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    一種用于不平衡畸變電網(wǎng)數(shù)字鎖相環(huán)算法

    2017-10-13 05:19:33張新民
    船電技術(shù) 2017年6期
    關(guān)鍵詞:鎖相負(fù)序鎖相環(huán)

    石 媛,張新民

    ?

    一種用于不平衡畸變電網(wǎng)數(shù)字鎖相環(huán)算法

    石 媛,張新民

    (武漢船用電力推進(jìn)裝置研究所,武漢 430064)

    為提高并網(wǎng)逆變器及整流器在不平衡及畸變電網(wǎng)下的控制性能,本文提出了一種基于Clarke變換理論及頻率自適應(yīng)的鎖相環(huán)算法,該算法可同時(shí)應(yīng)用于三相不平衡系統(tǒng)及單相系統(tǒng)。文中設(shè)計(jì)了用于提取不平衡電網(wǎng)中正序分量的濾波器,能夠準(zhǔn)確快速的識(shí)別不平衡電網(wǎng)的正負(fù)序分量。通過仿真分析可知,該鎖相環(huán)算法對(duì)帶直流分量的不平衡電網(wǎng),電壓瞬態(tài)變化具有良好的適應(yīng)性。

    鎖相環(huán) 不平衡電網(wǎng) 直流分量

    0 引言

    在諸多電力電子設(shè)備,并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電設(shè)備、可控整流器、UPS、動(dòng)態(tài)電壓恢復(fù)器等接入電網(wǎng)時(shí),都存在電壓突變(暫降或突升)、諧波以及由其他電力電子設(shè)備接入時(shí)引起的電壓畸變等問題。為獲得良好的控制性能,需要準(zhǔn)確的獲取電網(wǎng)的電壓及相位信息,鎖相環(huán)尤其是數(shù)字鎖相環(huán)是應(yīng)用最廣泛及最有效的方式。

    當(dāng)電網(wǎng)電壓平衡時(shí),基于同步坐標(biāo)系的SRF-PLL能夠滿足應(yīng)用的需要,但這需要品質(zhì)良好的電源[1]。國(guó)內(nèi)外學(xué)者就不平衡電網(wǎng)下的鎖相環(huán)設(shè)計(jì)提出許多解決策略。V.Kaura,V.Blasko應(yīng)用了基于DQ變換理論的方法,但其鎖相環(huán)的帶寬及鎖相時(shí)間都不太理想[2].文獻(xiàn)[3]提出了對(duì)文獻(xiàn)[2]進(jìn)行了改進(jìn),在鎖相環(huán)中加入負(fù)序、諧波分量濾波,并進(jìn)行了相位補(bǔ)償,在動(dòng)態(tài)性能上取得良好效果。

    為了使鎖相環(huán)在不平衡電網(wǎng)下的應(yīng)用更加簡(jiǎn)易,本文在闡述鎖相環(huán)原理的基礎(chǔ)上,建立了分離電網(wǎng)中正負(fù)序及直流分量的濾波器頻域及時(shí)域模型,在MATLAB/SIMULINK環(huán)境中對(duì)電網(wǎng)各種畸變情況進(jìn)行了鎖相環(huán)的仿真。

    1 鎖相原理

    在三相三線制系統(tǒng)中,忽略零序分量,當(dāng)電網(wǎng)電壓含有直流分量時(shí),三相不平衡電網(wǎng)電壓可表示為三相正序分量、負(fù)序分量、直流分量之和。對(duì)單相系統(tǒng)來(lái)說(shuō),可以看成是其它兩相電壓為0的三相不平衡系統(tǒng)。

    式(1)中:+、-分別為正、負(fù)序分量的幅值;adc、bdc和cdc分別為abc三相電壓所含的直流分量;為負(fù)序分量的相位;0為電網(wǎng)角頻率。

    (2)

    式(3)中dc和分別為直流分量在坐標(biāo)系下形成向量的幅值和角度。從上式可以看出,三相電網(wǎng)電壓的正序分量在坐標(biāo)系下正序分量的角頻率為0,而負(fù)序分量的角頻率為-0,直流分量仍然為直流分量。因此,在閉環(huán)鎖相前需要分解出電網(wǎng)電壓的正序、負(fù)序和直流分量。提出的鎖相環(huán)框圖如圖1所示。

    圖1 鎖相環(huán)框圖

    電網(wǎng)電壓正序和負(fù)序分量頻率絕對(duì)值均為0,但極性相反(正序頻率為0,負(fù)序頻率為-0)。若要將電網(wǎng)電壓中的正序分量濾出,所需濾波器必須滿足頻率0處幅頻特性為1、相頻特性為0,同時(shí)在其他頻率處呈衰減趨勢(shì)。直流分量可以看成頻率為0 Hz的信號(hào)。綜合考慮,建立濾波器頻域數(shù)學(xué)模型如下:

    課堂內(nèi)的探究活動(dòng),受時(shí)間和空間的限制,一般不可能是完整的探究過程,即不可能包含完整的探究要素。因此,課堂內(nèi)的探究活動(dòng)過程,必然應(yīng)該有所側(cè)重,要制定明確的探究目標(biāo),作為實(shí)現(xiàn)探究活動(dòng)的指向。

    根據(jù)上式的頻域數(shù)學(xué)模型可以得到濾波器時(shí)域數(shù)學(xué)模型:

    (5)

    式中c影響濾波器的帶寬。濾波器動(dòng)態(tài)響應(yīng)主要取決于參數(shù)c,綜合考慮濾波效果和動(dòng)態(tài)性能,選擇c=314。正負(fù)序解耦實(shí)現(xiàn)如圖2所示。

    當(dāng)鎖相環(huán)數(shù)字化實(shí)現(xiàn)時(shí),特別是計(jì)算頻率小于5 kHz時(shí),需要補(bǔ)償延時(shí)帶來(lái)的誤差,否則正序、負(fù)序和直流分量無(wú)法完全解耦濾波。

    設(shè)鎖相環(huán)計(jì)算周期為s,通過上一次估計(jì)值預(yù)測(cè)出下一次參與計(jì)算的估計(jì)值,預(yù)測(cè)公式如下

    圖2 正負(fù)序解耦

    若鎖相環(huán)在單相系統(tǒng)使用,單相可以看作是三相不平衡的一個(gè)特例,即三相中一相供電、兩相斷電的情況。

    經(jīng)Clarke變換后

    (8)

    2 仿真分析

    對(duì)鎖相環(huán)的仿真在Matlab/Simulink環(huán)境中進(jìn)行,三相電網(wǎng)相電壓除基波外分別加入直流偏置、特定諧波次數(shù)的電壓(主要以35和37次諧波為主),仿真時(shí)電網(wǎng)電壓波形如圖3所示。經(jīng)帶寬417 Hz低通濾波后電網(wǎng)電壓如圖4所示。

    2.1 某相電壓突變

    在這種工況下,模擬C相電壓突然增大為額定值1.5倍時(shí)鎖相環(huán)的調(diào)節(jié)能力。仿真結(jié)果如圖5所示。非常清楚的看到,鎖相環(huán)的相位非常穩(wěn)定,沒有發(fā)生大的變化,具有快速的鎖相能力。

    圖3 電網(wǎng)電壓FFT

    圖4 帶寬417 Hz低通濾波后電網(wǎng)電壓

    圖5 C相電壓突增為1.5倍時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)過程

    2.2 單相電壓帶直流偏置

    模擬單相電壓帶直流偏置,仿真中在A相電壓中加入一定的直流偏置,鎖相環(huán)的輸出波形如圖6所示。由仿真波形可見,鎖相環(huán)的相位在動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)過程中非常穩(wěn)定,鎖相環(huán)響應(yīng)速度快。

    圖6 A相電壓直流偏置時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)過程

    2.3 某相電壓頻率突變

    仿真中將某相電壓頻率由50 Hz突變?yōu)?1 Hz,經(jīng)過鎖相環(huán)調(diào)節(jié)后的鎖相角度、鎖相角頻率如圖7所示。仿真結(jié)果表明,鎖相環(huán)對(duì)頻率突變具有良好的適應(yīng)性。

    圖7 頻率突變?yōu)?1 Hz時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)過程

    2.4 應(yīng)用于單相系統(tǒng)

    該鎖相環(huán)應(yīng)用于單相系統(tǒng)的仿真如圖8所示,仿真中將其它兩相電壓設(shè)置為0,由仿真結(jié)果得出,該鎖相環(huán)對(duì)于單相系統(tǒng)的鎖相也同樣適用。

    圖8 單相系統(tǒng)鎖相環(huán)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)過程

    3 結(jié)語(yǔ)

    本文在建立了一種基于Clarke變換理論及頻率自適應(yīng)的鎖相環(huán)算法,通過設(shè)計(jì)合理的濾波器,對(duì)電網(wǎng)中的正、負(fù)序分量進(jìn)行解耦。仿真結(jié)果表明了本文提出的鎖相環(huán)對(duì)電網(wǎng)幅值階躍跳變、頻率突變、直流偏置及單相電源系統(tǒng)具有良好的適應(yīng)性,鎖相環(huán)動(dòng)態(tài)響應(yīng)迅速,相位穩(wěn)定,驗(yàn)證了本文提出的鎖相環(huán)的設(shè)計(jì)正確性。

    [1] 王寶歸, 李澤泉等. 并網(wǎng)型電力電子裝置鎖相環(huán)研究[J]. 大功率變流技術(shù), 2012(4): 39-42.

    [2] V. Kaura, V. Blasko, Operation of a phase locked loop system under distorted utility conditions, IEEE Trans. on Ind. Application, Vol.33, No.1 Jan/Feb 1997.

    [3] Rakesh Kumar Sinha, Partha Sarathi Sensarma. Improved PLL under distorted utility conditions. IEEE International Conference on Industrial Technology, 2006: 1849 - 1854.

    A Phase Locked Loop Algorithm Under Unbalanced and Distorted Grid Conditions

    Shi Yuan, Zhang Xinmin

    (Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion, Wuhan 430064, China)

    TM46

    A

    1003-4862(2017)06-0077-04

    2017-03-15

    石媛(1985-),女,工程師。研究方向:電力電子。E-mail: 315198341@qq.com

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