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基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法

文檔序號:7392302閱讀:314來源:國知局
基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法
【專利摘要】本發(fā)明涉及一種基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法,其技術(shù)特點包括以下步驟:采用瞬時電壓電流模型計算當前時刻電流;根據(jù)兩種電壓伏秒等效模式分別計算死區(qū)補償時間;將得到的死區(qū)補償時間Tc轉(zhuǎn)化為電壓給定附加到三相輸出給定電壓上,完成死區(qū)補償。本發(fā)明設(shè)計合理,其通過瞬時電壓電流模型計算出采樣滯后期間的電流變化量,避免了一般電流采樣滯后帶來的誤差,在一定程度上改善了采樣電流準確性和實時性,而且,通過精準的補償將輸出電壓和理論電壓保持一致,更好地改善了電機的諧波電流,減少了轉(zhuǎn)矩脈動,同時與硬件補償方法相比,無需額外添加硬件檢測電路,節(jié)省制造成本。
【專利說明】基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法

【技術(shù)領(lǐng)域】
[0001] 本發(fā)明屬于變頻器【技術(shù)領(lǐng)域】,尤其是一種基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū) 補償方法。

【背景技術(shù)】
[0002] 在設(shè)計逆變器時,電力電子功率器件常采用MOS陽T、IGBT、IGCT等(簡稱開關(guān)管), 為防止開關(guān)管上下橋臂出現(xiàn)直通,通常需設(shè)置一個死區(qū)時間W延遲開關(guān)管的導(dǎo)通。但使,死 區(qū)時間在逆變器輸出電流的作用下,會使實際輸出電壓與給定電壓產(chǎn)生偏差,從而導(dǎo)致輸 出電流波形發(fā)生崎變和電機的轉(zhuǎn)矩脈動,在輸出電壓較低時該種影響最為嚴重。
[0003] 現(xiàn)有死區(qū)補償方法大體分為硬件補償和軟件補償兩類。硬件補償大體分為電壓檢 測補償和電流極性檢測補償:電壓檢測通過實時采集到的輸出電壓與給定進行比較,將誤 差反饋到給定通道進行補償;電流檢測通過硬件電路實時檢測電流極性,判斷補償電壓,由 于硬件補償方法需要額外的硬件電路,使成本增加,所W在實際中比較少見。軟件補償大體 上分為兩種:(1)通過計算需要補償?shù)碾妷浩骄颠M行補償,該方法簡單易行,但對于電流 過零點附近的補償效果不佳;(2)通過在每個PWM周期內(nèi)采集電流極性實時對輸出電壓進 行補償,補償效果取決于電流采樣的準確性和實時性,若電流檢測不準或滯后時間過長則 導(dǎo)致補償不準,使死區(qū)影響加重。例如,中國專利00122378. X名稱為"變頻器的死區(qū)補償方 法"中公開了一種通過電流矢量變化估測電流過零點的方法;文獻(孫昌志,逆變器死區(qū)時 間對異步電機轉(zhuǎn)矩脈動影響及消弱辦法)提出常用的逆變器死區(qū)補償方法。但是,該些方 法都沒有考慮采樣延時和電流過零點處給逆變器死區(qū)補償帶來的影響,其采樣一般電流采 樣方法,若采樣時間過長,雖然濾除了噪聲和毛刺,但滯后時間長,不能反映當前電流實際 值,若采樣時間過短,雖然能較好的貼近當前電流值,但是無法避免毛刺和噪聲的影響,影 響了采樣電流準確性和實時性。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0004] 本發(fā)明的目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的不足,提供一種設(shè)計合理、實時性強且準確性 高的基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法。
[0005] 本發(fā)明解決現(xiàn)有的技術(shù)問題是采取W下技術(shù)方案實現(xiàn)的:
[0006] -種基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法,包括W下步驟:
[0007] 步驟1、采用瞬時電壓電流模型計算當前時刻電流;
[0008] 步驟2、根據(jù)兩種電壓伏砂等效模式分別計算死區(qū)補償時間;
[0009] 步驟3、將得到的死區(qū)補償時間轉(zhuǎn)化為電壓給定附加到H相輸出給定電壓上,完成 死區(qū)補償。
[0010] 而且,所述當前時刻電流的計算方法為:
[0011] I = Ix+(UxT-Ix*Rs-co Vx-Ucom)*dT/Lo'
[0012] 其中,Ix為逆變器輸出電流瞬時采樣值,UxT為逆變器出口處的電壓,Lo' = (Lso+Lro)*Lm/L;r,Lso為定子漏抗,Lro為轉(zhuǎn)子漏抗,W Wx為由轉(zhuǎn)子磁場感應(yīng)出的定子側(cè) 相電壓,Ucom為電機公共點處共模電壓,dT為采樣等效延時,X = a, b, C。
[0013] 而且,所述死區(qū)補償時間Tc按W下方法計算:
[0014] (1)當 CB = 1,1' A > 0 或 CB = 0, 1' A<〇 時
[00 巧]Tc = Td+T〇n
[0016] (2)當 CB = 1,I' A<〇 或 CB = 0, I' A > 0 時
[0017] Ti = C*Ude/r A
[0018] 若 Ti〉T' 口-適非
[0019] 若 Ti《T' d,T2 = Ti/2
[0020] 補償時間 T。= Tnff+T];
[0021] 其中,Td為硬件設(shè)定的死區(qū)時間,T' d為實際死區(qū)時間,T' d = Td+L"-Twf,Ton 為上管開通延時,Toff為開關(guān)管關(guān)斷延時,C為功率管結(jié)電容和等效分布電容值,CB = I表 示H角形載波下降段,CB = 0表示H角形載波上升段,1' A為計算出的當前實際電流。
[0022] 本發(fā)明的優(yōu)點和積極效果是:
[0023] 1、本方法通過瞬時電壓電流模型計算出采樣滯后期間的電流變化量,相比于一般 電流采樣方法,避免了一般電流采樣滯后帶來的誤差,在一定程度上改善了采樣電流準確 性和實時性。
[0024] 2、本方法在電流過零點處做精細化補償,通過精準的補償將輸出電壓和理論電壓 保持一致,相比其他方法,更好地改善了電機的諧波電流,減少了轉(zhuǎn)矩脈動。
[0025] 3、本方法與硬件補償方法相比,無需額外添加硬件檢測電路,節(jié)省制造成本。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0026] 圖1是本發(fā)明的處理流程圖;
[0027] 圖2是變頻器驅(qū)動電機的電氣原理圖;
[0028] 圖3是異步電機等效原理圖;
[0029] 圖4是本發(fā)明死區(qū)補償原理圖;
[0030] 圖5是電壓伏砂等效模式1的原理圖;
[0031] 圖6是電壓伏砂等效模式2的原理圖;
[0032] 圖7是沒加死區(qū)補償前的電流波形;
[0033] 圖8是采用本發(fā)明進行死區(qū)補償后的電流波形。

【具體實施方式】
[0034] W下結(jié)合附圖對本發(fā)明實施例做進一步詳述。
[0035] 一種基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法,如圖1所示,包括W下步 驟:
[0036] 步驟1、采用瞬時電壓電流模型計算當前時刻電流。
[0037] 圖2給出了變頻器驅(qū)動電機的電氣原理圖,其中電機部分模型可W等效轉(zhuǎn)換為圖 3。根據(jù)該電機模型,則有瞬時電壓公式如下:
[0038]

【權(quán)利要求】
1. 一種基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法,其特征在于包括以下步驟: 步驟1、采用瞬時電壓電流模型計算當前時刻電流; 步驟2、根據(jù)兩種電壓伏秒等效模式分別計算死區(qū)補償時間; 步驟3、將得到的死區(qū)補償時間轉(zhuǎn)化為電壓給定附加到三相輸出給定電壓上,完成死區(qū) 補償。
2. 根據(jù)權(quán)利要求1所屬的基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法,其特征在 于:所述當前時刻電流I的計算方法為: I = Ix+(UxT-Ix*Rs-co iy x-Ucom) *dT/Lo, 其中,Ix為逆變器輸出電流瞬時采樣值,UxT為逆變器出口處的電壓,Lo' = (Lso+Lro)*Lm/Lr,Lso為定子漏抗,Lro為轉(zhuǎn)子漏抗,co Vx為由轉(zhuǎn)子磁場感應(yīng)出的定子側(cè) 相電壓,Ucom為電機公共點處共模電壓,dT為采樣等效延時,X = a, b, c。
3. 根據(jù)權(quán)利要求1所屬的基于瞬時電流和精細化電壓補償?shù)乃绤^(qū)補償方法,其特征在 于:所述死區(qū)補償時間Tc按以下方法計算:
若 T1S1T d,T2 = V2 補償時間T。= Ttjff+T2 ; 其中,Td為硬件設(shè)定的死區(qū)時間,T' d為實際死區(qū)時間,T' d = VTm-Ttjff, Ton為上 管開通延時,Toff為開關(guān)管關(guān)斷延時,C為功率管結(jié)電容和等效分布電容值,CB = 1表示 三角形載波下降段,CB = 0表示三角形載波上升段,r A為計算出的當前實際電流。
【文檔編號】H02M7/5387GK104362881SQ201410650339
【公開日】2015年2月18日 申請日期:2014年11月17日 優(yōu)先權(quán)日:2014年11月17日
【發(fā)明者】金雪峰, 田凱, 宋鵬, 張策, 劉洋, 王自滿 申請人:天津電氣科學(xué)研究院有限公司
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