RU2517298C2 - Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока - Google Patents

Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока Download PDF

Info

Publication number
RU2517298C2
RU2517298C2 RU2011147429/08A RU2011147429A RU2517298C2 RU 2517298 C2 RU2517298 C2 RU 2517298C2 RU 2011147429/08 A RU2011147429/08 A RU 2011147429/08A RU 2011147429 A RU2011147429 A RU 2011147429A RU 2517298 C2 RU2517298 C2 RU 2517298C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
voltage inverter
voltage
control
signal
Prior art date
Application number
RU2011147429/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011147429A (ru
Inventor
Сергей Александрович Харитонов
Дмитрий Владиславович Коробков
Вадим Викторович Машинский
Сергей Николаевич Завертан
Денис Владимирович Макаров
Андрей Викторович Гейст
Светлана Владимировна Воробьева
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
Priority to RU2011147429/08A priority Critical patent/RU2517298C2/ru
Publication of RU2011147429A publication Critical patent/RU2011147429A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2517298C2 publication Critical patent/RU2517298C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии переменного тока или систем гарантированного электропитания переменного тока, в которых применяется инвертор напряжения. Техническим результатом является снижение массы и габаритов системы генерирования, повышение качественных показателей генерируемой электрической энергии и электромагнитной совместимости с нагрузкой (потребителями) за счет уменьшения амплитуд комбинационных гармоник. Для этого в предложенном способе управления инвертором напряжения, заключающемся в том, что формируют три управляющих сигнала, формируют опорный двухполярный сигнал, вырабатывают импульсы управления вентилями инвертора напряжения при превышении нулевого уровня разностями опорного двухполярного сигнала и управляющих сигналов, частота опорного двухполярного пилообразного сигнала определяется суммой детерминированного значения частоты и случайного значения частоты с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением, меньшим детерминированного значения частоты. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии переменного тока или систем гарантированного электропитания переменного тока, в которых для снижения массы и габаритов системы генерирования, повышения качественных показателей генерируемой электрической энергии и электромагнитной совместимости с нагрузкой применяется инвертор напряжения. Первичными источниками с нестабильными параметрами входной энергии в таких системах может служить сеть промышленной частоты, синхронный генератор с переменной скоростью вращения вала или аккумуляторная батарея. Функция обеспечения качественных показателей генерируемой электрической энергии возлагается на инвертор напряжения и выходной силовой низкочастотный фильтр.
Известен способ управления инвертором напряжения [Лабунцов В.А., Ривкин Г.А., Шевченко Г.И. Автономные тиристорные инверторы - М.; Л.: Энергия, 1967. - 160 с.], основанный на управлении вентилями трехфазного инвертора напряжения импульсами длительностью, равной половине периода выходных напряжений инвертора, а фазы импульсов сдвинуты относительно друг друга на 120 эл. град. по частоте выходных напряжений инвертора.
Частота и фазы основных гармоник выходных напряжений инвертора определяются частотой и фазами соответствующих импульсов, подаваемых на вентили. Амплитуда основных гармоник выходных напряжений инвертора определяется величиной постоянного напряжения на входе инвертора напряжения.
Однако в указанном способе в спектре выходных напряжений инвертора присутствуют гармоники, кратные частоте первой гармоники этого напряжения, что приводит к существенному ухудшению качественных показателей генерируемой электрической энергии и к повышению массы и габаритов выходного силового низкочастотного фильтра. Кроме этого, с целью стабилизации амплитуд основных гармоник выходных напряжений при изменении величины нагрузки появляется необходимость регулирования напряжения на входе инвертора напряжения.
Кроме того, известен способ управления инвертором напряжения [Сандлер А.С., Гусяцкий Ю.М. Тиристорные инверторы с ШИМ. - М.: Энергия, 1968. - 95 с.], являющийся прототипом предлагаемого изобретения, заключающийся в том, что формируют три управляющих сигнала, формируют опорный двухполярный сигнал, вырабатывают импульсы управления вентилями инвертора напряжения при превышении нулевого уровня разностями опорного двухполярного сигнала и управляющих сигналов.
В данном способе, который получил название инвертор напряжения с широтно-импульсной модуляцией (ШИМ), при опорном сигнале, имеющем пилообразную двухполярную форму, изменяющемся с частотой существенно большей частоты управляющих сигналов, имеющих синусоидальную форму, амплитуда, частота и фазы основных гармоник выходных напряжений инвертора определяются амплитудой, частотой и фазами соответствующих управляющих сигналов.
Недостатком данного способа управления является то, что в спектрах выходных напряжений присутствуют высокочастотные комбинационные гармоники с частотами
f2kp=kf1±pf2,
где k=1,2,3,…;
p=1,2,3,…;
f1 - частота опорного пилообразного сигнала (частота ШИМ);
f2 - постоянная частот генератора трехфазного синусоидального напряжения.
Причем гармоники первой группы комбинационных гармоник с частотами f21p=f1±pf2 имеют достаточно большую амплитуду, что приводит
к увеличению массы и габаритов выходного силового низкочастотного фильтра. При увеличении частоты ШИМ возрастают динамические потери в вентилях инвертора и, как следствие, увеличиваются масса и габариты системы, кроме этого, комбинационные гармоники попадают в частотный диапазон радиопомех, при этом требуется их значительное уменьшение по величине, в противном случае резко снижается электромагнитная совместимость системы с нагрузкой (потребителями).
Задача изобретения - снижение массы и габаритов системы генерирования, повышение качественных показателей генерируемой электрической энергии и электромагнитной совместимости с нагрузкой (потребителями) путем снижения амплитуд комбинационных гармоник за счет применения случайного изменения частоты опорного двухполярного пилообразного сигнала.
Поставленная задача достигается тем, что в известном способе управления инвертором напряжения, заключающемся в том, что формируют три управляющих сигнала, формируют опорный двухполярный сигнал, вырабатывают импульсы управления вентилями инвертора напряжения при превышении нулевого уровня разностями опорного двухполярного сигнала и управляющих сигналов, частота опорного двухполярного пилообразного сигнала определяется суммой детерминированного значения частоты и случайного значения частоты с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением, меньшим детерминированного значения частоты.
На фиг.1 представлена одна из возможных структурных схем, реализующая предлагаемый способ управления инвертором напряжения.
Она условно может быть разделена на силовую схему и систему управления. Силовая схема содержит инвертор напряжения (блок 23), три выхода стоек соединены со входами низкочастотного фильтра (блок 24), а выходы последних соединены со входами нагрузки (блок 25). Система управления включает в себя генератор управляющих сигналов (блок 1), три выхода которого соединены с инвертирующими входами схем вычитания (блоки 8, 9, 10), к неинвертирующим входам которых подключен выход генератора опорного двухполярного пилообразного напряжения (блок 2). Выходы схем вычитания соединены со входами компараторов (блоки 11, 12, 13), выходы последних соединены со входами первой группы драйверов непосредственно (блоки 18, 20, 22) и через логические элементы «не» (блоки 14, 15, 16) со входами второй группы драйверов (блоки 17, 19, 21). Выходы первой группы драйверов (блоки 18, 20, 22) соединены с затворами верхних транзисторов стоек инвертора напряжения (блок 23), а выходы второй группы драйверов (блоки 17, 19, 21) соединены с затворами нижних транзисторов стоек инвертора напряжения (блок 23). Один вход генератора опорного двухполярного пилообразного напряжения (блок 2) соединен с выходом источника постоянного напряжения (блок 6), а второй - с выходом сумматора (блок 5). Один вход сумматора (блок 5) соединен с выходом источника постоянного напряжения (блок 3), а второй соединен с выходом источника случайных напряжений (блок 4), вход которого соединен с выходом блока 7.
Блоки схемы выполняют следующие функции. Генератор управляющих сигналов (блок 1), в простейшем случае, представляющий собой генератор трехфазного синусоидального напряжения с постоянной частотой f2. Амплитуда этих сигналов может изменяться в зависимости от величины и характера нагрузки (блок 25), подключенной к выходным зажимам силового низкочастотного фильтра (блок 24), функции которого может выполнять LC Г-образный фильтр низкой частоты. Блоки 3, 6 и 7 - источники постоянного напряжения; блок 4 - источник случайных значений напряжений с нулевым математическим ожиданием и средним квадратичным отклонением, ограниченным по величине сигналом с выхода блока 7; блок 5 - сумматор; блок 2 - генератор опорного двухполярного пилообразного напряжения, частота которого задается напряжением с выхода сумматора 5, а амплитудное значение задается напряжением с выхода блока 6. Блоки 8, 9, 10 реализуют схему вычитания, вычисляют разницу между опорным сигналом и сигналами управления. Блоки 11, 12, 13 реализуют функцию sign(x), где х - входной сигнал блока, и представляют собой компаратор, т.е. усилитель с большим коэффициентом усиления. Логические элементы «не» (блоки 14, 15, 16) представляют собой обычные импульсные (цифровые) инверторы уровня сигнала. Блоки 17, 18, 19, 20, 21, 22 - драйверы, усиливают сигнал по мощности, осуществляют гальваническую развязку между электрическими цепями системы управления и силовой схемой инвертора напряжения (блок 23). Инвертор напряжения может быть выполнен на любых управляемых вентилях, в качестве примера изображен инвертор напряжения на IGBT транзисторах VT1, VT2, VT3, VT4, VT5 и VT6. Схема нагрузки может быть выполнена как с нулевым проводом, так и без него.
Предлагаемый способ осуществляется следующим образом: генератор управляющих сигналов (блок 1) вырабатывает три синусоидальных напряжения с постоянной частотой f2, сдвинутых друг относительно друга на 120 эл. град. Эти напряжения подаются на первые входы схем вычитания (блоки 8, 9, 10). На вторые входы схем вычитания поступает опорное двухполярное пилообразное напряжение. Частота этого напряжения определяется соотношением
f1=f10+ξ,
где f10 - детерминированное значение частоты, удовлетворяющее условию f10>>f2;
ξ - случайное значение частоты с плотностью распределения вероятностей φ(ξ), имеющее нулевое математическое ожидание и среднеквадратичное отклонение меньше детерминированного значения частоты f10.
В качестве примера может быть использовано равномерное распределение вероятностей, в этом случае плотность распределения вероятностей величины ξ определяется соотношением
ϕ ( ξ ) = { 1 2 α , | ξ | < α ; 0, | ξ | > α ,
Figure 00000001
(-α, α) - интервал частот, на котором ξ распределена равномерно, при этом среднеквадратичное отклонение определяется выражением σ = α 3
Figure 00000002
[Корн Г. Корн Т. Справочник по математике (для научных работников и инженеров). - М.: Наука, 1974. - 832 с.]. Величина α может быть выбрана, например, из соотношения α≈f10.
Выходные напряжения схем вычитания (блоки 8, 9, 10) поступают на компараторы (блоки 11, 12, 13), которые вырабатывают положительные импульсы при превышении опорного напряжения над управляющими напряжениями. Эти импульсы поступают на логические элементы «не» (блоки 14, 15, 16) и драйверы (блоки 18, 20, 22) верхних транзисторов (VT1, VT3, VT5) инвертора напряжения (блок 23). Напряжения с выходов логических элементов «не» подаются на драйверы (блоки 17, 19, 21) нижних транзисторов (VT2, VT4, VT6) инвертора напряжения (блок 23). Выходные напряжения инвертора снимаются со средних точек стоек А, В, С и подаются на вход силового низкочастотного фильтра (блок 24). Низкочастотный фильтр подавляет высокочастотные гармоники, практически синусоидальное трехфазное напряжение с частотой f2 подается на нагрузку (блок 25). В предлагаемом способе реализуется широтно-импульсная модуляция, при которой транзисторы коммутируются с высокой частотой
f1=f10+ξ.
В спектре выходных напряжений будут присутствовать основные гармоники, сдвинутые друг относительно друга на 120 эл. град., а также высокочастотные комбинационные гармоники с частотами
f2kp=kf1±pf2, где k=1, 2, 3,…, p=1, 2, 3,….
Амплитуды комбинационных гармоник с ростом номера p достаточно быстро уменьшаются. В первой группе комбинационных гармоник с частотами
f21p=f1±pf2,
если обозначить через рmax номер, при котором амплитуда гармоники с частотой
f21pmin=f1-pmaxf2
становится незначительной, то выбор резонансной частоты низкочастотного LC фильтра (блок 24) производится с помощью соотношения f21pmin>f0. При высокой частоте f1 резонансная частота низкочастотного фильтра f0 также получается высокой, что приводит к уменьшению массы и габаритов фильтра и, как следствие, всей системы генерирования электрической энергии.
Кроме этого, малое значение индуктивности и емкости низкочастотного фильтра приводит к улучшению качества переходного процесса при сбросе-набросе нагрузки как за счет относительно невысоких значений реактивной мощности, циркулирующей между индуктивностью и емкостью, так и за счет того, что низкочастотный фильтр обладает высоким значением резонансной частоты, что позволяет повысить быстродействие регуляторов контура стабилизации выходных напряжений.
Однако комбинационные гармоники попадают в диапазон радиотехнических помех, требования к их величине резко повышаются [ГОСТ 19705-89. Системы электроснабжения самолетов и вертолетов. Общие требования и нормы качества электроэнергии. - М. Издательство стандартов, 1989]. Уменьшение этих составляющих до уровня требований стандарта приводит к требованию снижения резонансной частоты силового низкочастотного фильтра (f0) и, как следствие, к увеличению массы и габаритов фильтра и системы.
Предложенный способ позволяет снизить величину радиопомех более чем в три раза. Это наглядно иллюстрируется с помощью фиг.2, где показан результат сравнения спектров выходного напряжения инвертора с ШИМ, при детерминированной (фиг.2а) и случайно изменяющейся частоте (фиг.2б) опорного двухполярного пилообразного сигнала. Видно, что амплитуды группы комбинационных гармоник с центром на частоте 40400 Гц существенно уменьшаются.
Таким образом, предложенный способ управления инвертором напряжения со случайно изменяющейся частотой опорного двухполярного пилообразного сигнала в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока приводит к снижению массы и габаритов системы генерирования, повышению качественных показателей генерируемой электрической энергии и электромагнитной совместимости с нагрузкой (потребителями) за счет уменьшения амплитуд комбинационных гармоник.

Claims (1)

  1. Способ управления инвертором напряжения, заключающийся в том, что формируют три управляющих сигнала, формируют опорный двухполярный сигнал, вырабатывают импульсы управления вентилями инвертора напряжения при превышении нулевого уровня разностями опорного двухполярного сигнала и управляющих сигналов, отличающийся тем, что частота опорного двухполярного пилообразного сигнала определяется суммой детерминированного значения частоты и случайного значения частоты с нулевым математическим ожиданием и среднеквадратичным отклонением, меньшим детерминированного значения частоты.
RU2011147429/08A 2011-11-22 2011-11-22 Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока RU2517298C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147429/08A RU2517298C2 (ru) 2011-11-22 2011-11-22 Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011147429/08A RU2517298C2 (ru) 2011-11-22 2011-11-22 Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011147429A RU2011147429A (ru) 2013-05-27
RU2517298C2 true RU2517298C2 (ru) 2014-05-27

Family

ID=48789128

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011147429/08A RU2517298C2 (ru) 2011-11-22 2011-11-22 Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2517298C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701481C1 (ru) * 2017-04-28 2019-09-26 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Приводная система, автомобиль и способ управления приводной системой

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN117518275A (zh) * 2023-10-23 2024-02-06 南方海洋科学与工程广东省实验室(湛江) 海洋电磁发射系统、控制方法、装置及介质

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2209502C2 (ru) * 1997-10-31 2003-07-27 Хитачи, Лтд. Устройство для преобразования электрической мощности
US7450405B2 (en) * 2005-01-25 2008-11-11 Abb Schweiz Ag DC/AC converter with dampened LCL filter distortions
RU2339154C1 (ru) * 2007-05-21 2008-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Устройство управления преобразователя частоты

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2209502C2 (ru) * 1997-10-31 2003-07-27 Хитачи, Лтд. Устройство для преобразования электрической мощности
US7450405B2 (en) * 2005-01-25 2008-11-11 Abb Schweiz Ag DC/AC converter with dampened LCL filter distortions
RU2339154C1 (ru) * 2007-05-21 2008-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский государственный авиационный технический университет Устройство управления преобразователя частоты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
А.С.САНДЛЕР и др., Электроприводы с полупроводниковым управлением, Тиристорные инверторы с широтно-импульсной модуляцией, Москва, Энергия, 1968, стр. 72-84, рис.7-1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2701481C1 (ru) * 2017-04-28 2019-09-26 Тойота Дзидося Кабусики Кайся Приводная система, автомобиль и способ управления приводной системой

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011147429A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nguyen et al. A reduced switching loss PWM strategy to eliminate common-mode voltage in multilevel inverters
Zhang et al. An efficient control strategy for a five-level inverter comprising flying-capacitor asymmetric H-bridge
Nagarajan et al. A carrier-based pulse width modulation control strategies for cascaded multilevel inverter
RU2517298C2 (ru) Способ управления инвертором напряжения с широтно-импульсной модуляцией в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока
Paikray et al. A new multicarrier SPWM technique for five level cascaded H-bridge inverter
Xavier et al. Adaptive saturation scheme for a multifunctional single-phase photovoltaic inverter
Seo et al. LCL-filter design for grid-connected three-phase inverter using space vector PWM
RU2697262C1 (ru) Способ управления инвертором напряжения в системах бесперебойного питания и системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке
Dybko et al. Harmonic analysis of the output voltage of parallel multilevel converters with clamping diodes under different methods of PWM
Madichetty et al. Selective harmonic elimination: comparative analysis by different optimization methods
Makhubele et al. Analysis on basics of modulation techniques for AC drive on efficiency improvements
RU2509336C2 (ru) Способ управления инвертором напряжения в составе системы генерирования электрической энергии переменного тока в режимах перегрузки
Ma et al. Modeling and analysis of switching frequency circulating current in three-phase parallel inverters
Kristi et al. Selection Method of Modulation Index and Frequency ratio for Getting the SPWM Minimum Harmonic of Single Phase Inverter
Roseline et al. Implementation of fuzzy logic in shunt active power filter for renewable power generation system
Kim et al. Power quality improvement for grid connected inverters under distorted and unbalanced grids
Raman et al. Development of performance characterization in VSI-fed induction motor drives using random PWM
Guan et al. A suppression method of the low frequency fluctuation of the neutral point potential under 3-level SHEPWM based on 3-order harmonic
Hosseini et al. A generalized optimization in cascade and modular multi-level inverters by harmony search method
Liu et al. Analysis of zero-sequence circulating current in parallel PWM inverter system with difference of carrier wave phases
Neacsu Analytical investigation of a novel solution to AC waveform tracking control
Zid et al. Study and simulation of three-phase seven-level packed U cells inverter
Boumâaraf et al. Improving of the Generation Method of Repeated PWM Based on the Signals Combinations Applied to a PV Pumping system
RU2733999C1 (ru) Способ управления инвертором напряжения в системах накопления электрической энергии при резкопеременной нагрузке
Elrayyah et al. Effective dithering technique for EMI reduction in three phase DC/AC inverters