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外文翻譯---單相spwm逆變器并聯(lián)解耦控制策略-免費(fèi)閱讀

2025-02-10 23:27 上一頁面

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【正文】 理論分析和實驗結(jié)果驗證了所提出的控制策略的可行性。所有逆變器通過CAN總線共享有功和無功功率,每個逆變器計算其相應(yīng)的有功功率環(huán)流和無功功率環(huán)流,這些環(huán)流信號通過解耦來調(diào)節(jié)參考電壓信號的幅度和相位,如圖7所示。 CAN總線傳輸逆變器之間的有功功率和無功功率的信息。在設(shè)計雙閉環(huán)單相逆變器時,PI控制參數(shù)必須慎重選擇,因為它們影響將會逆變器的瞬態(tài)特性和逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的電流共享性能。根據(jù)非線性控制和反饋線性化理論,開環(huán)平均輸出電壓可表征為 (1)其中,是一個開關(guān)周期中x的平均值,u是控制變量,可以根據(jù)開關(guān),和的狀態(tài)取值為1,0或者1。逆變器的有功功率和無功功率在并行系統(tǒng)中通過相應(yīng)的輸出電壓和輸出電流計算得出,輸出功率信息通過控制器區(qū)域網(wǎng)絡(luò)(CAN)總線通信共享。 沒有聯(lián)網(wǎng)的獨立控制拉低了逆變器輸出電壓和頻率,逆變器之間的聯(lián)系只能通過電源線。在逆變器并聯(lián)系統(tǒng)中,所有逆變器輸出電壓的幅值和相位應(yīng)嚴(yán)格相等,以保證每個逆變器有相同的負(fù)載電流。2)CAN bus is used for the inverter parallel system。然而,這兩種控制策略因為逆變器之間的配合操作降低了系統(tǒng)的可靠性。因此,輸出有功/無功功率和頻率/輸出電壓幅值之間有耦合關(guān)系。電容電壓外環(huán)采用比例積分控制來調(diào)節(jié)輸出電壓,其中,和分別是比例系數(shù)和積分系數(shù)。逆變器等效電路如圖3所示。并行系統(tǒng)采用數(shù)字信號處理器TMS320F2812,逆變器解耦有功功率和的無功功率回流來調(diào)節(jié)正弦參考電壓信號的振幅和相位。因此,逆變器輸出的有功和無功功率是可以由參考電壓信號的相位和振幅控制的。逆變器并聯(lián)系統(tǒng)的實驗結(jié)果如圖8所示,在穩(wěn)定狀態(tài)下,兩個逆變器分享電流非常好,在瞬態(tài)期間負(fù)載突然變化的情況下下,逆變器并聯(lián)系統(tǒng)仍然可以很好地工作。3)逆變器并聯(lián)系統(tǒng)支持熱插拔的操作,并具有良好的可靠性和可擴(kuò)展性。在并行系統(tǒng)中,輸出濾波電感為500μH,濾波電容為10μF,直流輸入電壓為200 ??V直流,交流輸出電壓是110伏50 Hz. 6N137用于隔離逆變器和CAN總線之間的信號,CAN總線波特率設(shè)置為1 Mbps。圖(8)給出的有功/無功功率和輸出電壓的振幅/相位之間的關(guān)系。當(dāng)電阻元件起主導(dǎo)作用時,有功功率主要取決于輸出電壓的幅度,無功功率主要取決于輸出電壓的相位,反之亦然。從公式(6)我們可以知道,等效輸出阻抗輸出濾波器和反饋控制參數(shù)的參數(shù)密切相關(guān)。運(yùn)用這一策略的逆變器并聯(lián)系統(tǒng)可以更好地實現(xiàn)電流共享性能,穩(wěn)定性好,可靠性高單相PWM逆變器的分析通常采用雙閉環(huán)反饋控制策略來控制單相逆變器。因此采用有功功率頻率衰減和無功功率電壓下降策略。有各種技術(shù)可以控制逆變器的并聯(lián)運(yùn)行。附錄6 外文文獻(xiàn)Decoupling Control Strategy for Single Phase SPWM Parallel InvertersShunGang Xu,JianPing Xu,and TaiQiang Cao1. IntroductionParallel operation of inverters is an efficient way to enhance the capacity and reliability of inverter systems. The key issue of parallel operation is the distribution of the load current. In an inverter parallel system, the amplitudes and phases of output voltages of all inverters should strictly equal to each other to guarantee that each inverter shares the same load current. Otherwise, the current circumfluence and overload of some inverters in the inverter parallel system may exist. The current circumfluence may also decrease the efficiency and reliability of the inverter parallel system.There are various techniques for the control of inverter parallel operation. Among these techniques, central control and masterslave control are easy to implement and have good currentsharing performance. However, these two control strategies work at the cost of system reliability because of conjunction operation among inverters.In instantaneouscurrent control of inverter parallel system, there is a current bus to share the current signal among inverters and the instantaneous circumfluence is used to regulate the output current, each inverter has good transient performance and the parallel system has good current sharing performance. However, its analog signal munication is easy to be disturbed and the signal isolation is plicated, which decrease the reliability of the parallel system. Independent control without interconnection droops the output voltage
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