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定频化VIENNA整流器模型预测电流控制

2021-03-15韩会山靳晨聪毕艳军

电气传动 2021年5期
关键词:模型系统

韩会山,靳晨聪,毕艳军

(邢台职业技术学院电气工程系,河北邢台054000)

VIENNA整流器是一种高性能三电平整流器,凭借其电路结构简单、功率器件少、三电平特性的优点,在工业场合,尤其是对网侧电流质量要求高的场合应用十分广泛[1-4]。目前,VIENNA整流器已经被广泛应用于充电桩、通信电源以及电机驱动等对功率密度要求较高的场合[5]。

目前,国内外学者针对VIENNA整流器的闭环控制已经进行了很多研究,控制方法已由传统的线性控制发展至非线性控制[6],例如无源型控制[7]、滑模控制[8]等。但这些方法设计较为复杂,不利于控制系统的实现。模型预测控制(model predictive control,MPC)作为一种新型的非线性控制方法,由于其原理简单、适用于非线性系统、以及易于控制多个约束目标的优点,非常适合于电力电子变换器的控制[9-10],而其中模型预测电流控制(model predictive current control,MPCC)由于其对电流的直接控制,非常适合于VIENNA整流器。

目前MPC已经开始被应用于VIENNA整流器当中,文献[11]对VIENNA整流器数学模型进行了建立,并将有限集模型预测控制引入到了VIENNA整流器系统控制中,但是其电流给定设计复杂,且开关频率不固定,控制性能较差。文献[12]提出了一种基于离散空间矢量调制的模型预测控制方法,这种方法虽然可以固定开关频率,但是其计算复杂,不利于控制系统的设计。文献[13]采用了一种预测控制与滑模控制相结合的滑模预测直接功率控制,这种方法虽然可以对输入有功、无功进行有效控制,但对输入电流控制效果较差,并且这种混合控制方法的控制器设计较为复杂。……

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