高杰 徐斌
摘 要:目的:定性的分析三電平逆變器在地鐵牽引供電系統(tǒng)中的應(yīng)用。方法:分析了逆變器在地鐵牽引系統(tǒng)中的作用,介紹了基于SVPWM算法的二極管中點嵌位式三電平逆變器的工作原理及相對應(yīng)的算法,并使用MATLAB2017a/Simulink對三電平逆變器進(jìn)行仿真。結(jié)果:逆變器三相輸出電壓為標(biāo)準(zhǔn)三相電壓,負(fù)載電壓可趨向于標(biāo)準(zhǔn)三相電,通過低通濾波可使輸出相電壓趨向于平滑。結(jié)論:基于SVPWM算法的二極管中點嵌位式三電平逆變器具有一定的可靠性,能夠較好地滿足電力牽引工程需要。
關(guān)鍵詞:三電平逆變器;牽引供電系統(tǒng);SVPWM算法;Simulink
中圖分類號:TM922.3 文獻(xiàn)標(biāo)志碼:A 文章編號:2095-2945(2018)13-0018-02
Abstract: Objective: to qualitatively analyze the application of three-level inverter in metro traction power supply system. Methods: the function of inverter in metro traction system is analyzed. The principle and algorithm of diode neutral spot embedded three-level inverter based on SVPWM algorithm are introduced. The three-level inverter is simulated by MATLAB2017a/Simulink. Results: the output voltage of inverter is standard three-phase voltage, the load voltage can tend to standard three-phase voltage, and the output phase voltage can be smoothed by low-pass filter. Conclusion: the three-level inverter based on SVPWM algorithm has certain reliability and can meet the needs of electric traction engineering.
Keywords: three-level inverter; traction power supply system; SVPWM algorithm; Simulink
1 概述
地鐵作為一種安全綠色的城市軌道交通方式,不僅解決了大中型城市交通擁堵問題,而且為人們出行帶來了極大便利。伴隨著全國各大城市對地鐵需求的不斷增加,其可靠性、安全性要求也越來越高。地鐵牽引供電系統(tǒng),作為向城軌車輛提供牽引電能的關(guān)鍵組成部分,其安全可靠性直接關(guān)系到整個地鐵電力機(jī)車的穩(wěn)定運(yùn)行[1]。電力牽引供電系統(tǒng)是指從電力系統(tǒng)或一次供電系統(tǒng)接受電能,通過變壓、變相或換流后,向電力機(jī)車負(fù)載提供所需電流制式的電能,并完成牽引電能傳輸、配電等全部功能的完整系統(tǒng)。牽引供電系統(tǒng)的性能直接影響列車牽引功率的發(fā)揮和牽引傳動控制系統(tǒng)的性能[2]。
逆變器是一種電能轉(zhuǎn)換和優(yōu)化的電氣裝置,現(xiàn)已被廣泛地應(yīng)用于家電、汽車、交通等直流供電系統(tǒng)中。然而,隨著高壓大功率電力電子裝置的發(fā)展,逆變器從最初的兩電平向三電平以上的多電平持續(xù)發(fā)展.三電平逆變器是多電平逆變器中結(jié)構(gòu)最簡單、使用最廣泛的一種電路,相對于傳統(tǒng)的兩電平逆變器,三電平逆變器主要優(yōu)點在于:開關(guān)管承受電壓小,僅為直流母線電壓的一半;逆變器輸出端電流諧波含量低;器件具有很強(qiáng)的正向阻斷電壓能力;系統(tǒng)損耗小、轉(zhuǎn)換效率高等[3]。牽引變流器是列車關(guān)鍵部件之一,安裝在列車動車底部,其主要功能是轉(zhuǎn)換直流制和交流制間的電能量,把來自接觸網(wǎng)上的1500V直流電轉(zhuǎn)換為0~1150V的三相交流電,通過調(diào)壓調(diào)頻控制實現(xiàn)對交流牽引電動機(jī)起動、制動、調(diào)速控制。本文使用MATLAB2017a/Simulink對三電平逆變器進(jìn)行仿真,以定性的分析三電平逆變器在地鐵牽引供電系統(tǒng)中的應(yīng)用。
2 三電平逆變器工作原理及算法設(shè)計
2.1 原理
三電平逆變器主電路現(xiàn)在采用的是比較實用的二極管中點嵌位電路,通過一對中點箱位二極管分別與上下橋臂串聯(lián)的二極管相。所謂三電平是指逆變器交流側(cè)每相輸出電壓相對于直流側(cè)有三種取值,正端電壓(+Vdc/2)、負(fù)端電壓(-Vdc/2)、中點零電壓(0)。二極管箱位型三電平逆變器主電路結(jié)構(gòu)如圖1所示。逆變器每一相需要4個IGBT開關(guān)管、4個續(xù)流二極管、2個箱位二極管;整個三相逆變器直流側(cè)由兩個電容C1、C2串聯(lián)起來來支撐并均衡直流側(cè)電壓,C1=C2。通過一定的開關(guān)邏輯控制,交流側(cè)產(chǎn)生三種電平的相電壓,在輸出端合成正弦波[4-6]。
以A相為例,A相輸出與相關(guān)開關(guān)狀態(tài)關(guān)系如表1所示。值得注意的是,逆變器A相輸出可在狀態(tài)間變化,正電平狀態(tài)和負(fù)電平狀態(tài)需經(jīng)零電平狀態(tài)過渡。
2.2 SVPWM算法
SVPWM是近年發(fā)展的一種比較新穎的控制方法,是由三相功率逆變器的六個功率開關(guān)元件組成的特定開關(guān)模式產(chǎn)生的脈寬調(diào)制波,能夠使輸出電流波形盡可能接近于理想的正弦波形??臻g電壓矢量PWM與傳統(tǒng)的正弦PWM不同,它是從三相輸出電壓的整體效果出發(fā),著眼于如何使電機(jī)獲得理想圓形磁鏈軌跡。SVPWM技術(shù)與SPWM相比較,繞組電流波形的諧波成分小,使得電機(jī)轉(zhuǎn)矩脈動降低,旋轉(zhuǎn)磁場更逼近圓形,而且使直流母線電壓的利用率有了很大提高,且更易于實現(xiàn)數(shù)字化[7-8]。
3 基于MATLAB的三電平逆變器仿真
本文使用MATLAB2017a/Simulink對三電平逆變器進(jìn)行仿真,為符合實際要求,本文選用母線電壓輸入為DCV1500V,各元器件選取參量一致,對三電平SVPWM控制方法下研究系統(tǒng)的50Hz頻率輸出、輸出電壓以及不同負(fù)載輸出電流進(jìn)行仿真研究,仿真結(jié)果見圖3所示。
4 結(jié)束語
如圖3所示,逆變器母線電壓選取DCV1500V和DCV1000V時,逆變器三相輸出電壓為標(biāo)準(zhǔn)三相電壓,負(fù)載電壓可趨向與標(biāo)準(zhǔn)三相電,各段輸出電壓具有一定“毛刺”,造成這種結(jié)果的原因可能是負(fù)載組選取參數(shù)的原因,當(dāng)負(fù)載電感參數(shù)提高時,負(fù)載端電壓“毛刺”較為凸顯。為模擬電力供電系統(tǒng)供牽拉電組發(fā)生階躍式故障,如短路、短路、對地漏電等,本文將母線電壓發(fā)生間越跳轉(zhuǎn),即從DC1500V直接跳轉(zhuǎn)到DC1000V,再從DC1000V跳轉(zhuǎn)到DC1500V,輸出三相電壓也會發(fā)生階躍式變化,有電壓脈沖現(xiàn)象產(chǎn)生。當(dāng)對輸出電壓進(jìn)行低通濾波時,可有效的規(guī)避階躍式故障、帶來的電壓脈沖現(xiàn)象,此時,輸出電壓趨向于平滑。本文主要通過分析二極管箝位型三電平逆變器的組成及控制原理,以及SVPWM控制方法,并使用MATLAB/Simulink對由SVPWM方法為控制核心的二極管箝位型三電平逆變器各性能進(jìn)行了仿真實驗,實驗結(jié)果顯示三電平逆變器的輸出電壓經(jīng)濾波后波形近似于正弦波,SVPWM算法可有效地使用于三電平逆變器中,該方法的正確性和可行性,能夠較好地滿足工程需要。
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