[发明专利]级联式高压变频器的功率单元直流电压控制装置及方法在审
申请号: | 201711346035.0 | 申请日: | 2017-12-15 |
公开(公告)号: | CN107968403A | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
发明(设计)人: | 孙开发;刘卫军;王红武;许贤昶 | 申请(专利权)人: | 广州智光电气股份有限公司 |
主分类号: | H02J3/00 | 分类号: | H02J3/00;H02M1/08;H02M1/084;H02J13/00 |
代理公司: | 广州市华学知识产权代理有限公司44245 | 代理人: | 林梅繁 |
地址: | 510760 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 级联 高压 变频器 功率 单元 直流 电压 控制 装置 方法 | ||
技术领域
本发明涉及级联型高压变频控制领域,尤其涉及级联式高压变频器的功率单元直流电压控制装置及方法。
背景技术
在电力价格上涨和节能减排宏观政策的引导下,随着电力电子技术的快速发展,在电力、冶金和石化等能耗巨大的行业中,高压变频器取得了广泛的应用。图1为功率单元串联型高压变频器的结构,在众多的高压变频方案中,采用这种方案的高压变频器具有电压输出能力强、输出电压正弦度高、对电网的污染小以及dv/dt很小等优点,成为目前高压变频器的主流方案之一。
在工业应用中,很多场合要求高压变频器必须具备四象限运行的能力,也就是说电能既可以由电网流进电动机,也可以由电动机回馈回电网。在功率单元串联的这种拓扑结构下,要求各个功率单元采用全控功率单元,其整流桥由全控型电力电子器件(例如IGBT)构成,如图2所示。另外,整流桥工作时需要准确的功率单元输入电压相位以控制输入侧电流。
现有技术一般是在功率单元整流环节采用高频正弦波PWM控制,通过PWM等效正弦波与电网电压的夹角来控制能量的流向,从而控制功率单元的直流电压。这种做法需要很高的IGBT开关频率,比较大的并网电抗器,功率单元的控制系统结构复杂,功率单元整流部分发热大;相对两象限高压变频,效率降低。
发明内容
为解决现有技术中对功率单元进行控制的系统结构复杂、效率较低的问题,本发明提供级联式高压变频器的功率单元直流电压控制装置及方法,本发明通过对IGBT的通断时间分配来控制开关管,以免功率单元的直流电压过压,不需要高频的PWM信号,也不需要很高的IGBT开关频率。
本发明控制装置采用如下技术方案实现:级联式高压变频器的功率单元直流电压控制装置,包括电网移相变压单元、电网电压相位检测单元、主控制器及功率单元控制芯片,所述主控制器包括相连接的IGBT控制信号生成分配单元和IGBT控制信号指令传输单元;电网移相变压单元将电网电压根据一定的移相角度,变成多组幅值相等相位不同的低压电源;电网电压相位检测单元用于检测电网电压的实时相位和求取实时电网相位周期T;IGBT控制信号生成分配单元根据所检测的电网电压实时相位和功率单元的输入电压的相移关系,计算每个功率单元的IGBT控制信号;IGBT控制信号指令传输单元用于将主控制器生成的IGBT控制信号传输给功率单元控制芯片。
优选地,所述电网电压相位检测单元首先计算每一时刻的电网相位,然后将电网相位加上角度偏移量得出功率单元的输入电压相位角,其中角度偏移量与移相角相同,为60/N,N为功率单元级数;
所述IGBT控制信号生成分配单元根据电网电压相位检测单元所计算的功率单元输入电压相位角,控制相位脉冲,当相位角大于0且小于等于180度时,相位脉冲置1;当相位角大于180度时,相位脉冲置0;然后根据相位脉冲,在相位脉冲的上升沿开始计时,计时T/6ms将功率单元的上桥IGBT控制信号置1,计时T/2ms后将上桥IGBT控制信号置0;在相位脉冲的下降沿开始计时,计时T/6ms将功率单元的下桥IGBT控制信号置1,计时T/2ms后将下桥IGBT控制信号置0。
优选地,所述电网电压相位检测单元包括依次连接的电压互感器PT、信号处理板、CPU板和带通滤波器;电压互感器PT用于采样电网电压并将电网电压降低后所形成的二次电压信号送入信号处理板,经信号处理板调理后变成交流信号并送至CPU板,CPU板内置FPGA和PLL锁相环;CPU板内置FPGA对交流信号进行移相分配,产生M*3个相位脉冲,其中M为二次输出电压组数;然后经PLL锁相环计算每一时刻的电网相位,电网相位加上角度偏移量得出功率单元的输入电压相位角,其中角度偏移量与移相角相同,移相角为60/N,N为功率单元级数;CPU板内置FPGA对每两个相邻的交流信号零点进行计时,得出T0,并对T0进行判断,若T0小于19ms则抛弃,T0大于21ms则抛弃,然后进行带通滤波,求得实时电网相位周期T。
本发明控制方法采用如下技术方案实现:级联式高压变频器的功率单元直流电压控制方法,包括以下步骤:
S1、采样电网电压,将所采样电网电压降低后形成二次电压信号,对二次电压信号进行调理后变成交流信号;对交流信号进行移相分配,产生M*3个相位脉冲,其中M为二次输出电压组数;然后经PLL锁相环计算每一时刻的电网相位,将电网相位加上角度偏移量得出功率单元的输入电压相位角,其中角度偏移量与移相角相同,为60/N,N为功率单元级数;
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