[发明专利]一种带有超前矫正的二阶广义积分锁频环控制方法有效
申请号: | 201811501855.7 | 申请日: | 2018-12-10 |
公开(公告)号: | CN109818370B | 公开(公告)日: | 2020-10-30 |
发明(设计)人: | 董志然;许洪华 | 申请(专利权)人: | 北京科诺伟业科技股份有限公司 |
主分类号: | H02J3/38 | 分类号: | H02J3/38 |
代理公司: | 北京科迪生专利代理有限责任公司 11251 | 代理人: | 关玲 |
地址: | 100083 北京市海淀*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 带有 超前 矫正 广义 积分 锁频环 控制 方法 | ||
一种带有超前矫正的二阶广义积分锁频环控制方法,通过在二阶广义积分后端级联旋转变换环节,补偿了闭环反馈信号在离散化后一个控制周期的滞后;通过在积分器前端增加频率预修正环节,补偿了积分器采用双线性变换离散化后在信号频率点幅值和相位的偏差。本发明所述方法在二阶广义积分锁频环稳态时相比传统控制方法在输出信号频率、相位、幅值三个方面上精度有数个数量级的提升,同时对输入信号频率、幅值阶跃的暂态过程不会造成影响。本发明所述方法不仅适用于二阶广义积分锁频环,还可推广到二阶广义积分锁相环以及谐振控制器,或与其他优化方案相结合以获得更优的控制效果。
技术领域
本发明涉及一种锁频环控制方法,尤其涉及一种用于并网变流器的二阶广义积分锁频环控制方法。
背景技术
近年来,随着分布式可再生能源和微电网的快速发展,光伏逆变器、储能变流器等电力电子设备大量接入配电网,变流器和电网之间的相互影响越来越受到重视。为了降低变流器对电网的影响,同时为了使变流器适应非理想电网环境,需要对变流器控制特性进行优化,其中一项关键技术即电网同步方法。变流器控制系统中常用的是基于同步旋转坐标系的锁相环(SRF-PLL),其原理是通过跟踪同步旋转坐标系达到相位锁定的目的,在电网电压理想状态下可以很好地锁相,但是当电网电压出现畸变时,无法准确估计电网电压幅值和相位信息,导致变流器控制效果变差。
基于二阶广义积分器的锁相环(SOGI-PLL)能够通过二阶广义积分器(SOGI)产生相角差为90°的正交信号,实现锁相。但通常在连续域设计,由于输入信号的交流特性SOGI-PLL不同的离散化实现方式均存在精度问题。即使直接在频域进行设计,为了消除闭环调节器中的代数环,通常需要加入一个计算周期的纯滞后环节或者加入一级非直通环节,导致控制器性能下降,输出信号不正交,或存在高频振荡。
专利CN201510034305《一种带线性锁频环的光伏逆变调节器控制方法》采用降阶的积分器结构,省去了正负序分离计算环节,精度和速度均有提升,但是需要正交信号输入,即受限于三相系统中应用。专利CN201710124895《一种基于双自调谐二阶广义积分器的锁频环方法》通过增加一级自调谐滤波器组成三阶滤波结构,使正交信号输出均具有带通特性,增强了输入信号中的谐波和直流分量的抑制能力,但由于按连续系统设计,没有考虑离散化问题。专利CN201710923207《一种基于锁频环的二阶广义积分器结构及锁相环同步方法》,通过二阶广义积分环节级联的方式实现了对输入信号中的谐波和直流分量的抑制,但阶数的提高导致响应速度降低,同时增加了控制器参数的设计难度,同样没有解决离散化带来的精度等性能下降问题。
图1所示为传统二阶广义积分器离散化控制框图,当使用数字控制器实现时,需要解决代数环问题,即在直通的闭环环路中某个环节一定存在一个点使用的是前一个控制周期的值。通常保存调节器最终输出的值以备下一个控制周期使用,图1中上方两个单位延迟环节即是这个作用。这就人为导致了输入的交流信号和反馈信号之间形成相位差。另外,数字控制器精度受离散化方法不同的影响,常用的欧拉法、双线性变换法,精度均不理想,其他如阿达姆斯法会有精度的提升,但增加了计算量且提升效果有限。
发明内容
为了克服现有二阶广义积分锁频环方案的测量精度等性能不足的缺点,本发明提出一种带有超前矫正的二阶广义积分锁频环控制方法。本发明可以解决数字控制器实现离散二阶广义积分锁频环时的精度等性能下降的问题。
本发明在二阶广义积分器的后端级联旋转变换环节,补偿了闭环反馈信号在离散化后一个控制周期的滞后,并在二阶广义积分器的前端增加频率预修正环节,补偿了积分器采用双线性变换离散化后在信号频率点幅值和相位的偏差,具体步骤如下:
1、将二阶广义积分器以双线性变换方式离散化,离散周期设为Ts,离散公式为:
式中s为拉氏变换算子,z为Z变换算子。
所述二阶广义积分器连续域传递函数为:
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