孫 干
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基于滑模控制的五相永磁同步發(fā)電系統(tǒng)的容錯控制
孫 干
(上海海事大學,上海 201306)
多相永磁同步發(fā)電機(MP-PMSG)是可再生能源發(fā)電系統(tǒng)逐漸采用的一種很有潛力的發(fā)電機型。本文重點研究基于五相永磁同步發(fā)電機(5P-PMSG)的海上潮流發(fā)電系統(tǒng),并應用滑??刂破鳎⊿MC)實現(xiàn)5P-PMSG在開相故障時的容錯控制。分析仿真結(jié)果并驗證SMC的容錯控制效果。
容錯控制 多相永磁同步發(fā)電機 滑??刂?DC-DC轉(zhuǎn)換器 開路故障
現(xiàn)如今,幾乎所有國家的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略都選擇了可再生能源的開發(fā)利用。為了實現(xiàn)這一目的,世界各地的研究人員和工程師廣泛致力于開發(fā)用于將可再生能源(例如風能或潮流能)轉(zhuǎn)換為電能的發(fā)電設備。對于這種發(fā)電系統(tǒng)來說,高穩(wěn)定性是首先應該考慮的關(guān)鍵問題[1]。然而,風力渦輪發(fā)電機或潮流發(fā)電機的工作環(huán)境有時是非常惡劣的,并且發(fā)電機的電氣和機械部件都容易發(fā)生故障。為避免昂貴的意外維修服務,容錯控制成為了新能源發(fā)電系統(tǒng)中的一種很有研究價值的控制技術(shù)[2]。
多相永磁同步電機在相關(guān)應用中的可靠性特別受歡迎[3]。與傳統(tǒng)的三相電機相比,多相永磁同步電機提供了更多的自由度,可用于容錯操作。這是因為在故障條件下,多相電機中剩余的正常相可用于補償故障相并繼續(xù)驅(qū)動控制。多相電機中的容錯控制只需要修改現(xiàn)有的控制技術(shù)就可以實現(xiàn),不需要再添加額外的硬件設備[4]。因此,多相永磁同步電機吸引了許多研究人員的注意,并被廣泛用于可持續(xù)能源發(fā)電系統(tǒng)中。
很多文獻中都提到了關(guān)于多相永磁同步發(fā)電機的容錯控制方法及其應用[5]。在文獻[6]中,提出了一種用于風力發(fā)電系統(tǒng)的容錯永磁同步發(fā)電機驅(qū)動器,其允許在發(fā)生電流傳感器故障和背靠背轉(zhuǎn)換器中的電源開關(guān)斷路故障時自動重新配置驅(qū)動器操作。在文獻[7]中,對于故障后的功率開關(guān)操作,提出了一種容錯轉(zhuǎn)換器的拓撲結(jié)構(gòu),其具有少量的冗余組件并且可以進行簡單的控制修改。在文獻[8]中,提出了一種基于磁場定向控制的六相感應風力發(fā)電機的容錯控制方案。文獻[9]為了解決五相PMSG故障功率輸出的不良表現(xiàn),提出了一種相移自振蕩電流控制器的詳細數(shù)學推導。文獻[10]中介紹了滑模系統(tǒng)的簡單有效的開關(guān)頻率限制過程的分析和設計??刂品桨富诶^電器反饋系統(tǒng)中自然出現(xiàn)的自振蕩現(xiàn)象而提出。
以上研究成果具有重要的啟發(fā)意義。在本文的工作中,將DC-DC變換器應用到基于五相永磁同步發(fā)電機(5P-PMSG)的潮流發(fā)電系統(tǒng)中。針對5P-PMSG中三種不同的開路故障,采用滑??刂苼韺崿F(xiàn)容錯控制。
本文介紹了發(fā)電系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu),建立了五相永磁同步發(fā)電機的數(shù)學方程,五相不可控整流器和升壓變換器的拓撲結(jié)構(gòu)模型;還列出了本文中考慮到的電機故障類型,詳細介紹了滑??刂品椒ǖ脑聿迷贒C-DC變換器上,對提出的模型和控制方法進行了軟件仿真并分析了容錯控制結(jié)果。
本文的研究工作主要在基于五相永磁同步發(fā)電機的潮流發(fā)電系統(tǒng)中展開。該系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 基于5P-PMSG的潮流發(fā)電系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)
如圖1所示,潮流渦輪機從海流中提取動能并驅(qū)動五相永磁同步發(fā)電機,發(fā)電機的輸出連接到功率轉(zhuǎn)換器上。發(fā)電機側(cè)轉(zhuǎn)換器包括兩級,一個不受控的二極管整流器和一個Boost升壓電路,然后使用DC-AC逆變器連接到電網(wǎng)上進行供電。
1.1五相永磁同步發(fā)電機的建模
考慮到圖1中的發(fā)電系統(tǒng)是基于五相星形連接的永磁同步發(fā)電機PMSG,以參考系表示的定子方程由下式給出:
其中:
其中:R是定子相電阻;,M和M是定子相自感和互感; V,I和E分別是相位(是,,,和)的電壓,電流和電動勢(EMF)。
由于基于功率開關(guān)的整流電路更容易發(fā)生故障,為了更好的實現(xiàn)五相永磁同步發(fā)電機系統(tǒng)的容錯控制,采用五相不可控整流電路作為圖1中的AC-DC模塊,拓撲結(jié)構(gòu)如圖2所示:
圖2 五相AC-DC二極管整流器
由于五相永磁同步發(fā)電機采用星形連接,根據(jù)文獻[11],得到相鄰兩相的相電壓與線電壓之間的關(guān)系:
和不相鄰兩相的相電壓與線電壓之間的關(guān)系
因此,五相永磁同步發(fā)電機經(jīng)不可控整流電路的平均輸出直流電壓可以表示為:
圖1中Boost升壓電路的拓撲如圖3所示??紤]到潮汐流速通常處于低速狀態(tài),需要一個升壓轉(zhuǎn)換器來提高整流器的輸出電壓[12]。
根據(jù)基爾霍夫定律,用S的兩個開關(guān)狀態(tài)建立數(shù)學方程[13]。
狀態(tài)1:S為開通狀態(tài)(u = 1),則:
圖3 Boost升壓電路的滑模控制
狀態(tài)2:S為關(guān)斷狀態(tài)(= 0),則:
因此,電路的狀態(tài)方程可以得到:
其中:
實際上,五相永磁同步發(fā)電機可能會出現(xiàn)不同的故障,例如單相或相間線圈短路,單相或多相斷路等。本文主要研究開路相故障下的五相永磁同步發(fā)電機的容錯控制,為了方便分析,將其總結(jié)在表1中。
表1 五相永磁同步發(fā)電機的開路故障
開路故障類型單相開路相鄰相開路非相鄰相開路 aa-ba-c
滑??刂剖且活愄厥獾淖兘Y(jié)構(gòu)控制系統(tǒng)。其設計過程涉及兩個階段:滑動面的設計和控制律的設計。系統(tǒng)接近并保持沿滑模面滑動以確保魯棒性。另外,閉環(huán)系統(tǒng)的性能取決于選定的滑動面。典型的滑??刂坡捎删€性和非線性部分組成,而控制器的魯棒特性取決于控制律的非線性部分。
基于滑模控制原理,在滑??刂破髟O計中應該滿足一些要求:
1)存在滑模狀態(tài);
2)滿足可達性條件,在切換面是s(x)=0以外的運動點都將于有限的時間內(nèi)到達切換面;
3)確?;_\動的穩(wěn)定性;
4)滿足控制系統(tǒng)要求的動態(tài)質(zhì)量。
圖4 基于SMC的容錯控制仿真模型
定義圖4中電感電流i的誤差變量如下[14]:
其中:是AC-DC整流器的輸出電壓,是升壓電路的輸出電阻。
根據(jù)線性滑模的設計要求,滑模面被設計為狀態(tài)變量的線性組合。因此,我們假設滑模面為:
其中:是大于0的滑模系數(shù)。
其中:為滑模面的趨近律。
在本節(jié)中,采用MATLAB / Simulink構(gòu)建仿真模塊來驗證基于滑??刂频?P-PMSG潮流發(fā)電系統(tǒng)的容錯控制效果,仿真圖如圖5所示。
圖5 5P-PMSG潮流發(fā)電系統(tǒng)的容錯控制效果仿真圖
圖6 A相開路下boost電路SMC、PWM控制對比圖
圖7 A、B相開路下boost電路SMC、PWM控制對比圖
上一部分介紹的滑??刂品椒ㄔ诜抡嬷羞M行了實現(xiàn),用來控制Boost升壓電路。表1中所示的三種不同開路故障都在仿真中進行了分析,Boost電路的輸出電壓如圖6至圖8所示。為了驗證SMC的容錯控制效果,在這些圖中還給出了只有PWM控制的升壓電路輸出電壓的曲線圖來進行比較。
如圖6至圖8所示,根據(jù)三種故障模式下SMC與PWM控制的比較,可以看出,SMC可以有效降低電壓波動,實現(xiàn)容錯控制。
圖8 A、C相開路下boost電路SMC、PWM控制對比圖
本文對基于5P-PMSG的潮流發(fā)電系統(tǒng)的容錯控制進行了初步研究。選擇滑??刂品椒▉韺崿F(xiàn)容錯控制。
首先建立了簡化的發(fā)電機的數(shù)學模型,并構(gòu)建了發(fā)電機系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)。然后為了實現(xiàn)容錯控制,研究了滑??刂频幕驹?。仿真結(jié)果表明,滑??刂颇苡行崿F(xiàn)五相永磁同步發(fā)電機的三種開路故障下的容錯效果。
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Sliding Mode Control Based on Fault-tolerant Control of Five - phase Permanent Magnet Synchronous Generator System
Sun Gan
(Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China)
TM313
A
1003-4862(2018)09-0052-05
2018-04-20
孫干(1994-),男,碩士研究生。研究方向:電力電子技術(shù)。Email:290041579@qq.com