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    基于MPC的有源電力濾波器直流側(cè)電壓優(yōu)化控制*

    2018-03-26 03:33:07孟慶達(dá)
    傳感器與微系統(tǒng) 2018年3期
    關(guān)鍵詞:有源諧波濾波器

    喬 和, 董 云, 孟慶達(dá)

    (1.遼寧工程技術(shù)大學(xué) 電氣與控制工程學(xué)院,遼寧 葫蘆島 125105;2.國網(wǎng)遼寧省電力有限公司 朝陽供電公司,遼寧 朝陽 122000)

    0 引 言

    隨著現(xiàn)代工業(yè)的不斷發(fā)展,電力電子裝置的應(yīng)用越來越廣泛,隨之而來的是電力系統(tǒng)中的非線性負(fù)荷大量增加,電網(wǎng)污染越來越嚴(yán)重,造成電能質(zhì)量急劇下降[1]。利用有源電力濾波器(active power filter,APF)進(jìn)行電力系統(tǒng)諧波抑制和無功補(bǔ)償是治理電網(wǎng)諧波污染的有效手段之一。與傳統(tǒng)的無源LC濾波器相比,APF具有響應(yīng)快、補(bǔ)償效果好和能夠?qū)崿F(xiàn)動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)葍?yōu)點(diǎn),成為研究的熱點(diǎn)[2~4]。

    以往的研究大多集中在APF如何快速跟蹤諧波上,而忽略了直流側(cè)電壓穩(wěn)定的重要性。直流側(cè)電壓的穩(wěn)定是電流控制準(zhǔn)確的重要保障,否則,即使電流跟蹤很快,補(bǔ)償仍會(huì)有較大誤差值。然而由于直流側(cè)電壓浮動(dòng)的原因復(fù)雜,傳統(tǒng)的控制算法很難保證電壓的穩(wěn)定。文獻(xiàn)[5]提出了用多比例—積分(proportional integral,PI)控制直流側(cè)電壓,但在電壓充電過程中各個(gè)時(shí)間段的不同PI值切換過于復(fù)雜,控制穩(wěn)定性不佳;文獻(xiàn)[6]提出了用模糊PI控制,但要依賴工程經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)進(jìn)行在線調(diào)節(jié)參數(shù),應(yīng)用場合受到限制;文獻(xiàn)[7]在拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)上對(duì)直流側(cè)進(jìn)行了改進(jìn),但增加了開關(guān)管數(shù)量。而模型預(yù)測控制(model predictive control,MPC)算法由于采用了滾動(dòng)優(yōu)化的思想,不需要十分精準(zhǔn)的數(shù)學(xué)模型,便可以快速準(zhǔn)確地求得電壓控制輸出。對(duì)于電流控制可采用滯環(huán)控制對(duì)諧波進(jìn)行補(bǔ)償,原理簡單,響應(yīng)迅速,但相間協(xié)調(diào)性差,容易造成非常高的開關(guān)頻率。文獻(xiàn)[8]采用了空間矢量脈寬調(diào)制(space vector pulse width modulation,SVPWM)控制手段,優(yōu)點(diǎn)在于直流側(cè)電壓利用率高,且易于數(shù)字化,但算法相對(duì)復(fù)雜,尤其是對(duì)電壓區(qū)域的計(jì)算確定過于繁瑣。文獻(xiàn)[9]提出了滯環(huán)電流控制與SVPWM相結(jié)合的控制方法,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)反應(yīng)快、損耗小、利用率高,但在控制思路上要確定電壓,電流的區(qū)域劃分,并進(jìn)一步確定觸發(fā)信號(hào)組合,過程繁瑣,信息處理時(shí)間長。

    針對(duì)上述問題,本文從提高APF裝置穩(wěn)定性和可靠性的角度出發(fā),提出了一種基于MPC算法的簡化滯環(huán)SVPWM控制方法。仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了所提控制方法的可行性與優(yōu)越性。

    1 直流側(cè)電壓的預(yù)測控制

    1.1 直流側(cè)電壓影響因素

    APF直流側(cè)用于直流電壓經(jīng)絕緣柵雙極型晶體管(insulated gate bipolar transistor,IGBT)的開關(guān)產(chǎn)生的需要補(bǔ)償?shù)拇笮∠嗟确较蛳喾吹闹C波,而最穩(wěn)定的直流電壓無疑是直流電壓源,而直流電壓源的使用會(huì)造成成本的增加、能源的浪費(fèi),可采用電容儲(chǔ)能代替,而諧波的大小均按照穩(wěn)定直流側(cè)電壓值來確定每相IGBT的導(dǎo)通、關(guān)斷。另外,電容電壓的過大波動(dòng)容易導(dǎo)致器件損壞,甚至威脅到人身安全,可見直流側(cè)電壓的穩(wěn)定是有源電力濾波器設(shè)計(jì)的關(guān)鍵因素。

    (1)

    式中V+1為基波電壓的正序分量;I±n為n次諧波電流的正、負(fù)序分量值;φ+1為基波電壓正序相位;δ±n為n次諧波電流正、負(fù)序相位。

    直流側(cè)電壓與有功功率間的關(guān)系為

    (2)

    1.2 基于MPC的直流側(cè)電壓控制

    直流側(cè)電壓值采用電壓傳感器進(jìn)行測量采集,但對(duì)采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行誤差計(jì)算時(shí),得到的為過去某個(gè)時(shí)間段的誤差量,再根據(jù)這個(gè)誤差進(jìn)行補(bǔ)償計(jì)算必然導(dǎo)致結(jié)果不準(zhǔn)確,文獻(xiàn)[11]提出了滯環(huán)電壓控制方法,雖然保證了電壓在一定范圍內(nèi)浮動(dòng),但容易導(dǎo)致開關(guān)管頻率過大,造成開關(guān)硬件設(shè)備的損壞。針對(duì)上述問題,本文提出了基于MPC算法直流側(cè)電壓優(yōu)化控制方法??刂葡到y(tǒng)主要由預(yù)測模型、滾動(dòng)優(yōu)化和反饋校正三環(huán)節(jié)構(gòu)成[12],具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。

    圖1 模型預(yù)測控制算法結(jié)構(gòu)示意

    ΔUdc(k+1)=ΔUdc(k-N+1)

    (3)

    即ΔUdc(k+1)與上一個(gè)周期的電壓誤差值基本相等。當(dāng)系統(tǒng)處于暫態(tài)時(shí),采用Lagrange插值法預(yù)測ΔUdc(k+1)的值,可以得到

    ΔUdc(k+1)=3ΔUdc(k)-3ΔUdc(k-1)+ΔUdc(k-2)

    (4)

    式中 ΔUdc(k),ΔUdc(k-1)為第k和k-1時(shí)刻的直流側(cè)電壓參考值。

    直流側(cè)電壓控制采用閉環(huán)控制的思想保證了系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行,故引入電壓誤差反饋來維持系統(tǒng)穩(wěn)定,如圖2所示。

    其中,z-1,z-N+1分別表示滯后1,N-1個(gè)采樣周期。一個(gè)基波周期內(nèi)包含N個(gè)采樣周期Ts。Δe為當(dāng)前直流側(cè)實(shí)際電壓采樣值的誤差與預(yù)測電壓誤差之差,經(jīng)過一個(gè)反饋環(huán)節(jié)得到的ΔUdc為最終誤差校正量;K1,K2為閉環(huán)誤差調(diào)節(jié)的穩(wěn)定系數(shù)。通過誤差的不斷累積校正,得到下一周期的預(yù)測電壓值并輸出,與諧波電流共同補(bǔ)償。

    當(dāng)系統(tǒng)處于暫態(tài)時(shí),只需判斷此刻采樣點(diǎn)的直流側(cè)電壓與上一周期此刻采樣點(diǎn)的電壓值差值是否大于電壓誤差閾值emax,即

    e(k)=|Udc(k)-Udc(k-N)|≥emax

    (5)

    滿足條件后即可用Lagrange插值法進(jìn)行預(yù)測計(jì)算。

    2 簡化滯環(huán)SVPWM的電流控制策略

    2.1 滯環(huán)SVPWM控制原理

    電壓源型有源濾波器的拓?fù)潆娐啡鐖D3所示,假定直流側(cè)電容電壓為恒定值Udc,U為系統(tǒng)電壓,以A相為例有

    (6)

    圖3 有源電力濾波器拓?fù)潆娐?/p>

    (7)

    假設(shè)A相橋臂的導(dǎo)通狀態(tài)為Sa,當(dāng)Sa=1時(shí)A相橋臂的上橋臂導(dǎo)通下橋臂關(guān)斷;Sa=0時(shí)A相橋臂的下橋臂導(dǎo)通上橋臂關(guān)斷,以此類推B,C兩相。

    SVPWM的8種開關(guān)模式對(duì)應(yīng)的輸出電壓矢量為

    (8)

    代入到式(7)有

    (9)

    由此可知,通過選擇矢量Uk,使得誤差電流不斷減小,直至浮動(dòng)于滯環(huán)帶內(nèi)。

    設(shè)滯環(huán)帶大小為Iω,當(dāng)|Δi|≤Iω時(shí),保持原有的開關(guān)狀態(tài)不變,在限制平均開關(guān)頻率的同時(shí),增加了控制穩(wěn)定性。

    當(dāng)|Δi|>Iω,選用本文提出的簡化滯環(huán)SVPWM電壓矢量選擇方法選擇新的開關(guān)狀態(tài),使電流誤差進(jìn)入滯環(huán)帶。

    2.2 簡化滯環(huán)SVPWM控制方法

    圖4 簡化滯環(huán)SVPWM控制方法流程

    圖5 U*和Δi*區(qū)域劃分

    u?區(qū)域Δi?區(qū)域123456ⅠU1U2U2U0,7U0,7U1ⅡU2U2U3U3U0,7U0,7ⅢU0,7U3U3U4U4U0,7ⅣU0,7U0,7U4U4U5U5ⅤU6U0,7U0,7U5U5U6ⅥU1U1U0,7U0,7U6U6

    3 仿 真

    利用MATLAB軟件對(duì)基于預(yù)測控制算法的直流側(cè)電壓控制和簡化滯環(huán)SVPWM的電流控制進(jìn)行仿真驗(yàn)證。電容器充電的軟啟動(dòng)過程將其兩端的電壓升至600 V后,進(jìn)行傳統(tǒng)PI控制與預(yù)測控制效果對(duì)比。在0.01 s處突然增大負(fù)載,以檢測暫態(tài)控制性能。

    圖6為采用傳統(tǒng)PI控制與預(yù)測控制的效果對(duì)比,采用傳統(tǒng)PI控制短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)一個(gè)可導(dǎo)致過電流的電壓尖峰;電壓在穩(wěn)定后仍波動(dòng)較大,而采用MPC的電壓比較穩(wěn)定,超調(diào)量不超過5 %。圖7為采用MPC電壓補(bǔ)償后的電流波形,可以看出:電流補(bǔ)償過程比較穩(wěn)定,單相電流在第二周期開始趨于穩(wěn)定,未出現(xiàn)過補(bǔ)償電流尖峰。

    圖6 2種電壓控制下的直流側(cè)電壓

    圖7 補(bǔ)償前后單相電流

    4 實(shí) 驗(yàn)

    按圖3所示的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)搭建了基于三相并聯(lián)型有源濾波器實(shí)驗(yàn)樣機(jī)。通過檢測模塊的互感器獲取電網(wǎng)電壓電流,負(fù)載連入一個(gè)整流橋并與電感電阻串聯(lián),產(chǎn)生諧波。分別選取TI公司的TMS320F2812進(jìn)行編程控制,MAX125模塊完成A/D轉(zhuǎn)換。IGBT額定電壓1 700 V,額定電流100 A,電網(wǎng)線電壓380 V,工頻50 Hz,負(fù)載電阻值10 Ω,負(fù)載電感值5 mH,直流側(cè)電容值2 200 μF,并網(wǎng)電感值2 mH,基波周期采樣點(diǎn)數(shù)256個(gè),采用電能質(zhì)量儀對(duì)實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)分析。

    分別采用傳統(tǒng)PI控制和MPC,電流補(bǔ)償控制方法采用簡化滯環(huán)SVPWM控制方法。當(dāng)負(fù)載穩(wěn)定時(shí),傳統(tǒng)PI控制將直流側(cè)電壓穩(wěn)定在690~710 V左右,預(yù)測控制可將電壓穩(wěn)定在700 V左右,電壓超調(diào)量減小。

    在負(fù)載穩(wěn)定時(shí),直流側(cè)的電壓變化如圖8所示,通過傳統(tǒng)PI控制與預(yù)測控制對(duì)比可知,電壓預(yù)測控制下直流側(cè)電壓波動(dòng)更小。由圖9可以看出,當(dāng)負(fù)載發(fā)生變化時(shí)(實(shí)驗(yàn)中取負(fù)載增大),采用電壓預(yù)測控制可迅速將直流側(cè)電壓過渡至穩(wěn)定狀態(tài),達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)后切換為用不同周期相同采樣點(diǎn)的電壓值進(jìn)行預(yù)測補(bǔ)償。諧波含量比較顯示,電流總畸變率即總諧波失真(THD-F)量測由26.74 %最終降至3.44 %。

    圖8 負(fù)載穩(wěn)定時(shí)直流側(cè)電壓波形

    圖9 負(fù)載變化時(shí)直流側(cè)電壓與電網(wǎng)電流波形

    5 結(jié) 論

    本文針對(duì)如何保證APF直流側(cè)電壓穩(wěn)定性,提出了基于MPC算法的直流側(cè)電壓控制及簡化滯環(huán)SVPWM電流電壓控制方法。與傳統(tǒng)的電壓電流控制方法相比,采用MPC算法,直流電壓波動(dòng)更小、更穩(wěn)定,補(bǔ)償更精準(zhǔn)。另外避免了參考電壓電流的區(qū)域判斷和復(fù)雜的邏輯運(yùn)算,提高了反應(yīng)速度,對(duì)于實(shí)際應(yīng)用中的算法設(shè)計(jì)帶來了極大的便利。在兩電平諧波補(bǔ)償上具有很好的效果,對(duì)復(fù)雜多電平級(jí)聯(lián)相間電壓平衡及電流補(bǔ)償控制也有很大的借鑒價(jià)值。

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