新聞中心

EEPW首頁 > 電源與新能源 > 設(shè)計應(yīng)用 > 三相逆變器分布式控制體系

三相逆變器分布式控制體系

作者: 時間:2012-10-28 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

  為了構(gòu)建基于PEBB的電力電子控制系統(tǒng),除了要實現(xiàn)PEBB標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)和控制功能的模塊化,最重要的要使信號分布、網(wǎng)絡(luò)接口和通信協(xié)議實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化,所以HM、AM和SM之間的控制權(quán)限劃分是個關(guān)鍵問題,這決定了不同空間、時間分布的通信要求,決定了不同管理器執(zhí)行的任務(wù)。

  三相電壓源型逆變器應(yīng)用廣泛,其拓?fù)渚哂型ㄓ眯?,對?a class="contentlabel" href="http://m.butianyuan.cn/news/listbylabel/label/控制體系">控制體系進(jìn)行分析具有典型意義。按照圖1和圖2要求對三相電壓源型逆變器的進(jìn)行控制權(quán)限的劃分,從而實現(xiàn)其控制,如圖3所示,圖中的PB由3組開關(guān)橋臂構(gòu)成。HM主要包括脈沖發(fā)生器、AD轉(zhuǎn)換電路和保護(hù)電路(環(huán)境監(jiān)控、故障檢測),另外還有通信接口及電平轉(zhuǎn)換電路。







  AM是整個系統(tǒng)的控制核心,必須能夠?qū)崿F(xiàn)完整的控制功能。作為一個例子,圖3中的AM的控制功能包括:角度觀測、ABC/DQ變換、電流調(diào)節(jié)、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)、DQ/αβ變換和SVM調(diào)制,整個控制算法是一個雙閉環(huán)結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)為外環(huán),電流調(diào)節(jié)為內(nèi)環(huán)。同時,AM提供與HM以及其他AM之間的通信機(jī)制。SM可以采用工控機(jī),也可以采用專門設(shè)計的微處理器+輸入(鍵盤)+輸出(液晶屏)。不管那種方法,都必須配置足夠的存儲空間,存儲各類基本的控制算法,以便系統(tǒng)初始化時的功能設(shè)定。

  接口I1選在脈沖發(fā)生器和SVM調(diào)制器之間,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)主要是實時數(shù)據(jù),包括:電流采樣、轉(zhuǎn)速采樣、開關(guān)狀態(tài)矢量和矢量的占空比。接口I2選在負(fù)載調(diào)節(jié)器的輸入部分,實際上是轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)器和SM的接口;在接口I2傳輸?shù)臄?shù)據(jù)主要是轉(zhuǎn)速參考值和故障反饋信號,均為非實時數(shù)據(jù)。每個接口均可雙向傳輸信號,但數(shù)據(jù)量、數(shù)據(jù)格式和刷新速率不盡相同。接口I1和I2傳送的數(shù)據(jù)都是數(shù)字變量。

  對于每個數(shù)字變量所需的信道帶寬可表示為

  B=Kd·fsw·nx. (1)

  式中:Kd為采樣時間和傳送時間的比值,fSW為采樣頻率,即刷新率,nx為所測量變量的二進(jìn)制位數(shù),一般假設(shè)采樣頻率和開關(guān)頻率相同。

  應(yīng)該注意的是,開關(guān)狀態(tài)矢量是3*n階的矩陣,矩陣中每個量的值域為[0 1],只需一位二進(jìn)制數(shù)就可以表示。將占空比(階矢量)、功率開關(guān)故障信號、3個電流采樣值和轉(zhuǎn)速采樣值所需二進(jìn)制位數(shù)均記為N0,那么接口I1所需要的帶寬為

  B1=(3*n)·Kdl·fsw·1+N1·Kd1·fsw·N0. (2)

  式中:N1為接口I1中采樣數(shù)據(jù)的總個數(shù)。同理,接口I2信道帶寬可表示為

  B2=N2·Kd2·fSW·N0. (3)

  式中:N2為接口I2中采樣數(shù)據(jù)的總個數(shù),取如下的參數(shù):fsW=20kHz,No=12,Kd1=2,n=3(n取決于不同的控制策略),因為故障反饋信號和電壓參考量很少變化,不需要頻繁采樣,所以取Kd2=0.2。根據(jù)式(2)和(3),可得三相電壓源型逆變器各個接口所需的最小信道傳輸能力(Mb/s),分別為

  B1=4.2;B2=0.096. (4)

  上式表明,離主回路越遠(yuǎn)的接口,所需的帶寬越少。基于這點,可以考慮將更多的控制環(huán)節(jié)設(shè)計在HM以內(nèi),這就會減少其他接口要通信的數(shù)據(jù)量,接口I1所需的帶寬在10Mb/s以下,即使在通信的時候再加上起始位、地址位、校驗位等格式位,I1所需的帶寬也不會很大,因此這個接口可以作為HM和AM之間的物理接口。在接口I1實現(xiàn)AM之間的通信,必須同時考慮實時數(shù)據(jù)和非實時數(shù)據(jù)的傳輸;對于實時數(shù)據(jù),必須實現(xiàn)AM之間的同步通信,在計算接口I1帶寬的時候并沒有考慮到非實時數(shù)據(jù),但不影響問題的表述。

  接口I2的數(shù)據(jù)通信量顯著減少,一般少于1Mb/s,需傳輸?shù)臄?shù)據(jù)只包括配置信息和監(jiān)控信息,可以作為系統(tǒng)級通信的接口,也即AM和SM之間的物理接口。構(gòu)建一個大型控制系統(tǒng)時,通過接口I2可以方便地實現(xiàn)主、從SM之間的通信。



評論


相關(guān)推薦

技術(shù)專區(qū)

關(guān)閉