研究与开发
|
航空用高功率因数可控升压整流器仿真研究
史晓阳
海军装备部,西安 710000
High power factor controlled step-up recitifer for aviation
Shi Xiaoyang
Naval Equipment Department, Xi’an 710000
摘要 航空用直流电一般由恒/变频交流电经整流器获取,整流器本身及其负载的非线性,会导致交流电网产生大量谐波,降低系统功率因数。本文针对航空用某电力变换器中不控整流桥对交流电网产生的严重谐波污染问题,展开改进方案研究。从谐波抑制方面对比了几种常见整流器性能,提出一种航空用高功率因数可控升压整流器,通过分析其电路原理,并从仿真层面验证了可控升压整流器在谐波抑制、高功率因数、直流输出可灵活调整等方面的优越性。
关键词 :
谐波抑制 ,
高功率因数 ,
可控升压整流器 ,
锁相环
Abstract :The DC power used in aviation, generally obtained by the constant frequence AC rectifier, non-line of the converter itself and the load, causing much humorous on the AC power, reducing the power factor. In this paper, an improved scheme is studied for the serious harmonic pollution casued by the non controlled recitifier bridge in a power converter, compared with the performance of several kinds of rectifier, a high power factor controlled rectifier is proposed, analyzed the principle of the circuit, and from the simulation level proving the advantages of controlled recitifier in the aspects of harmonic suppression, high power factor, DC output can be adjusted flexibly and so on.
Key words :
harmonic suppression
high power factor
controlled recitifer
PLL
收稿日期: 2018-09-05
出版日期: 2019-04-17
作者简介 : 史晓阳(1987-),男,河北省邢台市人,硕士研究生,工程师,主要从事电机和控制器设计、制造工作。
引用本文:
史晓阳. 航空用高功率因数可控升压整流器仿真研究[J]. 电气技术, 2019, 20(4): 12-15.
Shi Xiaoyang. High power factor controlled step-up recitifer for aviation. Electrical Engineering, 2019, 20(4): 12-15.
链接本文:
http://dqjs.cesmedia.cn/CN/Y2019/V20/I4/12
[1] 张崇巍, 张兴. PWM整流器及其控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2003. [2] 张兴, 曹仁贤. 太阳能光伏并网发电及其逆变控制[M]. 北京: 机械工业出版社, 2011. [3] 段海军, 吕广强. 基于负载电流控制的PWM整流电路[J]. 电气技术, 2016, 17(4): 35-37, 41. [4] 刘芳. LCL-VSR的控制与设计[D]. 合肥: 合肥工业大学, 2008. [5] 庞浩, 俎云霄, 王赞基. 一种新型的全数字锁相环[J]. 中国电机工程学报, 2003, 23(2): 37-41, 131. [6] 王兆安, 黄俊. 电力电子技术[M]. 北京: 机械工业出版社, 2006. [7] 朱霞清. 基于Matlab的三相电压型PWM整流器的仿真研究[J]. 电力电子, 2011, 27(3): 34-37. [8] 朱贝尔. 高功率因数三相可控整流器的研究与仿真[D]. 武汉: 武汉理工大学, 2014. [9] 吴小华, 王鹏军, 雷涛, 等. 三相高功率因数整流器的建模与仿真[J]. 计算机仿真, 2008, 25(11): 84-87, 133. [10] 任思敏, 王龙, 付周兴, 等. PWM整流器PI调节器参数设计[J]. 电气技术, 2014, 15(3): 28-31.
[1]
杨东磊, 解存福, 赵建阳. 一种数字控制交交变频的起动技术研究 [J]. 电气技术, 2020, 21(2): 60-64.
[2]
孙帆, 王金梅, 鲁娅楠. 模块化多电平变流器改进最近电平调制策略的研究 [J]. 电气技术, 2019, 20(2): 23-27.
[3]
王恺成, 杨明发. 基于改进型滑模观测器的永磁同步电动机矢量控制 [J]. 电气技术, 2019, 20(10): 29-34.
[4]
焦明曦, 李强, 张旭. 基于优化FBD法的分布式光伏并网及电能质量调节的统一控制 [J]. 电气技术, 2017, 18(2): 106-110.
[5]
茅靖, 方健美. 低压配电系统谐波抑制及治理设计方法 [J]. 电气技术, 2017, 18(11): 128-132.
[6]
张润波, 林荣文, 高靖凯. 基于改进滑模观测器的PMSM无位置传感器的研究 [J]. 电气技术, 2016, 17(1): 51-54.
[7]
张一彦, 陆贤锋, 秦青峰. 电网电压不平衡时PWM变流器负序电流控制策略研究 [J]. 电气技术, 2015, 16(8): 19-24.
[8]
吴振杰, 符光辉, 吴靖, 陶涛. 三相软件锁相环在便携式IEC 61850测试装置中的应用 [J]. 电气技术, 2015, 16(10): 84-87.
[9]
汤浩. 一种单相谐波电流实时综合检测算法 [J]. 电气技术, 2015, 16(03): 52-56.
[10]
王大为, 徐洋波, 臧云峰, 杨柳琼, 陈佐华. 具有谐波抑制功能的充放电机的研究 [J]. 电气技术, 2014, 15(12): 45-47.
[11]
戴志远,汤宁平,林莹莹. 基于锁相环的不对称故障下电网电压的检测方法 [J]. 电气技术, 2014, 15(01): 30-33.
[12]
王辉云, 常鲜戎. 电网电压不对称时配电静止同步补偿器的研究 [J]. 电气技术, 2013, 14(12): 24-28.
[13]
孟庆波, 张志军. 基于复合控制策略的有源电力滤波器APF的研究 [J]. 电气技术, 2013, 14(11): 29-32.
[14]
陈静, 张能. 基于PWM整流器的开关磁阻电机驱动系统 [J]. 电气技术, 2013, 14(11): 22-24.