发明名称 一种AC-DC串联谐振矩阵变换器的控制方法及装置
摘要 本发明涉及矩阵变换器控制技术和高频交流链接技术,具体的说是涉及一种高压直流负载用AC-DC串联谐振矩阵变换器的控制方法及装置。本发明的方法,提出了在高频电流半个周期内,采用激励电压先从低线电压切换到高线电压,然后再切换到0电压的控制策略,实现了3电压的瞬时合成,在实现等效激励电压调节的同时也使得每相输入线电流的平均值正比于相电压,只需较小滤波电感值即可实现高的功率因数和低谐波的电流。本发明的有益效果为,可以实现高效率,高功率因数和低谐波、低峰值电流的特点的稳压输出的AC-DC串联谐振矩阵变换器的控制。本发明尤其适用于AC-DC串联谐振矩阵变换器。
申请公布号 CN103647461A 申请公布日期 2014.03.19
申请号 CN201310655501.9 申请日期 2013.12.06
申请人 西南交通大学 发明人 张政权;刘庆想;李伟
分类号 H02M7/02(2006.01)I;H02M5/22(2006.01)I;H02M1/42(2007.01)I;H02M1/12(2006.01)I;H02M1/14(2006.01)I 主分类号 H02M7/02(2006.01)I
代理机构 成都宏顺专利代理事务所(普通合伙) 51227 代理人 李顺德;王睿
主权项 1.一种AC-DC串联谐振矩阵变换器的控制方法,其特征在于,包括以下步骤:a.实时采集负载电压V<sub>0</sub>和三相电压源的三相输入相电压u<sub>a</sub>,u<sub>b</sub>,u<sub>c</sub>;b.根据实时采集到的三相输入相电压u<sub>a</sub>,u<sub>b</sub>,u<sub>c</sub>的相对大小关系,将每个输入相电压周期划分为12个区间,每个区间内相电压的极性和大小确定,且保持单调变化,所述12个区间具体为:区间Ⅰ:u<sub>a</sub>>u<sub>c</sub>>u<sub>b</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>b</sub>;区间Ⅱ:u<sub>a</sub>>u<sub>b</sub>>u<sub>c</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>c</sub>;区间Ⅲ:u<sub>a</sub>>u<sub>b</sub>>u<sub>c</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>a</sub>;区间Ⅳ:u<sub>b</sub>>u<sub>a</sub>>u<sub>c</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>b</sub>;区间Ⅴ:u<sub>b</sub>>u<sub>a</sub>>u<sub>c</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>c</sub>;区间Ⅵ:u<sub>b</sub>>u<sub>c</sub>>u<sub>a</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>a</sub>;区间Ⅶ:u<sub>b</sub>>u<sub>c</sub>>u<sub>a</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>c</sub>;区间Ⅷ:u<sub>c</sub>>u<sub>b</sub>>u<sub>a</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>c</sub>;区间Ⅸ:u<sub>c</sub>>u<sub>b</sub>>u<sub>a</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>a</sub>;区间Ⅹ:u<sub>c</sub>>u<sub>a</sub>>u<sub>b</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>b</sub>;区间Ⅺ:u<sub>c</sub>>u<sub>a</sub>>u<sub>b</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>a</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>c</sub>;区间Ⅻ:u<sub>a</sub>>u<sub>c</sub>>u<sub>b</sub>,U<sub>P</sub>=u<sub>b</sub>,U<sub>M</sub>=u<sub>c</sub>,U<sub>N</sub>=u<sub>a</sub>;其中U<sub>p</sub>幅值最大,U<sub>M</sub>幅值最小;定义高线电压U<sub>j</sub>=|U<sub>P</sub>-U<sub>N</sub>|,低线电压U<sub>k</sub>=|U<sub>P</sub>-U<sub>M</sub>|;c.采用低线电压U<sub>k</sub>、高线电压U<sub>j</sub>以及0电压共同参与的组合方式完成激励,即采用6过程的工作模式,谐振电流正半周和负半周均进行2次换流且均包含3个工作过程,正负半周激励电压的极性相反,具体为:第1个工作过程采用低线电压U<sub>k</sub>,第2个工作过程采用高线电压U<sub>j</sub>,第3个工作过程采用0电压,第4个工作过程采用低线电压-U<sub>k</sub>,第5个工作过程采用高线电压-U<sub>j</sub>,第6个工作过程采用0电压;假设在1-2工作过程中,从U<sub>M</sub>相流出电荷量为Q<sub>1</sub>,从U<sub>N</sub>相流出电荷量为Q<sub>2</sub>,在4-5工作过程中,流出U<sub>M</sub>相的电荷量为Q<sub>3</sub>,流出U<sub>N</sub>相的电荷量为Q<sub>4</sub>,根据电荷量精确分配的调制策略,在一个谐振电流半周期内,使不同相流出或流入的电荷量之比等于各自的相电压绝对值之比,可得电荷分配比例:<img file="FDA0000432119790000021.GIF" wi="319" he="140" />d.根据谐振电容电压峰值uc<sub>max</sub>和负载电压V<sub>0</sub>,获取顺序接入的低线电压U<sub>k</sub>、高线电压U<sub>j</sub>和0电压中每个电压需要接入的时间以及三个电压的切换时间点;e.根据工作时刻电网相电压所处的区间以及需要输出的电流方向,并根据步骤c所述的工作过程,分配对应的功率开关的开关状态组合;f.根据步骤d所得的三个电压的切换时间点生成通用的时序控制信号,控制各工作过程之间的切换;g.根据步骤f的控制完成三相相间的选择和切换,判断工作是否结束,若是,则退出,若否,则回到步骤a。
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