收稿日期: 2016-10-10, 修回日期: 2016-11-08.
  
   基金项目: 广西中青年教师基础能力提升资助项目(KY2016LX419);国家级大学生创新项目训练资助项目(201611607011);自治区级大学生创新项目训练资助项目(201611607045);教育部本科专业综合改革试点资助项目(ZG0434)
  
  作者简介: 秦俊峰(1983 – ),男,讲师,大管轮,主要从事船舶电力推进系统研究
				       			       	 船舶轴带电机能够充分利用主柴油机的富裕功率,达到节能减排的作用。相较于传统的逆变器,Z源逆变器能同时实现升/降压功能,且电路结构简单,控制方便。在船舶轴带发电机系统结构的基础上,详细论述了Z源逆变器的结构和工作原理,并结合并网PQ控制策略,实现对船舶轴带电机系统的控制。通过Matlab/simulink仿真波形,可知基于Z源逆变器和并网控制策略船舶轴带发电机系统可以输出需要的电压和电流,进一步验证了所提控制策略的正确性和可行性。
  
   关键词
  
  :
  
   船舶轴带发电机
  
  
   Z源逆变器
  
  
   SVPWM
  
  
   并网PQ控制
  
  
   Abstract
  
  :  
				       					       			       	 The marine shaft generator can make full use of the rich power of the main diesel engine to achieve the aim of energy conservation and emissions reduction. Comparing to the traditional inverter, the Z-source inverter can be used for boosting and bucking and the circuit structures are simpler and its control is easier. On the base of analyzing the structure of the marine shaft generator, the structure and operating principle of the Z-source inverter are discussed in detail. And combining with the grid-connected control, the control of the marine shaft generator system are realized. Finally, the control strategy is verified by means of simulation in Matlab/Simulink.
  
   Key words
  
  :
  
   marine shaft generator
  
  
   Z-source inverter
  
  
   SVPWM
  
  
   grid-connected control
  
  
   0  引 言
  
  
   船舶轴带发电机系统
   
    [
    
     
      1
     
    
    ]
   
   ,是由推进主柴油机驱动发电机,充分利用推进柴油机裕量功率达到节能的目的,具有提高柴油机运行效率、减少柴油发电机组使用时间、减少燃油消耗、降低维护成本等优点
   
    [
    
     
      2
     
    
    ]
   
   。
  
  
   当前,轴带发电系统的拓扑结构主要采用两级式三相并网发电系统、单级式并网发电系统、无刷双馈发电系统等。轴带发电系统中的电压型逆变电路VSTI(Voltage Source Type Inverter)需要boost升压才能获得需要的交流电压值,且存在死区。而电流型逆变电路CSTI(Current Source Type Inverter)则需要buck降压才能获得需要的交流电压值。当前,同时具有升/降压功能的Z源逆变器逐渐取代传统的逆变电路,被应用到轴带发电系统中。
  
  
   现阶段,新型轴带发电机系统多采用PWM(pulse width modulation)整流和逆变技术,在无须同步补偿机的情况下,实现对有功功率
   
    P
   
   和无功功率
   
    Q
   
   的控制
   
    [
    
     
      3
     
    
    ]
   
   。此外,并网运行可以进一步提高船舶电网的稳定性。因此在采用Z源逆变器的基础上,应用SVPWM和PQ并网控制,既能简化电路结构,降低成本,还能提高系统的并网控制性能,使得船舶电网的稳定性更高。其中,文献[
   
    
     3
    
   
   ]提出基于SVPWM的Z源逆变器控制,但未实现并网。文献[
   
    
     4
    
   
   ]实现了并网控制,但是逆变器电路结构复杂,未采用Z源逆变器。
  
  
   综上,以轴带无刷双馈发电机为研究对象,提出了一种基于Z源逆变器的并网控制策略,采用SVPWM控制,在详细论述Z源逆变器和并网控制策略基本原理的基础上,通过Matlab进行仿真研究,仿真波形验证所提控制策略的正确性。
  
  
   1  轴带发电机系统
  
  
   轴带发电机系统是将机械能转化为电能,为船舶负载供电。当轴带发电机发出功率不足时,可将柴油发电机组与轴带发电机系统并联运行,弥补轴带电机的缺额。轴带发电机系统的基本结构如
   
    
     图1
    
   
   所示。其中,轴带电机采用无刷双馈电机,逆变器采用Z源逆变器。电机定子绕组输出的电流经PWM整流器、Z源网络、PWM逆变器、滤波环节,与船舶电网并网,为船舶负载提供电能。
  
  
   Z源逆变器除了具有与传统逆变器相同的8个基本工作状态(2个零矢量状态和6个有效状态)外,还具有一个特殊的直通零矢量状态,即逆变器的上、下桥臂短路。Z源逆变器主要是利用这一直通零矢量状态达到升压目的。
  
  
   由于Z源逆变器电路对称,可得
  
  。由式(8)可知,通过选择不同的直通零矢量占空比
  
   D
  
  ,可以实现输出电压的升高或降低。
  
  
  
   3  Z源逆变器的并网控制
  
  
   船舶电力系统一般由2台以上的发电机组组成。船舶轴带发电机能够与柴油发电机组并网运行的条件是发电机系统的有功和无功功率是可控制的,以维持电网频率和电压的稳定,保证电网的发电与用电平衡,从而提高整个系统的稳定和效率
   
    [
    
     
      7
     
    
    ]
   
   。
  
  
   并网运行过程中,有功功率
   
    P
   
   和无功功率
   
    Q
   
   与给定的有功、无功功率参考值
   
    P
   
   
    ref
   
   ,
   
    Q
   
   
    ref
   
   进行比较,然后通过功率控制器可得参考电流
   
    i
   
   
    dref
   
   ,
   
    i
   
   
    qref
   
   ,从而进入电流环控制。对于并网逆变器,设滤波电感
   
    L
   
   上的电流分别为
   
    i
   
   
    a
   
   ,
   
    i
   
   
    b
   
   ,
   
    i
   
   
    c
   
   ,则电路的状态方程为:
  
  $\left\{ \begin{aligned}& {u_{nd}} = {u_d} + \left( {{k_p} + \frac{{{k_{\rm{i}}}}}{s}} \right)\left( {{i_{{\rm{dref}}}} - {i_d}} \right) - \omega L{i_q},\\& {u_{nq}} = {u_q} + \left( {{k_p} + \frac{{{k_{\rm{i}}}}}{s}} \right)\left( {{i_{{\rm{qref}}}} - {i_q}} \right) + \omega L{i_d}\text{。}\end{aligned} \right.$
  
   
    
     图4
    
   
   为轴带发电机A相的并网电压、电流及电流的谐波分析。由
   
    
     图4(a)
    
   
   可以看出,在线电压即电网电压为380 V的情况下,相电压的峰值约为310 V,与理论分析一致。由
   
    
     图4(b)
    
   
   可以看出,相电流大约经过0.05 s即达到稳定,峰值约为28 A。对比
   
    
     图4(a)
    
   
   和
   
    
     图4(b)
    
   
   ,相电流与相电压同相位。由
   
    
     图4(c)
    
   
   、
   
    
     图4(d)
    
   
   可以看出,A相电压、电流的谐波THD分别约为0.25%,1.90%,满足额定功率时对总谐波畸变率的要求。
  
  
   
    
     图5
    
   
   为三相并网电流波形。由
   
    
     图5
    
   
   可以看出,电流经过约0.05 s达到稳定,稳定后的电流具有良好的正弦度,可以更好地为船上各种用电设备供电。
  
  
   
    
     图6
    
   
   为Z源网络得到的电容电压波形。由电容电压与直流电压的关系式得,
   
    ${V_{\rm{C}}} = \displaystyle\frac{{1{\rm{ - }}D}}{{1{\rm{ - }}2D}}{V_0} = \displaystyle\frac{{1{\rm{ - 0}}{\rm{.25}}}}{{1{\rm{ - 0}}{\rm{.5}}}} \times $
   
   。由
   
    
     图6
    
   
   可以看出,经过0.05 s后电压基本维持在536 V附近,与理论计算相符。
  
  
   5  结 语
  
  
   Z源逆变器是升/降压型逆变器,并网PQ控制能平衡电网系统的有功和无功功率分配,应用在船舶轴带发电机系统中,能够降低成本、提高并网控制性能。仿真结果说明,在给定电压下,并网电流能快速达到稳定,且电压、电流谐波都很小。Z源网络的直流电压也能很快达到理论值。因此,Z源逆变器在船舶轴带发电机系统的应用具有可行性。
  
  许顺隆, 陈景锋. 基于无刷双馈发电机的船舶新型轴带发电系统[J].																		中国航海, 2013, 36									(4): 64–67.
  
  XU Shun-long, CHEN Jing-feng. A new type marine shaft generating system based on brushless doubly-fed generator[J].
  
   Navigation of China, 2013, 36									(4): 64–67.
																																					刘以建, 许慧敏, 李硕, 等. 船舶轴带发电机整流器的前馈解耦控制[J].																		上海海事大学学报, 2014, 35									(4): 63–67.
   
   LIU Yi-jian, XU Hui-min, LI Shuo, et al. Feedforward decoupling control of ship shaft generator rectifier[J].
  
  
   Journal of Shanghai Maritime University, 2014, 35									(4): 63–67.
																																					沈爱弟, 曹森, 刘莉飞, 等. 基于 PWM 技术的船舶轴带发电系统并网运行仿真[J].																		系统仿真学报, 2014, 26									(11): 2745–2756.
   
   SHEN Ai-di, CAO Sen, LIU Li-fei, et al. Simulation of grid-connected operation of marine shaft generating system based on PWM technology[J].
  
  
   Journal of System Simulation, 2014, 26									(11): 2745–2756.
																																					张阳, 黄守道. 基于Z 源逆变器的直驱永磁风力发电并网控制[J].																		电工电能新技术, 2015, 34									(12): 14–18.
   
   ZHANG Yang, HUANG Shou-dao. Control strategy of three-phase Z-source grid-connected inverter for direct-drive wind generation system[J].																		Advanced Technology of Electrical Engineering and Energy, 2015, 34									(12): 14–18.
  
  
   DOI: 10.3969/j.issn.1003-3076.2015.12.003
  
  郭建宇, 刘以建, 李钦峰. 船用轴带发电机系统Z源逆变器的研究[J].																		通信电源技术, 2013, 30									(3): 1–3, 17.
  
  GUO Jian-yu, LIU Yi-jian, LI Qin-feng. Research of Z-source inverter based on the marine shaft generator system[J].
  
   Telecom Power Technology, 2013, 30									(3): 1–3, 17.