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1、提高厂矿负载电能利用率的仿真设计徐冬1,方祥2,曾志勇3(安徽理工大学电气学院淮南邮编232001)摘要:由于矿山中的大型负载设备的电能使用效率不高,会造成产生污染供电网的谐波,并且增加成本。从改善负载的功率因数方面,设计一种基于PWM双闭环控制的整流逆变装置,提高负载的功率因数,使得电能的利用率得以提高,从而减小谐波对电网的影响,降低成本,增强企业的竞争力。关键词:功率因数;PWM整流;仿真研究DesignonRaisingtheEfficiencyofFactories'ElectricEquipmentsxudong1,fangx
2、iang2,zengzhiyong3(ElectricalEngineeringDepartment,AnhuiUniversityofScienceandTechnology)Abstract:Now,theefficiencyoffactories'electricequipmentsislow,togetthecostbecomehigh.Inthispaper,giveadesignaccordingtoPWMdoubleshutswreathcontrolofAD-DC,DC-AC.Maketheefficiencyhigh.
3、Strengthenthecompetitionabilityofbusinessenterprise.Keywords:Power-factor;PWMrectifier;simulationstudy1.引言现代工业系统中,诸如炼钢电弧炉,电气化铁道,矿井提升机,可逆式大型轧钢机等均属于动态变化的非线性快速变化,导致供电电压的波动和闪变,供电电压的波形畸变,功率因数恶化以及不平衡负荷引起三相供电电压的动态不平衡,从而使电网电能质量变坏.并且造成巨大的经济浪费,本文中以矿山中常用的矿井提升机为负载,设计一种使负载的电压电流相位近似保持
4、一致,增加负载从电网中获取的有功功率的比例常数,提高电能的使用效率,降低线损节省生产开支并且改善电网的供电环境。2.三相VSR的基本原理与数学模型2.1三相VSR的拓扑结构电路采用双极性控制方式。a、b、c三相的PWM控制通常会用一个三角载波;三相的正弦调制信号、、且其幅值、频率相等,相位依次相差120º。三相VSR的拓扑结构如图1所示。图1三相VSR的拓扑结构图2.2三相VSR稳态数学模型一般三相VSR交流侧电感的寄生电阻阻值很小,可以认为。则,三相VSR交流侧单相(a相)下图的等效电路图表示。图2VSR交流侧单相等效电路图图3相量关
5、系图图中:(1)(2)(3)根据图2,它们应满足图3所示的相量关系图。图中,因为相量I与UL垂直,所以有故(4)根据正弦定理有:得(5)把(4)代入(5),得(6)此外,当系统稳定时,还满足静态功率平衡关系,即(7)其中,,把(6)式代入上式,化简为(8)如果用正弦波脉宽调制(SPWM),忽略高次谐波的影响,系统达到稳态时,与存在如下关系:(9)式中:—调制度把式(9)代入(8),经化简得(10)这样就得到了三相AC-DC电压源型变流器的交流侧稳态数学模型。3.矿井提升机PWM整流逆变系统的设计及仿真3.1控制系统的结构图4三相电压型整
6、流器控制结构图在控制系统中,为了保证整流器的输出电压恒定,采用电压闭环调节,电压的偏差量经比例积分调节器,其输出量表示期望的交流电流的有功分量,图中用表示。根据期望的功率因数角,可得对应的交流电流的无功分量期望值。若期望的功率因数为1,则为零。同时,为了提高交流电流的快速响应,提高功率因数控制的准确性,采用电流闭环调节,即设置了、两个电流环。电流调节器的输出电压为期望的调制电压。为了提高电流的响应速度,设置了前馈控制环节,即由调节器的输出电压和、构成。由调节器的输出电压和构成。在旋转坐标中,根据期望的调制电压在d、q轴上的分量,经反旋转
7、变换,得到静止坐标系中的与其对应的、。变换矩阵为:采用正弦波脉宽调制(SPWM)方法得到六相脉冲,需经过2/3变换,得在a、b、c三轴上的分量。图中将检测到的三相交流电流、电压经过3/2变换和旋转变换,得到其电流电压在旋转坐标中对应的分量。变换矩阵如下:上述变换中所用到的,由图中的锁相环得到。根据提升机的工作状态,整流器应可以工作在整流和逆变两种工况。下面将对整流和逆变两种工况下,整流器的稳态性能进行仿真分析。3.2仿真结果:仿真参数如下:电源交流侧相电压有效值40V;电感5mH;直流侧电容2350μF;负载电阻25Ω;直流电压期望值2
8、00V;整流器开关频率6KHZ。1整流工况的稳态分析图5交流侧电压和电流稳态2逆变工况的稳态分析图6交流侧稳态电压和稳态电流据上面各波形,可以得到整流器无论工作整流工况还是逆变工况,系统各方面的稳态性能均能