述至少一个电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
21.如权利要求20所述的方法,其特征在于,所述中央控制器进一步被配置成用于:
由所述中央控制器基于所述旋转参考系中的所述至少一个电气操作特性的第一特性来确定所述功率转换器的所述AC部分的交流功率信号的频率。
22.如权利要求20所述的方法,
其中,基于所述旋转参考系中的所述至少一个电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的所述直轴(D轴)分量和所述交轴(Q轴)分量包括:
将来自所述功率转换器的所述AC部分的电流信号转换为所述旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;
基于所述D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述D轴分量;以及
基于所述Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述Q轴分量;并且
其中,基于所述旋转参考系目标在所述静止参考系中生成所述N个控制参考目标包括:
将所述D轴电压分量、Q轴电压分量和所述零序分量目标转换到所述静止参考系。
23.如权利要求22所述的方法,其特征在于,所述零序分量目标包括DC偏移与所述N相谐波注入的倍数的总和。
24.如权利要求23所述的方法,其特征在于以下各项的至少一项:
所述DC偏移是所述功率转换器的所述DC电压部分的DC母线电压的一半;或者
N为3,并且所述N相谐波注入的倍数为所述功率转换器的所述AC电压部分的基频的三阶。
25.如权利要求24所述的方法,其特征在于,所述N相谐波注入的倍数包括:
基于所述功率转换器的所述AC电压部分的基频的第N阶导出的正弦信号;或者
基于所述功率转换器的所述AC电压部分的所述基频的最大值和最小值的平均值导出的三角信号。
26.如权利要求24所述的方法,其特征在于,所述N相谐波注入的倍数是根据从包含以下各项的组中选择的至少一项计算的反馈信号:
由所述控制系统基于先前接收的旋转参考系目标在静止参考系中生成的N个先前控制参考目标;
由相应的电压传感器为所述功率转换器的所述N相中的每一相提供的N个电压测量值;以及
由至少一个局部控制器传送的指示所述功率转换器的所述N相中的每一相的相应电压的N个电压测量值。
27.如权利要求17所述的方法,其特征在于,对于所述功率转换器的所述N相中的每一相,所述功率开关元件包括在节点处连接的高侧元件和低侧元件,并且
其中,所述功率转换器的所述N相中的每一相的所述节点耦合到相应的LC滤波器,所述LC滤波器包括耦合在所述节点和滤波器节点之间的电感器、以及耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的正DC母线之间的第一电容器或耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的负DC母线之间的第二电容器中的一者或多者。
28.如权利要求17所述的方法,进一步包括以下各项中的一项或多项:
由所述功率转换器基于根据所述N个控制参考目标对所述功率转换器的所述功率开关元件的所述驱动,将AC功率整流为DC功率,或者
由所述功率转换器基于根据所述N个控制参考目标对所述功率转换器的所述功率开关元件的所述驱动,将DC功率逆变为AC功率。
29.如权利要求17所述的方法,进一步包括以下各项中的一项或多项:
由所述功率转换器的所述AC部分从AC功率电网接收AC功率;
由所述功率转换器的所述AC部分向所述AC功率电网提供AC功率;或者
由所述功率转换器的所述AC部分向AC电机提供AC功率。
30.一种功率转换器系统,所述功率转换器系统包括:
非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,所述非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,所述功率转换器包括针对所述N相中的每一相的LC滤波器和功率开关元件;以及
级联控制系统,用于控制所述功率转换器,所述级联控制系统包括:
包括处理单元的中央控制器,所述中央控制器被配置成用于:
接收所述功率转换器的电操作特性;以及
生成至少N个控制参考目标,所述至少N个控制参考目标包括针对所述功率转换器的所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及
至少一个局部模型预测控制(MPC)控制器,所述至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器对应于所述N相功率转换器的相位,所述至少一个局部MPC控制器包括局部处理单元,并且被配置成用于:
接收所述N个控制参考目标中的控制参考目标;以及
使用模型预测控制(MPC),基于所述控制参考目标生成控制信令,以致动所述功率开关元件的对应于所述局部MPC控制器的所述相位的至少一个开关元件。
31.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,为了使用MPC生成控制信令,在每个控制周期处,所述至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:
确定所述N相中的与所述局部MPC控制器相关联的相位的局部电气特性;
使用所述局部电气特性和由所述局部MPC控制器接收的所述控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制所述N相中的朝向所述控制参考目标的相位;以及
基于控制信号的所述未来步骤中的第一步骤来生成所述控制信令。
32.如权利要求31所述的功率转换器系统,
其中,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联;
其中,对于每个局部MPC控制器,所述相应的状态估计器被配置成用于估计与所述局部控制器相关联的相位的所述局部电气特性的第一局部电气特性,其中,所述估计基于对与所述局部MPC控制器相关联的相位的所述局部电气特性的其他局部电气特性的采样;并且
其中,为了确定所述N相中的与所述局部MPC控制器相关联的相位的所述局部电气特性,每个局部MPC控制器接收由所述状态估计器估计的与所述局部MPC控制器相关联的所述第一局部电气特性。
33.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,所述至少一个局部MPC控制器包括N个局部MPC控制器,并且每个局部MPC控制器与所述N相中的不同相位相对应。
34.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被配置成用于:
确定旋转参考系目标,所述旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,所述零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;
其中,所述至少N个控制参考目标是基于所述旋转参考系目标生成的。
35.如权利要求34所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被进一步配置成用于:
基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
36.如权利要求35所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被进一步配置成用于:
基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性的第一特性来确定所述功率转换器的所述AC电压部分的交流功率信号的频率。
37.如权利要求35所述的功率转换器系统,
其中,为了基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的所述直轴(D轴)分量和所述交轴(Q轴)分量,所述中央控制器被配置成用于:
将来自所述功率转换器的所述AC电压部分的电流信号转换为所述旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;
基于所述D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述D轴分量;以及
基于所述Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述Q轴分量;以及
其中,为了基于所述旋转参考系目标在所述静止参考系中生成所述N个控制参考目标,所述中央控制器被进一步配置成用于:
将所述D轴电压分量、Q轴电压分量和所述零序分量目标转换到所述静止参考系。
38.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,对于所述功率转换器的所述N个相中的每一相,所述功率开关元件包括在节点处连接的高侧元件和低侧元件,并且
其中,所述功率转换器的所述N相中的每一相的所述节点耦合到相应的LC滤波器,所述LC滤波器包括耦合在所述节点和滤波器节点之间的电感器、以及耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的正DC母线之间的第一电容器或耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的负DC母线之间的第二电容器中的一者或多者。
39.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
40.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器的所述AC电压部分耦合到AC功率电网或AC电机。
41.如权利要求30所述的功率转换器系统,其特征在于,为了生成所述控制信令以致动所述至少一个功率开关元件,所述至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:
利用可变频率临界软开关控制信号来生成所述控制信令。
42.如权利要求30所述的功率转换器系统,进一步包括:
N个功率转换器模块,其中N>1,每个功率转换器模块包括:
正直流(DC)端子和负DC端子;
所述功率开关元件中的功率开关元件对,所述功率开关元件对包括耦合到所述正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到负DC端子的低侧功率开关元件,其中,所述高侧功率开关元件和所述低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起;
LC滤波器,所述LC滤波器包括电容器和电感器,所述电感器耦合在所述中点节点和电容器之间,所述电容器耦合在所述电感器和所述负DC端子之间;
所述至少一个局部MPC控制器中的局部MPC控制器,所述局部控制器被配置成用于驱动所述功率开关元件对,其中,所述功率开关元件对是功率开关元件的与所述局部MPC控制器相关联的所述部分;以及
电路板,所述电路板上具有所述正DC端子和所述负DC端子、所述功率开关元件对、所述LC滤波器和所述局部MPC控制器;
其中,所述N个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的所述正DC端子耦合在一起,并且所述一个或多个功率转换器中的每一个功率转换器的所述负DC端子耦合在一起;并且
其中,所述中央控制器位于与具有所述局部控制器的所述电路板分离的电路板上。
43.一种功率转换的方法,所述方法包括:
由级联控制系统的中央控制器接收所述功率转换器的电气操作特性,所述级联控制系统包括与所述中央控制器级联的至少一个局部模型预测控制(MPC)控制器,所述电气操作特性是非隔离的N相功率转换器的特性,其中N≥1,所述非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分和N相AC电压部分,所述功率转换器包括功率开关元件;
由所述中央控制器生成至少N个控制参考目标,所述至少N个控制参考目标包括针对所述功率转换器的所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;
由所述至少一个局部MPC控制器中的每一个局部控制器接收所述N个控制参考目标中的控制参考目标;以及
由所述至少一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC)基于接收的所述控制参考目标来生成控制信令,以致动所述功率开关元件中的与所述局部MPC控制器的相位相对应的至少一个开关元件。
44.如权利要求43所述的方法,其特征在于,由所述至少一个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用MPC生成所述控制信令包括,在每个控制周期处:
确定所述N相中的与所述局部MPC控制器相关联的相位的局部电气特性;
使用所述局部电气特性和由所述局部MPC控制器接收的所述控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制所述N相中的朝向所述控制参考目标的相位;以及
基于控制信号的所述未来步骤中的第一步骤来生成所述控制信令。
45.如权利要求44所述的方法,其特征在于,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联,所述方法进一步包括:
由每个状态估计器估计与所述局部MPC控制器相关联的相位的所述局部电气特性的第一局部电气特性,所述局部MPC控制器与所述状态估计器相关联,所述估计基于对与所述局部MPC控制器相关联的相位的所述局部电气特性的其他局部电气特性的采样;以及
其中,确定所述N相中的与每个局部MPC控制器相关联的相位的所述局部电气特性进一步包括:由每个局部MPC控制器接收由所述状态估计器估计的与所述局部MPC控制器相关联的所述第一局部电气特性。
46.如权利要求43所述的方法,进一步包括:
由所述中央控制器确定旋转参考系目标,所述旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,所述零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;
其中,所述至少N个控制参考目标是基于所述旋转参考系目标生成的。
47.如权利要求46所述的功率转换器系统,进一步包括:
由所述中央控制器基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
48.如权利要求46所述的方法,
由所述中央控制器基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性的第一特性来确定所述功率转换器的所述AC电压部分的交流功率信号的频率。
49.如权利要求46所述的方法,
其中,由所述中央控制器基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的所述直轴(D轴)分量和所述交轴(Q轴)分量进一步包括:
将来自所述功率转换器的所述AC电压部分的电流信号转换为所述旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;
基于所述D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述D轴分量;以及
基于所述Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述Q轴分量;以及
其中,由所述中央控制器基于所述旋转参考系目标在所述静止参考系中生成所述N个控制参考目标,所述中央控制器被进一步配置成用于:
将所述D轴电压分量、Q轴电压分量和所述零序分量目标转换到所述静止参考系。
50.如权利要求43所述的方法,其特征在于,对于所述功率转换器的所述N相中的每一相,所述功率开关元件包括在节点处连接的高侧元件和低侧元件,并且
其中,所述功率转换器的所述N相中的每一相的所述节点耦合到相应的LC滤波器,所述LC滤波器包括耦合在所述节点和滤波器节点之间的电感器、以及耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的正DC母线之间的第一电容器或耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的负DC母线之间的第二电容器中的一者或多者。
51.如权利要求43所述的方法,其特征在于,由每个局部MPC控制器生成所述控制信令以致动所述至少一个功率开关元件进一步包括:
由每个局部MPC控制器利用可变频率临界软开关控制信号生成所述控制信令。
52.如权利要求43所述的方法,进一步包括以下各项中的一项或多项:
由所述功率转换器基于所述控制信令将AC功率整流为DC功率,或者
由所述功率转换器基于所述控制信令将DC功率逆变为AC功率。
53.如权利要求43所述的方法,进一步包括以下各项中的一项或多项:
由所述功率转换器的所述AC部分从AC功率电网接收AC功率;
由所述功率转换器的所述AC部分向所述AC功率电网提供AC功率;或者
由所述功率转换器的所述AC部分向AC电机提供AC功率。
54.一种非隔离的N相功率转换器系统,其中N≥1,所述功率转换器系统包括:
DC电压部分;
N相AC电压部分;以及
对于所述N相中的每一相:
LC滤波器,所述LC滤波器包括开关侧电感器、电容器、或输出侧电感器;
功率开关元件;
传感器,所述传感器被配置成用于感测从所述开关侧电感器、电容器、或输出侧电感器的组中选择的所述LC滤波器的第一部件的第一电气特性,并且生成指示所述第一电气特性的传感器数据;以及
控制器,所述控制器包括电子处理器,所述控制器被配置成用于:
从所述传感器接收所述传感器数据;
基于所述传感器数据来执行状态估计,以估计所述LC滤波器的与所述第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及
基于所述第二电气特性来生成控制信令,以驱动所述功率开关元件。
55.如权利要求54所述的功率转换器系统,其特征在于,对于所述N相中的每一相:
所述传感器进一步被配置成用于感测所述LC滤波器的与所述第一部件和所述第二部件不同的第三部件的第三电气特性;
由所述传感器生成的所述传感器数据进一步指示所述第三电气特性;并且
用于估计所述第二电气特性的所述状态估计是基于指示所述第一电气和所述第三电气特性两者的所述传感器数据。
56.如权利要求55所述的功率转换器系统,其特征在于,对于所述N相中的每一相:
其中,所述第一电气特性是所述电容器的电压;
其中,所述第二电气特性是所述开关侧电感器的电流;并且
其中,所述第三电气特性是所述输出侧电感器的电流。
57.如权利要求54所述的功率转换器系统,其特征在于,对于所述N相中的每一相,所述控制器包括模型预测控制(MPC)控制器,所述模型预测控制(MPC)控制器被配置成用于使用模型预测控制(MPC)基于所述第二电气特性生成所述控制信令的占空比。
58.如权利要求54所述的功率转换器系统,其特征在于,对于所述N相中的每一相,所述局部控制器被进一步配置成用于基于所述第二电气特性生成所述控制信令的开关频率,以利用可变频率临界软开关控制信号来驱动所述功率开关元件。
59.如权利要求54所述的功率转换器系统,进一步包括:
级联控制系统,所述级联控制系统包括:
包括中央电子处理器的中央控制器,所述中央控制器被配置成用于:
生成至少N个控制参考目标,所述至少N个控制参考目标包括针对所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及
用于所述N相中的每一相的所述局部控制器,其中,用于所述N相中的每一相的所述局部控制器被进一步配置成用于基于从所述中央控制器接收的所述N个控制参考目标中的控制参考目标来生成所述控制信令。
60.如权利要求54所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器系统是多相功率转换器系统,其中N=3。
61.一种用于利用非隔离的N相功率转换器进行功率转换的方法,其中N≥1,所述方法包括:
由传感器感测所述功率转换器的LC滤波器的第一部件的第一电气特性,以生成指示所述第一电气特性的传感器数据,所述LC滤波器的所述第一部件选自开关侧电感器、电容器或输出侧电感器的组;
由局部控制器从所述传感器接收所述传感器数据;
由所述局部控制器基于所述传感器数据来执行状态估计,以估计所述LC滤波器的与所述第一部件不同的第二部件的第二电气特性;以及
由所述局部控制器基于所述第二电气特性生成控制信令,以驱动与所述LC滤波器相关联的功率开关元件。
62.如权利要求61所述的方法,进一步包括:
由所述传感器感测所述LC滤波器的与所述第一部件和所述第二部件不同的第三部件的第三电气特性;
其中,由所述传感器生成的所述传感器数据进一步指示所述第三电气特性;并且
其中,用于估计所述第二电气特性的所述状态估计是基于指示所述第一电气和所述第三电气特性两者的所述传感器数据。
63.如权利要求62所述的方法,其特征在于,所述传感器包括电压传感器和电流传感器,
其中,感测所述第一电气特性包括感测所述电容器的电压;
其中,所述第二电气特性是所述开关侧电感器的电流;并且
其中,感测所述第三电气特性包括感测所述输出侧电感器的电流。
64.如权利要求61所述的方法,其特征在于,生成所述控制信令包括:
使用模型预测控制,基于所述第二电气特性生成占空比。
65.如权利要求61所述的方法,其特征在于,生成所述控制信令包括:
基于所述第二电气特性生成开关频率,以利用可变频率临界软开关控制信号来驱动所述功率开关元件。
66.如权利要求61所述的方法,进一步包括:
由中央控制器生成至少N个控制参考目标,包括针对所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及
由所述局部控制器接收所述N个控制参考目标中的第一控制参考目标,其中,生成所述控制信令进一步基于所述第一控制参考目标。
67.如权利要求61所述的方法,其特征在于,所述功率转换器是多相功率转换器,其中N=3,其中,所述多相功率转换器包括:
N个局部转换器,所述N个局部转换器包括所述局部控制器、第二局部控制器和第三局部控制器;
N个传感器,所述N个传感器包括所述传感器、与所述第二局部控制器相对应的第二传感器、以及与所述第三局部控制器相对应的第三传感器;以及
N个LC滤波器,所述N个LC滤波器包括所述LC滤波器、与所述N相中的第二相相对应的第二LC滤波器、以及与所述N相中的第三相相对应的第三LC滤波器;以及
所述方法进一步包括:
由所述第二局部控制器基于来自所述第二传感器的第二传感器数据执行状态估计,以估计所述第二LC滤波器的部件的电气特性;
由所述第二局部控制器基于所述第二LC滤波器的所述部件的所述电气特性生成第二控制信令,以驱动与所述N相中的所述第二相相对应的功率开关元件;
由所述第三局部控制器基于来自所述第三传感器的第三传感器数据执行状态估计,以估计所述第三LC滤波器的部件的电气特性;以及
由所述第三局部控制器基于所述第三LC滤波器的所述部件的所述电气特性生成第三控制信令,以驱动与所述N相中的所述第三相相对应的功率开关元件。
68.如权利要求67所述的方法,进一步包括:
由中央控制器生成至少N个控制参考目标,所述至少N个控制参考目标包括针对所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;
由所述局部控制器接收所述N个控制参考目标中的第一控制参考目标,其中,生成所述控制信令进一步基于所述第一控制参考目标;
由所述第二局部控制器接收所述N个控制参考目标中的第二控制参考目标,其中,生成所述第二控制信令进一步基于所述第二控制参考目标;以及
由所述第三局部控制器接收所述N个控制参考目标中的第三控制参考目标,其中,生成所述控制信令进一步基于所述第三控制参考目标。
69.一种功率转换系统,所述系统包括:
一个或多个功率转换器模块,每个功率转换器模块包括:
正直流(DC)端子和负DC端子;
功率开关元件对,所述功率开关元件对包括耦合到所述正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到负DC端子的低侧功率开关元件,其中,所述高侧功率开关元件和所述低侧功率开关元件在中点节点处耦合在一起;
LC滤波器,所述LC滤波器耦合到所述中点节点、所述正DC端子和所述负DC端子;以及
局部控制器,所述局部控制器被配置成用于:
接收控制参考目标;以及
使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关,基于所述控制参考目标生成控制信令,以驱动所述功率开关元件对。
70.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,每个功率转换器模块的所述局部控制器被进一步配置成用于:
使用MPC生成所述功率开关元件对的占空比值;以及
生成所述功率开关元件对的开关频率。
71.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,为了使用MPC生成所述占空比值,所述局部控制器被配置成用于,在每个控制周期处:
确定与所述局部MPC控制器相关联的AC相位的局部电气特性;
使用所述局部电气特性和由所述局部控制器接收的所述控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制所述N相中的朝向所述控制参考目标的相位;以及
基于控制信号的所述未来步骤中的第一步骤来生成所述控制信令。
72.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,为了生成所述开关频率,所述局部控制器被配置成用于,在每个控制周期处:
基于所述占空比值和与所述局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性来计算开关频率。
73.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,为了生成所述开关频率,所述局部控制器被配置成用于,在每个控制周期处:
使用连续开关频率函数或离散开关频率函数来计算开关频率。
74.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,每个功率转换器模块的所述局部控制器被进一步配置成用于:
使用状态估计器来估计与所述局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性中的第一局部电气特性,其中,所述估计基于对与所述局部控制器相关联的所述AC相位的所述局部电气特性中的其他局部电气特性的采样;
使用MPC,基于所述第一局部电气特性和所述控制参考目标来生成所述功率开关元件对的占空比值;以及
基于所述占空比值和所述第一局部电气特性来生成所述功率开关元件对的开关频率。
75.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,每个功率转换器模块的所述LC滤波器包括:
开关侧电感器、上电容器和下电容器,所述开关侧电感器耦合在所述中点节点和滤波器节点之间,所述上电容器耦合在所述滤波器节点和所述正DC端子之间,并且所述下电容器耦合在所述滤波器节点和所述负DC端子之间。
76.如权利要求69所述的功率转换系统,进一步包括:
包括处理单元的中央控制器,所述中央控制器与所述局部控制器形成级联控制系统,所述中央控制器被配置成用于:
确定旋转参考系目标;以及
基于所述旋转参考系目标生成所述控制参考目标。
77.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,所述一个或多个功率转换器模块包括至少三个功率转换器模块,
所述中央控制器进一步被配置成用于:
基于所述旋转参考系目标生成针对所述至少三个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的所述局部控制器的所述控制参考目标。
78.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,所述至少一个功率转换器模块是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
79.如权利要求69所述的功率转换系统,其特征在于,所述至少一个功率转换器模块进一步包括耦合到AC电网或AC电机的AC接口端子。
80.一种功率转换的方法,所述方法包括:
由功率转换器模块的局部控制器接收控制参考目标,其中,所述局部控制器耦合到功率开关元件对,所述功率开关元件对包括耦合到所述功率转换器模块的正DC端子的高侧功率开关元件和耦合到所述功率转换器模块的负DC端子的低侧功率开关元件,其中,所述高侧功率开关元件和所述低侧功率开关元件在中点节点处偶尔在一起;以及
LC滤波器,所述LC滤波器耦合到所述中点节点、所述正DC端子和所述负DC端子;
由所述局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于所述控制参考目标生成控制信令,以驱动所述功率开关元件对;以及
由所述LC滤波器对提供到所述中点节点或从所述中点节点接收的功率信号进行滤波。
81.如权利要求80所述的方法,进一步包括:
由所述局部控制器使用MPC生成所述功率开关元件对的占空比值;以及
由所述局部控制器生成所述功率开关元件对的开关频率。
82.如权利要求80所述的方法,其特征在于,由所述局部控制器使用MPC生成所述占空比值包括,在每个控制周期处:
确定与所述局部MPC控制器相关联的AC相位的局部电气特性;
使用所述局部电气特性和由所述局部控制器接收的所述控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制所述N相中的朝向所述控制参考目标的相位;以及
基于控制信号的所述未来步骤中的第一步骤来生成所述控制信令。
83.如权利要求80所述的方法,其特征在于,由所述局部控制器生成所述开关频率包括,在每个控制周期处:
基于所述占空比值和与所述局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性来计算开关频率。
84.如权利要求80所述的方法,其特征在于,由所述局部控制器生成所述开关频率包括,在每个控制周期处:
使用连续开关频率函数或离散开关频率函数来计算开关频率。
85.如权利要求80所述的方法,进一步包括:
由所述局部控制器使用状态估计器来估计与所述局部控制器相关联的AC相位的局部电气特性中的第一局部电气特性,其中,所述估计基于对与所述局部控制器相关联的所述AC相位的所述局部电气特性中的其他局部电气特性的采样;
由所述局部控制器使用MPC,基于所述第一局部电气特性和所述控制参考目标来生成所述功率开关元件对的占空比值;以及
由所述局部控制器基于所述占空比值和所述第一局部电气特性来生成所述功率开关元件对的开关频率。
86.如权利要求80所述的方法,其特征在于,每个功率转换器模块的所述LC滤波器包括:
开关侧电感器、上电容器和下电容器,所述开关侧电感器耦合在所述中点节点和滤波器节点之间,所述上电容器耦合在所述滤波器节点和所述正DC端子之间,并且所述下电容器耦合在所述滤波器节点和所述负DC端子之间。
87.如权利要求80所述的方法,进一步包括:
由中央控制器确定旋转参考系目标,其中,所述中央控制器与所述局部控制器形成级联控制器系统;以及
由所述中央控制器基于所述旋转参考系目标生成针对所述局部控制器的所述控制参考目标。
88.如权利要求80所述的方法,其特征在于,所述局部控制器是第一局部控制器,并且所述功率转换器模块是三相功率转换器的第一功率转换器模块,所述三相功率转换器进一步包括中央控制器、具有第二局部控制器的第二功率转换器模块、以及具有第三局部控制器的第三功率转换器模块,所述方法进一步包括:
由所述中央控制器确定旋转参考系目标,其中,所述中央控制器与所述第一局部控制器、第二局部控制器和第三局部控制器形成级联控制系统;
由所述中央控制器基于所述旋转参考系目标生成针对所述第一局部控制器的所述控制参考目标;
由所述中央控制器基于所述旋转参考系目标生成针对所述第二局部控制器的第二控制参考目标;
由所述中央控制器基于所述旋转参考系目标生成针对所述第三局部控制器的第三控制参考目标;
由所述第二局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于所述第二控制参考目标生成控制信令,以驱动第二功率开关元件对;以及
由所述第三局部控制器使用模型预测控制(MPC)和可变频率软开关基于所述第三控制参考目标生成控制信令,以驱动第三功率开关元件对。
89.如权利要求80所述的方法,进一步包括以下各项中的一项或多项:
由所述至少一个功率转换器基于所述控制信令将AC功率整流为DC功率;或者
由所述至少一个功率转换器基于所述控制信令将DC功率逆变为AC功率。
90.一种功率转换器系统,所述功率转换器系统包括:
非隔离的N相功率转换器,其中N≥1,所述非隔离的N相功率转换器具有DC电压部分、N相AC电压部分;以及
级联控制系统,用于控制所述功率转换器,所述级联控制系统包括:
包括处理单元的中央控制器,所述中央控制器被配置成用于:
接收所述功率转换器的电操作特性;以及
生成至少N个控制参考目标,所述至少N个控制参考目标包括针对所述功率转换器的所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;以及
多个局部模型预测控制(MPC)控制器,包括所述N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器,每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,所述转换器块包括功率开关元件对和用于与所述局部MPC控制器相对应的相位的LC滤波器,并且所述局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:
接收与所述局部MPC控制器相关联的相位的所述N个控制参考目标中的控制参考目标;以及
使用模型预测控制(MPC),基于所述控制参考信号生成控制信令,以驱动与所述局部MPC控制器相关联的所述功率开关元件对。
91.如权利要求90所述的功率转换器系统,
其中,每个LC滤波器包括开关侧电感器和下电容器;并且
其中,与所述局部MPC控制器中的一个局部MPC控制器相关联的转换器块进一步包括:
中点节点,所述中点节点连接所述转换器块的所述功率开关元件的高侧元件和低侧元件;以及
滤波器节点,其中,所述转换器块的所述LC滤波器的所述开关侧电感器耦合在所述中点节点和所述滤波器节点之间,并且其中,所述转换器块的所述下电容器耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的所述DC电压部分的负DC母线之间。
92.如权利要求91所述的功率转换器系统,
其中,每个LC滤波器进一步包括上电容器;并且
其中,与所述局部MPC控制器中的一个局部MPC控制器相关联的转换器块进一步包括:
所述转换器块的所述LC滤波器的所述上电容器耦合在所述转换器块的所述滤波器节点和所述功率转换器的所述DC电压部分的所述负DC母线之间。
93.如权利要求90所述的功率转换器系统,其特征在于,为了使用MPC生成控制信令,在每个控制周期处,所述多个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器被配置成用于:
确定与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的局部电气特性;
使用所述局部电气特性和由所述局部MPC控制器接收的所述控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制所述N相中的朝向所述控制参考目标的相位;以及
基于控制信号的所述未来步骤中的第一步骤来生成所述控制信令。
94.如权利要求93所述的功率转换器系统,
其中,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联,
其中,对于每个局部MPC控制器,所述相应的状态估计器被配置成用于估计与所述局部控制器相关联的所述转换器块的所述局部电气特性的第一局部电气特性,其中,所述估计基于对与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的所述局部电气特性的其他局部电气特性的采样;并且
其中,为了确定与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的所述局部电气特性,每个局部MPC控制器接收由所述状态估计器估计的与所述局部MPC控制器相关联的所述第一电气特性。
95.如权利要求90所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被配置成用于:
确定旋转参考系目标,所述旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,所述零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;
其中,所述至少N个控制参考目标是基于所述旋转参考系目标生成的。
96.如权利要求95所述的功率转换器系统,其特征在于,所述中央控制器被进一步配置成用于:
基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
97.如权利要求96所述的功率转换器系统,
其中,为了基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的所述直轴(D轴)分量和所述交轴(Q轴)分量,所述中央控制器被配置成用于:
将来自所述功率转换器的所述AC电压部分的电流信号转换为所述旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;
基于所述D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述D轴分量;以及
基于所述Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述Q轴分量;以及
其中,为了基于所述旋转参考系目标在所述静止参考系中生成所述N个控制参考目标,所述中央控制器被进一步配置成用于:
将所述D轴电压分量、Q轴电压分量和所述零序分量目标转换到所述静止参考系。
98.如权利要求90所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器是AC-DC整流器和DC-AC逆变器中的一者或多者。
99.如权利要求90所述的功率转换器系统,其特征在于,所述功率转换器的所述AC电压部分耦合到AC功率电网或AC电机。
100.如权利要求90所述的功率转换器系统,其特征在于,为了生成所述控制信令以驱动与所述局部MPC控制器相关联的所述功率开关元件对,每个局部MPC控制器被进一步配置成用于:
利用可变频率临界软开关控制信号来生成所述控制信令。
101.如权利要求90所述的功率转换器系统,进一步包括:
多个功率转换器模块,每个功率转换器模块包括:
正直流(DC)端子和负DC端子;
所述多个局部MPC控制器中的局部MPC控制器;
与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块;以及
电路板,所述电路板上具有所述正DC端子和负DC端子,所述局部MPC控制器、以及与所述局部转换器相关联的所述转换器块;
其中,所述多个功率转换器模块中的每一个功率转换器模块的所述正DC端子耦合在一起,并且所述多个功率转换器模块的所述负DC端子耦合在一起;并且
其中,所述中央控制器位于与具有所述局部MPC控制器的所述电路板分离的电路板上。
102.如权利要求90所述的电压系统,其中N=3,并且所述非隔离的N相功率转换器是三相功率转换器。
103.一种用于利用非隔离的N相功率转换器进行电压转换的方法,其中N≥1,所述方法包括:
由级联控制系统的中央控制器接收所述功率转换器的电气操作特性,所述级联控制系统包括与所述中央控制器级联的多个局部模型预测控制(MPC)控制器,所述功率转换器包括DC电压部分以及N相AC电压部分,
其中,所述多个局部MPC控制器,包括所述N相功率转换器的每相至少两个局部MPC控制器,并且每个局部MPC控制器与相应的转换器块相关联,所述转换器块包括功率开关元件对和用于与所述局部MPC控制器相对应的相位的LC滤波器;
由所述中央控制器生成至少N个控制参考目标,所述至少N个控制参考目标包括针对所述功率转换器的所述N相中的每一相的至少一个控制参考目标;
由所述局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器接收针对与所述局部MPC控制器相关联的相位的所述N个控制参考目标中的控制参考目标;以及
由所述局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器使用模型预测控制(MPC),基于接收的所述控制参考目标生成控制信令,以驱动与所述局部MPC控制器相关联的所述功率开关元件对。
104.如权利要求103所述的方法,所述方法进一步包括:
由每个LC滤波器进行滤波,其中,每个LC滤波器包括开关侧电感器和下电容器,并且
其中,与所述局部MPC控制器中的一个局部MPC控制器相关联的转换器块进一步包括:
中点节点,所述中点节点连接所述转换器块的所述功率开关元件的高侧元件和低侧元件;以及
滤波器节点,其中,所述转换器块的所述LC滤波器的所述开关侧电感器耦合在所述中点节点和所述滤波器节点之间,并且其中,所述转换器块的所述下电容器耦合在所述滤波器节点和所述功率转换器的所述DC电压部分的负DC母线之间。
105.如权利要求91所述的方法,其特征在于,每个LC滤波器进一步包括上电容器,并且其中,与所述局部MPC控制器中的一个MPC控制器相关联的每个转换器块进一步包括:
所述转换器块的所述LC滤波器的所述上电容器耦合在所述转换器块的所述滤波器节点和所述功率转换器的所述DC电压部分的所述负DC母线之间。
106.如权利要求103所述的方法,其特征在于,使用MPC生成所述控制信令包括,在每个控制周期处,所述多个局部MPC控制器中的每一个局部MPC控制器:
确定与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的局部电气特性;
使用所述局部电气特性和由所述局部MPC控制器接收的所述控制参考目标来求解成本函数,以预测控制信号的未来步骤,从而控制所述N相中的朝向所述控制参考目标的相位;以及
基于控制信号的所述未来步骤中的第一步骤来生成所述控制信令。
107.如权利要求106所述的方法,其特征在于,每个局部MPC控制器与相应的状态估计器相关联,所述方法进一步包括:
由每个状态估计器估计与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的所述局部电气特性中的第一局部电气特性,所述局部MPC控制器与所述状态估计器相关联,其中,所述估计基于对与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的所述局部电气特性的其他局部电气特性的采样;以及
其中,确定与所述局部MPC控制器相关联的所述转换器块的所述局部电气特性进一步包括每个局部MPC控制器接收由所述状态估计器估计的与所述局部MPC控制器相关联的所述第一电气特性。
108.如权利要求103所述的方法,进一步包括:
由所述中央控制器确定旋转参考系目标,所述旋转参考系目标包括零序分量目标,其中,所述零序分量目标基于N相谐波注入的倍数;
其中,所述至少N个控制参考目标是基于所述旋转参考系目标生成的。
109.如权利要求108所述的方法,其特征在于,所述中央控制器进一步被配置成用于:
基于所述旋转参考系中的所述电气操作特性来确定所述旋转参考系目标的直轴(D轴)分量和交轴(Q轴)分量。
110.如权利要求109所述的方法,
其中,确定所述旋转参考系的所述直轴(D轴)分量和所述交轴(Q轴)分量包括:
将来自所述功率转换器的所述AC电压部分的电流信号转换为所述旋转参考系中的直流(D轴)电流分量和交轴(Q轴)电流分量;
基于所述D轴电流分量与期望的D轴电流的比较,生成D轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述D轴分量;以及
基于所述Q轴电流分量与期望的Q轴电流的比较,生成Q轴电压分量,作为所述旋转参考系目标的所述Q轴分量;以及
其中,基于所述旋转参考系目标在所述静止参考系中生成所述N个控制参考目标包括:
将所述D轴电压分量、Q轴电压分量和所述零序分量目标转换到所述静止参考系。
111.如权利要求103所述的方法,其特征在于,由每个局部MPC控制器生成所述控制信令以驱动与所述局部MPC控制器相关联的所述功率开关元件对包括:
由每个局部MPC控制器利用可变频率临界软开关控制信号生成所述控制信令。
CN202280065332.0A 2021-07-27 2022-07-27 用于零序稳定功率转换器的控制的系统和方法 Pending CN118020243A (zh)

Applications Claiming Priority (9)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US63/226,136 2021-07-27
US63/226,059 2021-07-27
US63/242,840 2021-09-10
US63/270,311 2021-10-21
US63/319,122 2022-03-11
US63/345,896 2022-05-25
US202263351768P 2022-06-13 2022-06-13
US63/351,768 2022-06-13
PCT/US2022/038557 WO2023009649A1 (en) 2021-07-27 2022-07-27 Systems and methods for control of zero-sequence stabilized power converters

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN118020243A true CN118020243A (zh) 2024-05-10

Family

ID=90863164

Family Applications (4)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202280064411.XA Pending CN117981207A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 用于具有附加电容器的lc滤波器的功率转换的系统和方法
CN202280065332.0A Pending CN118020243A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 用于零序稳定功率转换器的控制的系统和方法
CN202280065491.0A Pending CN118020244A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 用于控制非隔离双向功率转换器的系统和方法
CN202280065123.6A Pending CN118020393A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 利用具有板嵌绕组的电感器的lc滤波器进行功率转换的系统和方法

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202280064411.XA Pending CN117981207A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 用于具有附加电容器的lc滤波器的功率转换的系统和方法

Family Applications After (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202280065491.0A Pending CN118020244A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 用于控制非隔离双向功率转换器的系统和方法
CN202280065123.6A Pending CN118020393A (zh) 2021-07-27 2022-07-27 利用具有板嵌绕组的电感器的lc滤波器进行功率转换的系统和方法

Country Status (1)

Country Link
CN (4) CN117981207A (zh)

Also Published As

Publication number Publication date
CN117981207A (zh) 2024-05-03
CN118020393A (zh) 2024-05-10
CN118020244A (zh) 2024-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chen et al. Moving discretized control set model-predictive control for dual-active bridge with the triple-phase shift
AU2008227057B2 (en) Motor drive using flux adjustment to control power factor
US20140362622A1 (en) Controlling Operation of a Converter Having a Plurality of Semiconductor Switches for Converting High Power Electric Signals from DC to AC or from AC to DC
Pérez et al. Predictive control of DC-link voltage in an active-front-end rectifier
US10186984B1 (en) Inverter control device
Choi et al. Deadbeat predictive direct power control of interleaved buck converter-based fast battery chargers for electric vehicles
Muñoz et al. Review of current control techniques for a cascaded H-Bridge STATCOM
Benaissa et al. Fuzzy logic controller for three-phase four-leg five-level shunt active power filter under unbalanced non-linear load and distorted voltage conditions
Le et al. Inductance-independent nonlinearity compensation for single-phase grid-tied inverter operating in both continuous and discontinuous current mode
Karamanakos et al. Model predictive control in power electronics: Strategies to reduce the computational complexity
Zhou et al. Modular model predictive control of a 15-kw, kilo-to-mega-hertz variable-frequency critical-soft-switching nonisolated grid-tied inverter with high efficiency
CN118020243A (zh) 用于零序稳定功率转换器的控制的系统和方法
EP4378068A1 (en) Systems and methods for control of zero-sequence stabilized power converters
WO2018185962A1 (ja) 電力変換装置
US20240235206A1 (en) Systems and methods for control of nonisolated bidirectional power converters
KR101062386B1 (ko) 매트릭스 컨버터의 역률 개선 방법 및 그에 따른 시스템
Kim et al. Balancing control scheme of DC-link capacitor voltages for five-level hybrid T-type inverters without auxiliary circuit
KR101943297B1 (ko) 하이브리드 능동 필터
Wang et al. A VSFPWM method of three-phase CSI for EMI mitigation based on DC current ripple prediction
JP7182478B2 (ja) 電力変換装置
Kanai et al. Modeling and analysis of AC-DC converter PID controller optimized with pattern search algorithm
Durai Babu et al. Shoot through time-based controlled pulse generation for Z-source inverter
Si et al. Asymmetrical hybrid multilevel inverter with she modulated npc cascaded by mpc controlled chb with si/sic switches
Jabbarnejad et al. Model-free predictive combined control for three-phase grid-connected voltage source converters
Zhou et al. Demonstration of the High Efficiency/Power Density Grid-Tied Converters

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication