Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

76 797 4
Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT NGÀNH: THIẾT BỊ, MẠNG VÀ NHÀ MÁY ĐIỆN ĐỀ TÀI: ĐIỀU KHIỂN TRƯỢT BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC TĂNG ÁP Học viên: ĐỖ THỊ LOAN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH NGUYỄN PHÙNG QUANG THÁI NGUYÊN 2009 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CỘNG HỒ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐHKT CƠNG NGHIỆP Độc lập - Tự - Hạnh phúc - ***** THUYẾT MINH LUẬN VĂN THẠC SỸ KỸ THUẬT Học viên: Đỗ Thị Loan Lớp: CHTBM&NMĐ-K10 Chuyên ngành: Thiết bị, mạng Nhà máy điện Người hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Nguyễn Phùng Quang Ngày giao đề tài: 15/02/2009 Ngày hoàn thành: 30/07/2009 KHOA ĐT SAU ĐẠI HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN PGS.TSKH: Nguyễn Phùng Quang Đỗ Thị Loan Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực cơng trình nghiên cứu tơi, chưa cơng bố cơng trình khác Thái Nguyên, ngày tháng năm 2009 Tác giả luận văn Đỗ Thị Loan Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -1- MỤC LỤC Mục lục Mở đầu Chương 1: Mơ hình biến đổi 1.1 Giới thiệu biến đổi bán dẫn 1.2 Phân loại biến đổi bán dẫn 1.3 Các biến đổi DC-DC 1.3.1 Bộ biến đổi giảm áp (buck converter) 1.3.2 Bộ biến đổi đảo áp ( buck-boost converter) 11 1.3.3 Bộ biến đổi tăng áp (boost converter) 12 1.3.3.1 Mơ hình biến đổi 14 1.3.3.2 Mơ hình dạng chuẩn 15 1.3.3.3 Điểm cân hàm truyền tĩnh .16 Chương 2: Nguyên lý điều khiển trượt 20 2.1 Giới thiệu .20 2.2 Các hệ thống cấu trúc biến .20 2.2.1 Điều khiển hệ thống điều chỉnh chuyển mạch đơn 21 2.2.2 Các mặt trượt 24 2.2.3 Ký hiệu 25 2.2.4 Điều khiển tương đương trượt động lý tưởng 26 2.2.5 Tính tiếp cận mặt trượt 29 2.2.6 Các điều kiện bất biến cho nhiễu loạn tìm 34 Chương 3: Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp 36 3.1 Đặt vấn đề 36 3.2 Điều khiển trực tiếp 37 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -2- 3.3 Điều khiển gián tiếp 39 Chương 4: Mô kiểm chứng Matlab& Simulink .42 4.1 Mạch lực biến đổi .43 4.2 Xây dựng điều khiển 45 4.2.1 Bộ điều chỉnh dòng điện .45 4.2.2 Bộ điều chỉnh điện áp 54 4.2.2.1 Thử nghiệm thông số hệ thống 58 4.2.2.2 Thử nghiệm tính điều chỉnh hệ thống 64 Kết luận 69 Tài liệu tham khảo 70 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -3- MỞ ĐẦU Trong lĩnh vực kỹ thuật đại ngày nay, việc chế tạo chuyển đổi nguồn có chất lượng điện áp cao, kích thước nhỏ gọn cho thiết bị sử dụng điện cần thiết Quá trình xử lý biến đổi điện áp chiều thành điện áp chiều khác gọi trình biến đổi DC-DC Một nâng điện áp biến đổi DCDC có điện áp đầu lớn điện áp đầu vào Bộ biến đổi DC-DC tăng áp hay sử dụng mạch chiều trung gian thiết bị biến đổi điện công suất vừa đặc biệt hệ thống phát điện sử dụng lượng tái tạo (sức gió, mặt trời) Cấu trúc mạch biến đổi vốn không phức tạp vấn đề điều khiển nhằm đạt hiệu suất biến đổi cao đảm bảo ổn định mục tiêu cơng trình nghiên cứu Thêm vào đó, biến đổi đối tượng điều khiển tương đối phức tạp mơ hình có tính phi tuyến Để nâng cao chất lượng điều khiển cho biến đổi, với đề tài ”Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp” ứng dụng lý thuyết điều khiển đại tạo điều khiển để điều khiển cho biến đổi DC-DC tăng áp, đảm bảo hiệu suất biến đổi cao ổn định Luận văn bao gồm chương, nội dung sau: Chương 1: Mơ hình biến đổi DC-DC tăng áp Chương thành lập phương trình tốn học mơ tả biến đổi Chương 2: Nguyên lý điều khiển trượt Trong chương trình bày khái niệm hệ thống cấu trúc biến, điều khiển tương đương, mặt trượt tính tiếp cận mặt trượt, từ đề xuất phương pháp để thiết kế điều khiển trượt Chương 3: Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -4- Áp dụng nguyên lý điều khiển trượt để xây dựng điều khiển trượt cho biến đổi, khảo sát tính ổn định thơng qua mơ hình tốn học biến đổi Chương 4: Mô kiểm chứng Matlab& Simulink Đưa cấu trúc điều khiển Matlab & Simulink Thực mơ đáp ứng (dịng điện, điện áp) thiết kế điều khiển cho cấu trúc điều khiển đề xuất chương III Sau đánh giá kết mơ Tơi xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn Thầy PGS.TSKH.Nguyễn Phùng Quang tận tình hướng dẫn suốt thời gian qua xin bày tỏ lòng biết ơn tới anh, chị Trung tâm Công nghệ cao Trường ĐH Bách Khoa HN gia đình , bạn bè tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình làm luận văn Do hạn chế trình độ ngoại ngữ, tham khảo tài liệu… với thời gian chưa nhiều nên luận văn cịn có nhiều khiếm khuyết, sai sót Tơi mong nhận nhiều ý kiến đóng góp lời khun hữu ích từ thầy, đồng nghiệp để thấy rõ điều cần nghiên cứu bổ sung, giúp cho việc xây dựng đề tài đạt đến kết hoàn thiện Ngày tháng năm 2009 Học viên Đỗ Thị Loan Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -5- CHƯƠNG MƠ HÌNH BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC TĂNG ÁP 1.1 Giới thiệu biến đổi bán dẫn Các biến đổi bán dẫn đối tượng nghiên cứu điện tử công suất Trong biến đổi phần tử bán dẫn công suất sử dụng khóa bán dẫn, cịn gọi van bán dẫn, mở dẫn dịng nối tải vào nguồn, khóa khơng cho dịng điện chạy qua Khác với phần tử có tiếp điểm, van bán dẫn thực đóng cắt dịng điện mà không gây nên tia lửa điện, không bị mài mịn theo thời gian.Tuy đóng ngắt dịng điện lớn phần tử bán dẫn công suất lại điều khiển tín hiệu điện cơng suất nhỏ, tạo mạch điện tử công suất nhỏ Quy luật nối tải vào nguồn phụ thuộc vào sơ đồ biến đổi phụ thuộc vào cách thức điều khiển van biến đổi Như trình biến đổi lượng thực với hiệu suất cao tổn thất biến đổi tổn thất khóa điện tử, không đáng kể so với công suất điện cần biến đổi Không đạt hiệu suất cao mà biến đổi cịn có khả cung cấp cho phụ tải nguồn lượng với đặc tính theo u cầu, đáp ứng q trình điều chỉnh, điều khiển thời gian ngắn nhất, với chất lượng phù hợp hệ thống tự động tự động hóa Đây đặc tính mà biến đổi có tiếp điểm kiểu điện từ khơng thể có Các mạch điện tử cơng suất nói chung hoạt động hai chế độ sau: tuyến tính (linear) chuyển mạch (switching) - Chế độ tuyến tính sử dụng đoạn đặc tính khuếch đại linh kiện tích cực, chế độ xung sử dụng linh kiện tích cực khóa (van) với hai trạng thái đóng (bão hịa) ngắt Chế độ tuyến tính cho phép mạch điều chỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -6- cách liên tục nhằm đáp ứng yêu cầu điều khiển Tuy nhiên, chế độ tuyến tính thường sinh tổn thất công suất tương đối cao so với công suất toàn mạch dẫn đến hiệu suất mạch không cao Hiệu suất không cao vấn đề quan tâm mạch công suất nhỏ đặc biệt mạch điều khiển có yêu cầu chất lượng, đáp ứng đặt lên hàng đầu Nhưng vấn đề hiệu suất đặc biệt quan tâm mạch công suất lớn, với lý hiển nhiên Chế độ chuyển mạch cho phép giảm nhiều tổn thất công suất linh kiện tích cực, đặc biệt linh kiện cơng suất, ưa thích mạch cơng suất lớn Ví dụ cụ thể để minh họa Giả sử ta cần thực biến đổi điện áp từ 12 VDC sang VDC, dòng tải tối đa A Với giải pháp tuyến tính, dùng vi mạch ổn áp 7805 Với dòng tải I bất kỳ, hiệu suất mạch cách lý tưởng η = Pra/Pvào = (5.I)/(12.I) = 41.7% (ta nói lý tưởng coi thân vi mạch ổn áp không tiêu thụ dòng điện) Với giải pháp chuyển mạch, ta dùng mạch giảm áp có tên gọi buck converter để thực việc đạt hiệu suất 90% với mạch cách dễ dàng Nhưng cần ý chất lượng điện áp ngõ giải pháp tuyến tính tốt so với giải pháp chuyển mạch Do đó, điều quan trọng chọn giải pháp thích hợp cho tốn - Kỹ thuật chuyển mạch thực tế bao gồm: chuyển mạch cứng (hard-switching) chuyển mạch mềm (soft-switching) Với kỹ thuật chuyển mạch cứng, khóa (van) yêu cầu đóng (hay ngắt) điện áp đặt vào (hay dòng điện chảy qua) linh kiện có giá trị lớn (định mức) Linh kiện phải trải qua giai đoạn chuyển mạch để đến trạng thái đóng (hay ngắt) giai đoạn sinh tổn thất công suất linh kiện tương tự chế độ tuyến tính Tổn thất công suất giai đoạn gọi tổn thất (tổn hao) chuyển mạch Điều có nghĩa tần số làm việc lớn (càng có nhiều lần đóng/ngắt linh kiện đơn vị thời gian) tổn thất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn -7- chuyển mạch lớn lý khiến tần số làm việc mạch bị giới hạn Kỹ thuật chuyển mạch mềm cho phép mở rộng giới hạn tần số biến đổi chuyển mạch, nhờ việc đóng/ngắt khóa (van) điện áp (ZVS: zerovoltage-switching) và/hoặc dòng điện (ZCS: zero-current-switching) Nhưng cần nâng cao tần số làm việc biến đổi chuyển mạch? Việc nâng cao tần số làm việc giúp giảm kích thước khối lượng linh kiện, tăng mật độ công suất 1.2 Phân loại biến đổi bán dẫn Có nhiều cách phân loại biến đổi chuyển mạch điện tử cơng suất, có lẽ cách thơng dụng dựa vào tính chất dịng điện ngõ vào ngõ Về nguyên tắc, có dịng điện chiều (DC) hay xoay chiều (AC), có tổ hợp khác đơi dịng điện ngõ vào ngõ (theo quy ước thông thường, viết ngõ vào trước, sau đến ngõ ra): DC-DC, DC-AC, AC-DC, ACAC Bộ biến đổi AC-DC chỉnh lưu (rectifier) mà quen thuộc, biến đổi DC-AC gọi nghịch lưu (inverter) Hai loại lại gọi chung biến đổi (converter) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ... lượng điều khiển cho biến đổi, với đề tài ? ?Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp” ứng dụng lý thuyết điều khiển đại tạo điều khiển để điều khiển cho biến đổi DC-DC tăng áp, đảm bảo hiệu suất biến. .. trường hợp 1.3.3 Bộ biến đổi tăng áp (boost converter) Bộ biến đổi tăng áp thiết bị ứng dụng để biến đổi làm tăng điện áp đầu so với điện áp nguồn Vấn đề điều khiển biến đổi tăng áp vấn đề phức... hệ thống cấu trúc biến, điều khiển tương đương, mặt trượt tính tiếp cận mặt trượt, từ đề xuất phương pháp để thiết kế điều khiển trượt Chương 3: Điều khiển trượt biến đổi DC-DC tăng áp Số hóa Trung

Ngày đăng: 12/11/2012, 16:56

Hình ảnh liên quan

Mạch điện của bộ biến đổi tăng áp, còn được gọi là bộ biến đổi tăng như hình 1.3.  Ta  giả  thiết  rằng  các  thiết  bị  bán  dẫn  là  lý  tưởng,  nghĩa  là  transistor  Q  phản  ứng  nhanh khi diode D có giá trị ngưỡng bằng 0 - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

ch.

điện của bộ biến đổi tăng áp, còn được gọi là bộ biến đổi tăng như hình 1.3. Ta giả thiết rằng các thiết bị bán dẫn là lý tưởng, nghĩa là transistor Q phản ứng nhanh khi diode D có giá trị ngưỡng bằng 0 Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.4: Sơ đồ thay thế của bộ biến đổi tăng áp - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 1.4.

Sơ đồ thay thế của bộ biến đổi tăng áp Xem tại trang 17 của tài liệu.
Ta được mô hình chuẩn hóa trung bình của bộ biến đổi tăng áp                                  1 (1u)x 21 - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

a.

được mô hình chuẩn hóa trung bình của bộ biến đổi tăng áp 1 (1u)x 21 Xem tại trang 19 của tài liệu.
Hình 1.6: Đặc tuyến hàm truyền bộ biến đổi tăng áp - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 1.6.

Đặc tuyến hàm truyền bộ biến đổi tăng áp Xem tại trang 22 của tài liệu.
Hình 2.1: Bộ biến đổi Boost một chiều - một chiều - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 2.1.

Bộ biến đổi Boost một chiều - một chiều Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 2.2: Bộ biến đổi Boost một chiều - một chiều với chuyển mạch lý tưởng - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 2.2.

Bộ biến đổi Boost một chiều - một chiều với chuyển mạch lý tưởng Xem tại trang 27 của tài liệu.
Hình 2.3: Minh họa điều khiển tương đương ueq - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 2.3.

Minh họa điều khiển tương đương ueq Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 2.4: Minh họa điều khiển trượt - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 2.4.

Minh họa điều khiển trượt Xem tại trang 37 của tài liệu.
Hình 4.1: Sơ đồ bộ biến đổi tăng áp - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.1.

Sơ đồ bộ biến đổi tăng áp Xem tại trang 48 của tài liệu.
Hình 4.2: Mô hình bộ biến đổi trong khối Subsystem - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.2.

Mô hình bộ biến đổi trong khối Subsystem Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 4.3: Bộ biến đổi tăng áp mô hình hóa trên PLECS - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.3.

Bộ biến đổi tăng áp mô hình hóa trên PLECS Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 4.4: Điều chỉnh ngưỡng tác động”Rơ le” - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.4.

Điều chỉnh ngưỡng tác động”Rơ le” Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 4.5: Luật điều khiển trượt xây dựng trên Matlab-Simulink - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.5.

Luật điều khiển trượt xây dựng trên Matlab-Simulink Xem tại trang 52 của tài liệu.
Hình 4.6: Điều khiển trượt cho bộ biến đổi tăng áp - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.6.

Điều khiển trượt cho bộ biến đổi tăng áp Xem tại trang 53 của tài liệu.
Hình 4.7: Dòng điện qua cuộn cảm L - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.7.

Dòng điện qua cuộn cảm L Xem tại trang 54 của tài liệu.
Hình 4.8: Hiện tượng “Chattering” của dòng điện qu aL - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.8.

Hiện tượng “Chattering” của dòng điện qu aL Xem tại trang 55 của tài liệu.
Hình 4.9: Mối liên hệ giữa hiện tượng trượt và tín hiệu điều khiể nu - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.9.

Mối liên hệ giữa hiện tượng trượt và tín hiệu điều khiể nu Xem tại trang 56 của tài liệu.
Hình 4.10: Biên độ trượt của dòng điệ ni phụ thuộc và ngưỡng đặt cho rơ le - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.10.

Biên độ trượt của dòng điệ ni phụ thuộc và ngưỡng đặt cho rơ le Xem tại trang 57 của tài liệu.
Hình 4.11: Tín hiệu điều khiể nu cho bộ biến đổi - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.11.

Tín hiệu điều khiể nu cho bộ biến đổi Xem tại trang 58 của tài liệu.
Hình 4.12: Điện áp ra trên C - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.12.

Điện áp ra trên C Xem tại trang 59 của tài liệu.
Hình - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

nh.

Xem tại trang 62 của tài liệu.
Hình 4.15: Bộ điều chỉnh PID và cửa sổ nhập dữ liệu - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.15.

Bộ điều chỉnh PID và cửa sổ nhập dữ liệu Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình 4.16: Đáp ứng dòng điện i* của hệ thống - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.16.

Đáp ứng dòng điện i* của hệ thống Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình 4.18: “Chattering” của dòng qua cuộn cảm L khi có bộ điều chỉnh PID - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.18.

“Chattering” của dòng qua cuộn cảm L khi có bộ điều chỉnh PID Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình 4.20: Tín hiệu điều khiể nu khi có bộ điều chỉnh PID - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.20.

Tín hiệu điều khiể nu khi có bộ điều chỉnh PID Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 4.19: Mối liên hệ giữa i*, i và tín hiệu điều khiể nu khi có bộ điều chỉnh PID - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.19.

Mối liên hệ giữa i*, i và tín hiệu điều khiể nu khi có bộ điều chỉnh PID Xem tại trang 68 của tài liệu.
Hình 4.21: Điện áp ra khi có bộ điều chỉnh PID - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.21.

Điện áp ra khi có bộ điều chỉnh PID Xem tại trang 69 của tài liệu.
Hình 4.22: Điện áp ra bộ biến đổi khi đặt U*=18V - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.22.

Điện áp ra bộ biến đổi khi đặt U*=18V Xem tại trang 71 của tài liệu.
Hình 4.24: Điện áp ra bộ biến đổi khi đặt U*=22V - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.24.

Điện áp ra bộ biến đổi khi đặt U*=22V Xem tại trang 73 của tài liệu.
Hình 4.25: Điện áp ra bộ biến đổi khi đặt U*=24V - Điều khiển trượt bộ biến đổi dc-dc tăng áp.pdf

Hình 4.25.

Điện áp ra bộ biến đổi khi đặt U*=24V Xem tại trang 74 của tài liệu.

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan