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    基于PLECS的不同PWM調(diào)制方式下儲能變流器主回路功率損耗對比分析

    2021-11-03 09:23:44易事特集團(tuán)河南有限公司馬超群張二寶李現(xiàn)亭
    電子世界 2021年18期
    關(guān)鍵詞:變流器線電壓輸出功率

    易事特集團(tuán)(河南)有限公司 馬超群 張二寶 駱 毅 張 東 李現(xiàn)亭

    隨著我國新能源政策的不斷調(diào)整,未來30年新能源發(fā)電將根據(jù)國家市場需要快速發(fā)展。其中風(fēng)能、光伏發(fā)電將會尤為突出,為了解決發(fā)電和用電側(cè)不匹配問題,也使得儲能行業(yè)的蓬勃發(fā)展。儲能變流器作為儲能系統(tǒng)中重要單元將具有巨大的市場需求度。

    效率作為變流器的關(guān)鍵指標(biāo),其直接影響到了能源的轉(zhuǎn)化利用率和產(chǎn)品優(yōu)劣性。其中,脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM)方式對功耗的影響較為明顯。

    本文利用具備熱分析功能的電力電子仿真軟件PLECS對一臺能變流器模塊進(jìn)行了建模,對比SVPWM、DPWM及軟件內(nèi)置的一種類似截?cái)嗾{(diào)制波的調(diào)制方式(此處稱為TPWM)進(jìn)行了對比仿真研究。結(jié)果表明不連續(xù)脈寬調(diào)制的確有助于降低系統(tǒng)功率損耗,而選取合適的工況對降低系統(tǒng)功耗同樣重要。

    1 不同PWM方式的形成

    除SPWM和SVPWM調(diào)制方式外,可引入了一種過調(diào)制處理算法,如圖1所示,其通過對三相調(diào)制波m進(jìn)行死區(qū)處理,而后加和,并作飽和處理后,形成零序分量,加入原調(diào)制波m形成最終的調(diào)制波m’,本文稱其為TPWM方式。

    圖1 過調(diào)制模塊基本原理

    基于上述分析,三種調(diào)制方式均可表示為原調(diào)制波加零序分量的形式,并可采用載波調(diào)制方式實(shí)現(xiàn),從而避免復(fù)雜的數(shù)學(xué)計(jì)算。

    本文采用上述PWM產(chǎn)生方式,對典型的SVPWM、DPWM1及PLECS軟件中自帶的TPWM控制下的變流器進(jìn)行功率損耗計(jì)算與對比。不同PWM調(diào)制方式的零序分量波形如圖2所示。

    圖2 不同PWM調(diào)制方式的零序分量波形

    2 變流器及主回路建模

    本文利用PLECS軟件搭建三電平儲能變流器整體模型如圖3所示。

    圖3 儲能變流器整體模型結(jié)構(gòu)

    對主回路中的IGBT及續(xù)流二極管開關(guān)導(dǎo)通損耗測試數(shù)據(jù)進(jìn)行建模,如圖4所示。

    圖4 實(shí)際IGBT器件損耗數(shù)據(jù)建模

    整個主回路的拓?fù)浼伴_關(guān)、導(dǎo)通損耗計(jì)算的模型如圖5所示。

    在圖3及圖5所示的模型中,基本的器件及控制參數(shù)如表1所示。

    圖5 主回路開關(guān)、導(dǎo)通損耗計(jì)算模型

    表1 變流器器件及控制參數(shù)

    3 不同工況下的變流器功耗對比分析

    一般,在交直流雙向變換電路中,影響該部分損耗的主要因素有直流母線電壓、開關(guān)頻率及輸出功率。

    3.1 直流母線電壓對損耗的影響

    仿真中,交流側(cè)電壓有效值為540V,為了保證PWM在線性范圍內(nèi)調(diào)制和無需零序分量情況,直流母線電壓范圍在780~880V,每20V為間距取值進(jìn)行數(shù)值仿真計(jì)算損耗。在直流母線電壓取不同值時,變流器器開關(guān)頻率設(shè)定為16kHz,功率確定為滿功率80kW(單位功率因數(shù),對應(yīng)初始結(jié)溫為95℃,散熱片溫度為75℃,環(huán)境溫度為25℃)。

    不同PWM發(fā)波方式在不同直流母線電壓下的變流器損耗曲線做出如圖6所示。

    圖6 不同直流母線時變流器的損耗對比

    3.2 開關(guān)頻率對損耗的影響

    變流器開關(guān)頻率對系統(tǒng)損耗及并網(wǎng)電流的諧波均具有明顯影響,通常,越高的開關(guān)頻率意味著更低的諧波,但會導(dǎo)致更高的開關(guān)損耗;反之,情況則相反。

    為了明確開關(guān)頻率與損耗間的關(guān)系,此處開關(guān)頻率從10kHz到20kHz每隔2kHz取一值,此時保持直流母線電壓為780V,而變流器功率為滿功率70kW。結(jié)果如圖7所示。

    圖7 不同開關(guān)頻率時變流器的損耗對比

    3.3 輸出功率對損耗的影響

    變流器輸出功率的不同同樣會影響橋臂功耗。一般,隨輸出功率的增加,橋臂電流隨之增加,從而IGBT及DIODE的開關(guān)及導(dǎo)通損耗均會增加。損耗功率的增加會導(dǎo)致半導(dǎo)體結(jié)溫的升高,從而進(jìn)一步導(dǎo)致?lián)p耗的增加。

    為了明確輸出功率與損耗間的關(guān)系,選取從0到80kW的不同點(diǎn),同時為盡可能反映溫度的變化影響,對不同功率取不同結(jié)溫,此時直流母線為780V,開關(guān)頻率為16kHz。

    從圖8可以看到,隨著輸出功率的增加,變流器功耗呈指數(shù)關(guān)系增長。但SVPWM與其余兩種調(diào)制方式的功耗差距越來越大,因此,DPWM1與TPWM相對SVPWM功耗降低的比例隨功率的增加變得越來越大。

    圖8 不同輸出功率時變流器的損耗對比

    結(jié)論:不同發(fā)波方式對變流器功耗及諧波的影響不同,本文以PLECS仿真軟件為基礎(chǔ),建立包含實(shí)際器件損耗模型在內(nèi)的整體變流器仿真模型,對不同發(fā)波方式下的半導(dǎo)體開關(guān)及導(dǎo)通損耗進(jìn)行了對比分析。根據(jù)相關(guān)仿真結(jié)果及分析,可以得到下面幾個結(jié)論:

    (1)變流器直流母線電壓、開關(guān)頻率及輸出功率的增加均會導(dǎo)致系統(tǒng)功耗的增加,其中以輸出功率的影響最大;在輸出功率不可改變的情況下,選取更低的直流母線電壓及開關(guān)頻率可以最大可能地降低系統(tǒng)功耗;

    (2)采用不連續(xù)調(diào)制PWM發(fā)波方式,如DPWM1及TPWM可以不同程度地降低半導(dǎo)體器件的開關(guān)損耗,從而有效地降低系統(tǒng)功耗,通過仿真,在合理選取參數(shù)的情況下,DPWM1對單位功率因數(shù)運(yùn)行變流器可較SVPWM調(diào)制降低超過12%的功耗,而TPWM在直流母線電壓較低的情況下,也可以取得較SVPWM調(diào)制降低超過10%功耗的結(jié)果。

    故為了盡可能地降低變流器功耗,應(yīng)選取盡可能低的直流母線電壓,合適(較高的)的開關(guān)頻率,并采用不連續(xù)調(diào)制發(fā)波方式。

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