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无主可并联逆变电源控制技术
武汉天立华高电气设备有限公司
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摘要:对当前采用的逆变电源并联方案进行了总结和分类。在此基础上提出了无主可并联控制方式,并介绍了其结构和原理,给出了软件和硬件设计方案。实验结果证明此系统的控制稳定可靠。

  叙词:逆变电源 无主可并联

  1  引言

  随着国内电力工业的不断发展,发电厂、变电站在故障情况下要求不间断电源供电的交流负荷越来越多,对交流供电质量和交流供电的可靠性的要求也越来越高,因此如何提高逆变器的供电质量和供电可靠性是逆变器研究的重点。

  逆变电源的并联策略有很多,有主从结构[1] ,用电压型逆变器作为主模块控制系统电压,电流型逆变器提供负载电流。有对等式,并联的各个逆变器结构功能相同,相互间有信号的传递,但不存在隶属关系。还有基于有功无功调节的无连线并联方式[2]。

  逆变器可采用的控制方法种类繁多,每一种控制方法都有其优缺点。同时采用不同的控制方法形成复合控制,可以实现取长补短、优势互济的目的,因此,复合控制是逆变器控制方法的一个发展趋势。随着控制理论和数字处理芯片的迅速发展,使各种先进控制方法的实现成为可能,逆变器的数字化控制方法成了今后交流电源领域中的一个研究热点和发展趋势。

  本方案采用各种控制方法相结合的复合控制,自同步和外同步结合的全新原理设计,其优点是可靠性高;可单机使用也可组屏,配置方便;采用电子开关外挂方式,方便组成UPS、EPS等其它形式的逆变电源;系统监控有三个可以错相120度的同步信号,方便组合成三相逆变电源系统;并且三相单独调节,每相可带100%不平衡负载。

  系统原理框 图1

  3  硬件设计部分:

  可并联逆变模块硬件电路由功率处理主电路、控制驱动电路、保护电路组成,系统原理框图如图1,DC/DC变换电路为BOOST电路,采用高频环进行逆变,因而无须采用工频变压器,使体积减小,其作用是利用DC-DC全桥高频隔离升压将直流220V电压变换成PWM整流逆变电路所需要的电压,供后级的全桥逆变使用,其控制系统结果如图2所示。输出给定电流Ug与实际的输出电压Uk相比较后,其误差信号经PI调节器后与锯齿波比较形成PWM信号,该信号再经驱动电路去控制BOOST电路中的开关器件IGBT,便可使实际的输出电压跟踪给定电压。本系统采用PWM控制器SG3525获得PWM控制信号[3]。

  

  DC/DC变换电路控制结构简图2

  逆变器的功率处理采用全桥电路,经过SPWM调制以后,输出经过滤波电感和电容滤波以后,直接和其它逆变器的输出进行并联,当要求和电网进行快速切换的时候,系统主监控指挥电子切换箱的开关动作,实现与电网的旁路切换。

  控制电路DSP TMS320F2407A完成SPWM波形的产生、锁相、控制、均流以及同步信号捕捉、数据采样等功能。使用DSP内部的模/数转换模块对输出电压反馈信号进行采样,通过数字PI控制器完成电压有效值外环控制,保证输出电压有效值稳态无差。PI控制器的输出乘以标准给定信号,经数/模转换后作为控制电路模拟部分的参考输入信号。

  主从设置法和平均电流法都无法实现冗余技术,使并联电源模块系统的可靠性得不到很好的保证;而采用自主均流芯片UC3902依据特有的性能,如:“均流精度高,动态响应好,可以实现冗余技术等”, 自主均流法实质上是在N个并联的模块中,输出电流最大的模块将自动成为主模块,其余的模块则成为从模块,各个从模块的电压误差依次被整定,以调节负载电流分配的不均衡。由于N个并联的模块中,事先没有人为设定哪个模块为主模块,而是按输出电流的大小随机排序,输出电流大的模块自动成为主模块。本控制系统采用此芯片可以直接得到均流误差信号,简化了控制系统复杂的电流计算,提高了系统可靠性。

  UC3902集成芯片通过精确地调整变换器的输出电压以匹配所有的输出电流。另外,此芯片有一个独特的有利条件是使用了差模均载母线,这种结构大大增强了系统对噪音的抑制能力。UC3902均流芯片应用在电力电源中具有如下的特点:(1)均流精度高(2)外围电路设计简单,不象UC3907那样过于复杂(3)易于做热插拔操作。

  4  软件设计部分:

  控制部分主程序主要完成开机检测、均流计算、同步捕捉、计算调制度,输出SPWM波、限流保护策略。

  4.1 均流计算:

  由无功功率公式

   

  可知(其中N为系统中并联模块总数,n表示第n个模块,为功率因数,是均流差值),减少即可减少无功环流。

  无功功率电流调节可采用功率偏差控制策略,逆变器通过模块检测出本模块的均流偏差值,来调节本模块输出的电压值,使各个并联逆变器模块输出的无功功率相等,达到均流的目的。为了使得每个并联逆变器的电流达到均等地目的,在每个并联逆变器的控制环上除了电压控制环之外还加了一个均流环。控制框图如下图3所示。在均流控制中,均流差值信号由均流芯片uc3902给出,均流环采用不完全微分PID控制,以减小由于单个模块数据错误而对整个系统的冲击。为保证实际均流的可行性和调整范围,采用模糊控制的思想,限定均流实际输出的电压在一定范围之内(即调整后的实际输出电压在标准电压内),这样可以保证均流的可靠性。同时单步调整的幅度不能过大,一般在1V以内,否则会引起较大的环流波动。

 

  系统闭环控制图3

  4.2 同步控制策略

  逆变电源系统中,为抑制模块间环流的影响,必须保证各逆变模块输出电压的相位、幅值及频率的一致性,这是实现并机控制的前提。

  本系统可并联逆变器采用自同步和外同步结合的全新原理设计如图4,在有外部同步信号的时候,逆变器输出可以跟踪电网同步或监控器给定的同步;在同步控制单元检测一段时间如果没有外同步信号,同步信号线自动切换到自激电路,保证监控单元出现故障也能够正常工作。这种同步控制方式即使有某个模块因为故障损坏不能输出同步信号,也不影响并联运行,从而实现了内同步和外同步相结合的同步机制,这是本系统一大特点。逆变器用2407A 的捕获单元,通过捕获同步脉冲,在中断程序中完成与市电相位、频率的同步。


 

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