一種基于滑模控制的正弦波逆變器
摘要:提出了一種新的基于滑模控制的正弦波逆變器。該逆變器采用了兩組對(duì)稱的Buck電路,并利用滑模控制對(duì)系統(tǒng)參變量變化和外部擾動(dòng)的不敏感性及魯棒性。該逆變器能獲得一個(gè)較為理想的正弦輸出電壓。給出了電路的工作原理和滑模控制方案,并進(jìn)行了仿真和實(shí)驗(yàn)研究。 關(guān)鍵詞:逆變器;滑模控制;Buck變換器
DC/AC變換技術(shù)發(fā)展迅速,并已經(jīng)在越來(lái)越多的領(lǐng)域中得到應(yīng)用。傳統(tǒng)的DC/AC變換器主電路的拓?fù)涠嗖捎猛仆焓健霕蚴胶腿珮蚴降取?刂品椒ㄉ弦话悴捎肞WM控制并在輸出端加LC濾波,另一種常用的方法是采用SPWM控制。與之相比,建立在諧波消除技術(shù)上的最優(yōu)PWM控制能獲得更好的正弦波輸出電壓。但是在負(fù)載變化的情況下,這些PWM方法無(wú)法保證輸出電壓的理想特性。瞬時(shí)反饋控制被提出來(lái)解決這個(gè)問題[1],但是這種控制方法對(duì)系統(tǒng)參變量的擾動(dòng)比較敏感。在一些關(guān)鍵的應(yīng)用場(chǎng)合中,往往要求DC/AC變換器的輸出電壓具有理想的正弦波特性。本文提出了一種新的正弦波逆變器電路拓?fù)洌蓛山M對(duì)稱的Buck電路組成,并采用滑模控制方案,從而獲得平滑的正弦波輸出電壓。滑模控制相對(duì)于傳統(tǒng)的控制方案的主要優(yōu)勢(shì)在于其所具有的參變量的魯棒性,它對(duì)系統(tǒng)參變量的擾動(dòng)和負(fù)載的變化都具有不敏感性,具有良好的動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)響應(yīng)[2]。 2電路基本結(jié)構(gòu)與工作原理 本文提出的正弦波逆變器電路基本拓?fù)淙鐖D1所示。采用了兩組對(duì)稱的Buck電路,負(fù)載跨接在兩個(gè)Buck變換器的輸出端,并以正弦的方式調(diào)節(jié)Buck變換器的輸出電壓,從而進(jìn)行DC/AC的變換。它包括直流供電電源Vin,輸出濾波電感L1和L2,功率開關(guān)管S1~S4,濾波電容C1和C2,續(xù)流二極管D1~D4,以及負(fù)載電阻R。通過滑模控制,使輸出電容電壓V1和V2隨參考電壓的變化而變化,從而使兩個(gè)Buck變換器各產(chǎn)生一個(gè)有相同直流偏置的正弦波輸出電壓,并
且V1和V2在相位上互差180°。由于負(fù)載跨接在V1和V2的兩端,則DC/AC變換器的輸出電壓V0如式(1)所示。(1) 雖然有一個(gè)直流偏置電壓出現(xiàn)在負(fù)載的任一端,但負(fù)載兩端電壓為正負(fù)交變的正弦波電壓,并且其直流電壓為零。由于DC/AC變換器的輸出電流是正負(fù)交變的,因此要求電路中的Buck變換器的電流能雙向流通,如圖1所示電路由兩組雙向Buck變換器組成。 一組電流雙向流通的Buck變換器可見圖2所示。S1與S2是一對(duì)互補(bǔ)控制的開關(guān)管,D1和D2為反并二極管。當(dāng)開關(guān)S1閉合,S2打開時(shí),若電感電流方向?yàn)檎瑒t電流流經(jīng)S1,若為負(fù),則電感電流經(jīng)D1續(xù)流。當(dāng)S1打開,S2閉合時(shí),若電感電流方向?yàn)檎瑒t電流經(jīng)D2續(xù)流,若為負(fù),則電感電流流經(jīng)S2。 3滑模控制器的設(shè)計(jì) 在本文中正弦波逆變器的控制采用了滑模控制器。由于電路中的兩個(gè)雙向Buck變換器是對(duì)稱的,并且具有獨(dú)立性,下面僅對(duì)一個(gè)雙向Buck變換器(圖2所示)的控制進(jìn)行分析。控制框圖如圖3所示。vc與iL分別為輸出電容電壓反饋信號(hào)和輸出電感電流反饋信號(hào)。為了保證滑模控制的魯棒性,參考電流定義由式(2)所示[3]:iLref=i0+C(2) 為獲得輸出電壓的良好的瞬態(tài)響應(yīng),以狀態(tài)變量偏差(根據(jù)參考變量的差定義)的線性組合來(lái)表示的狀態(tài)空間的滑動(dòng)平面方程由式(3)給出: s(x)=c1x1+c2x2(3) 這里系數(shù)c1和c2是增益,x1是輸出電容電壓偏差,x2是輸出電感電流偏差,可表示為式(4)、式(5): x1=vc-vref(4)x2=iL-iLref=iL-i0-C=ic-C(5) 式中C為輸出電容值。從式(5)可知,需同時(shí)檢測(cè)電感電流和負(fù)載電流,事實(shí)上兩者之差即為電容電流,所以只需檢測(cè)電容電流即可。式(5)可變?yōu)?x2=ic-C(6)其中ic為電容電流的反饋信號(hào),相應(yīng)的參考電流變?yōu)镃。所以得:s(x)=c1(vc-vref)+c2(ic-C)(7) 信號(hào)s(x)通過一個(gè)滯環(huán)比較器產(chǎn)生開關(guān)管的控制信號(hào)。通過閉環(huán)控制,使得變量s(x)接近于零,系統(tǒng)達(dá)到穩(wěn)定狀態(tài)。系統(tǒng)的響應(yīng)由電路參數(shù)和控制參數(shù)c1與c2決定。合適地選擇這些參數(shù),可以獲得較高的控制魯棒性、穩(wěn)定性以及較快的響應(yīng)速度。 圖2所示電路中,定義變量γ如下:γ=(8) 以電感電流iL與電容電壓vc為狀態(tài)變量,可得雙向Buck電路的狀態(tài)空間方程為:=+γ(9) 可簡(jiǎn)寫為:=Ay+Bγ(10) 式中y=A=B=
控制技術(shù)
x=y-y*(12)式中x為狀態(tài)變量誤差,x=,y*=。代入式(12)得: iL=x1+iLref(13) vc=x2+vref(14) 將式(2)代入式(13)并考慮i0=vc/R,得:iL=x1++icref(15)式中icref=C(16) 將式(14),(15)與(16)代入式(9)得:=++γ(17) 對(duì)照式(11)可得:A′=B′=(18)D= 改寫式(3)為 s(x)=c1x1+c2x2=cTx(19)式中cT=,x=。 滑模存在的條件是要求所有在滑模面附近的狀態(tài)軌跡都指向滑模面。通過滑模控制器產(chǎn)生的信號(hào)控制開關(guān)管的動(dòng)作來(lái)保證系統(tǒng)的狀態(tài)穩(wěn)定在滑模面附近。因此滑模控制器需滿足式(20):(20) 使開關(guān)管變量γ有如式(21)所示關(guān)系時(shí),滿足式(20)。γ=(21) 因此式(20)所表示的條件也可改寫為:(22) 在實(shí)際應(yīng)用中,可以認(rèn)為狀態(tài)變量誤差x遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于參考量y*,因此式(22)可變?yōu)椋海?3) 將B′與D代入得:(24) 式(16)代入式(24)得:(25) 當(dāng)系統(tǒng)穩(wěn)定時(shí),式(7)等于零,可得電壓誤差的動(dòng)態(tài)特性為:=-(26)在一個(gè)穩(wěn)定的滑模控制中,必須滿足>0。結(jié)合式(25),可得: c1>0,c2>0(27) 設(shè)計(jì)一個(gè)有效的滑模控制器,就必須同時(shí)滿足式(25)與式(27)兩個(gè)條件。 理論上閉環(huán)滑模控制的變換器具有無(wú)限高的開關(guān)頻率,但在具體實(shí)現(xiàn)時(shí)是不可能的,因?yàn)檫^高的開關(guān)頻率會(huì)產(chǎn)生高頻顫動(dòng),這種高頻顫動(dòng)會(huì)在系統(tǒng)中形成干擾,使系統(tǒng)不穩(wěn),同時(shí)高頻顫動(dòng)也增加了開關(guān)損耗。為了回避這種高頻顫動(dòng),需要采取相應(yīng)的開關(guān)頻率降低方法,本文采用了延遲方法,即式(21)修改為:γ=(28) 式中σ為控制延遲量,當(dāng)-σ 本變換器的滑模控制器如圖4所示。該控制器的c1=0.3226,c2=0.2036;電流反饋系數(shù)k=0.08V/A;選取L=200μH,C=220μF。 圖5~圖7所示為負(fù)載R=100Ω時(shí)的電路仿真結(jié)果。Vin=200V,正弦參考電壓vref=2+sin314t。從
圖8負(fù)載突變時(shí)輸出電流波形和輸出電壓波形(仿真)
圖9所示為負(fù)載R=100Ω,Vin=50V時(shí)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 5結(jié)論 本文提出了一種新的正弦波逆變器的電路拓?fù)洌U述了其工作原理,并基于滑模控制原理設(shè)計(jì)了電路的控制方案。從仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果可知此電路能較好地實(shí)現(xiàn)DC/AC變換,系統(tǒng)具有良好的動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)響應(yīng)。與傳統(tǒng)的全橋SPWM電路相比,能獲得更為理想的正弦輸出電壓。并且由于電感L和電容C是Buck電路的濾波元件,因此可以使用高頻電感以及大的電解電容作為濾波元件,從而可以減小電感值以及電感體積。此外,該電路也能較好地跟蹤非正弦給定信號(hào),因而也可用于信號(hào)的功放。本方案的缺點(diǎn)是需采用兩組控制器,控制電路相對(duì)較為復(fù)雜。 參考文獻(xiàn) [1]KawamuraA.andHoftR.G.Instantaneousfeedbackcontrolled PWMinverterwithadaptivehysteresis.IEEETrans.Ind. Applicat.,Vol.20(4):769-775,1984. [2]RamirezH.S.andBolivarM.R.SlidingModeControlof DC/DCPowerConvertersViaExtendedLinearization.IEEETransactionsonCircuitsandSystemsI:FundamentalTeor.andApplic.,Vol.41(10):652-661,1994. [3]BockS.A.,PinherioJ.R.,GrundlingH.,HeyH.L.,and PinheiroH.ExistenceandStabilityofSlidingModesinBi?directionalDC/DCConverters.PESC2001. |
一種基于滑模控制的正弦波逆變器
- 正弦波(54090)
- 逆變器(200798)
相關(guān)推薦
一種簡(jiǎn)單的逆變器輸出直流分量消除方法
進(jìn)行實(shí)驗(yàn),驗(yàn)證了該方法的有效性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方案產(chǎn)生的基準(zhǔn)正弦波質(zhì)量高,直流分量消除效果明顯。一種簡(jiǎn)單的逆變器輸出直流分量消除方法[hide][/hide]
2011-12-27 11:20:07
正弦波逆變器-實(shí)用電源技術(shù)叢書(劉鳳君)
正弦波逆變器-實(shí)用電源技術(shù)叢書(劉鳳君) [hide]正弦波逆變器.rar[/hide]
2009-10-31 10:11:45
正弦波逆變器入門到精通----逆變器設(shè)計(jì)原理
一般輸出220V,50Hz)。根據(jù)輸出波形的不同又分為:A.方波逆變器,輸出波形為正負(fù)方波,因?yàn)檩敵鰹榉讲ǎ圆荒軒Ц行载?fù)載;B.純正弦波逆變器,輸出波形為正弦波,這就幾乎跟我們家里的市電是一樣的。2、逆...
2021-06-30 07:45:25
正弦波逆變器的電路圖和相關(guān)資料
正弦波逆變器及逆變器電路圖如下:本電路元器件要多,在自制正弦波逆變器有難度,但是只要細(xì)心制作,相信還是可以做出來(lái)的,本電路元器件是要多,但是效果顯著, 的逆變器是不可比的,當(dāng)然你想要一個(gè)簡(jiǎn)單的逆變器電路圖,那就不一樣了。好了, 不多說了,下面提供電路圖。
2020-10-26 10:47:23
正弦波逆變器調(diào)高輸出電壓有問題
正弦波逆變器空載調(diào)高輸出電壓大約到200V時(shí)候響聲明顯就變了,而且mos管發(fā)熱嚴(yán)重了就,這是什么原因?求大神幫忙
2015-05-22 17:20:57
評(píng)論