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Methodology for Dynamic Stability and Robustness Analysis of Commercial-Power-Module-Based DC-Distributed Systems

机译:基于商用电源模块的直流配电系统动态稳定性和鲁棒性分析的方法

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摘要

El propósito de esta tesis es presentar una metodología para realizar análisis de la dinámica en pequeña señal y el comportamiento de sistemas de alimentación distribuidos de corriente continua (CC), formados por módulos comerciales. Para ello se hace uso de un método sencillo que indica los márgenes de estabilidad menos conservadores posibles mediante un solo número. Este índice es calculado en cada una de las interfaces que componen el sistema y puede usarse para obtener un índice global que indica la estabilidad del sistema global. De esta manera se posibilita la comparación de sistemas de alimentación distribuidos en términos de robustez. La interconexión de convertidores CC-CC entre ellos y con los filtros EMI necesarios puede originar interacciones no deseadas que dan lugar a la degradación del comportamiento de los convertidores, haciendo el sistema más propenso a inestabilidades. Esta diferencia en el comportamiento se debe a interacciones entre las impedancias de los diversos elementos del sistema. En la mayoría de los casos, los sistemas de alimentación distribuida están formados por módulos comerciales cuya estructura interna es desconocida. Por ello los análisis presentados en esta tesis se basan en medidas de la respuesta en frecuencia del convertidor que pueden realizarse desde los terminales de entrada y salida del mismo. Utilizando las medidas de las impedancias de entrada y salida de los elementos del sistema, se puede construir una función de sensibilidad que proporciona los márgenes de estabilidad de las diferentes interfaces. En esta tesis se utiliza el concepto del valor máximo de la función de sensibilidad (MPC por sus siglas en inglés) para indicar los márgenes de estabilidad como un único número. Una vez que la estabilidad de todas las interfaces del sistema se han evaluado individualmente, los índices obtenidos pueden combinarse para obtener un único número con el que comparar la estabilidad de diferentes sistemas. Igualmente se han analizado las posibles interacciones en la entrada y la salida de los convertidores CC-CC, obteniéndose expresiones analíticas con las que describir en detalle los acoplamientos generados en el sistema. Los estudios analíticos realizados se han validado experimentalmente a lo largo de la tesis. El análisis presentado en esta tesis se culmina con la obtención de un índice que condensa los márgenes de estabilidad menos conservativos. También se demuestra que la robustez del sistema está asegurada si las impedancias utilizadas en la función de sensibilidad se obtienen justamente en la entrada o la salida del subsistema que está siendo analizado. Por otra parte, la tesis presenta un conjunto de parámetros internos asimilados a impedancias, junto con sus expresiones analíticas, que permiten una explicación detallada de las interacciones en el sistema. Dichas expresiones analíticas pueden obtenerse bien mediante las funciones de transferencia analíticas si se conoce la estructura interna, o utilizando medidas en frecuencia o identificación de las mismas a través de la respuesta temporal del convertidor. De acuerdo a las metodologías presentadas en esta tesis se puede predecir la estabilidad y el comportamiento de sistemas compuestos básicamente por convertidores CC-CC y filtros, cuya estructura interna es desconocida. La predicción se basa en un índice que condensa la información de los márgenes de estabilidad y que permite la obtención de un indicador de la estabilidad global de todo el sistema, permitiendo la comparación de la estabilidad de diferentes arquitecturas de sistemas de alimentación distribuidos. ABSTRACT The purpose of this thesis is to present dynamic small-signal stability and performance analysis methodology for dc-distributed systems consisting of commercial power modules. Furthermore, the objective is to introduce simple method to state the least conservative margins for robust stability as a single number. In addition, an index characterizing the overall system stability is obtained, based on which different dc-distributed systems can be compared in terms of robustness. The interconnected systems are prone to impedance-based interactions which might lead to transient-performance degradation or even instability. These systems typically are constructed using commercial converters with unknown internal structure. Therefore, the analysis presented throughout this thesis is based on frequency responses measurable from the input and output terminals. The stability margins are stated utilizing a concept of maximum peak criteria, derived from the behavior of impedance-based sensitivity function that provides a single number to state robust stability. Using this concept, the stability information at every system interface is combined to a meaningful number to state the average robustness of the system. In addition, theoretical formulas are extracted to assess source and load side interactions in order to describe detailed couplings within the system. The presented theoretical analysis methodologies are experimentally validated throughout the thesis. In this thesis, according to the presented analysis, the least conservative stability margins are provided as a single number guaranteeing robustness. It is also shown that within the interconnected system the robust stability is ensured only if the impedance-based minor-loop gain is determined at the very input or output of each subsystem. Moreover, a complete set of impedance-type internal parameters as well as the formulas according to which the interaction sensitivity can be fully explained and analyzed, is provided. The given formulation can be utilized equally either based on measured frequency responses, time-domain identified internal parameters or extracted analytic transfer functions. Based on the analysis methodologies presented in this thesis, the stability and performance of interconnected systems consisting of converters with unknown internal structure, can be predicted. Moreover, the provided concept to assess the least conservative stability margins enables to obtain an index to state the overall robust stability of distributed power architecture and thus to compare different systems in terms of stability.
机译:本文的目的是提出一种分析小信号动力学和由商用模块组成的分布式直流(DC)电力系统行为的方法。为此,使用一种简单的方法,该方法使用单个数字指示可能的稳定性最小保守性裕度。该索引是在组成系统的每个接口中计算的,可用于获取指示全局系统稳定性的全局索引。这样就可以比较鲁棒性的分布式电源系统。 DC-DC转换器之间的互连以及与必要的EMI滤波器的互连会导致有害的相互作用,从而导致转换器性能下降,从而使系统更容易出现不稳定。这种行为上的差异是由于系统各个元素的阻抗之间的相互作用所致。在大多数情况下,分布式电源系统由内部结构未知的商用模块组成。因此,本文提出的分析基于对转换器的频率响应的测量,该测量可以从其输入和输出端子执行。使用对系统元件的输入和输出阻抗的测量,可以构建灵敏度函数,该函数提供不同接口的稳定性裕度。在本文中,使用灵敏度函数最大值(MPC)的概念将稳定裕度表示为一个整数。一旦分别评估了系统所有接口的稳定性,就可以将获得的指标合并以获得一个数字,用该数字可以比较不同系统的稳定性。同样,已经分析了DC-DC转换器的输入和输出处的可能相互作用,从而获得了解析表达式,可以用其详细描述系统中生成的耦合。在整个论文中,进行的分析研究已通过实验验证。本文提出的分析最终得出了一个指数,该指数凝聚了保守程度较低的稳定性裕度。还表明,如果精确地在要分析的子系统的输入或输出处获得灵敏度函数中使用的阻抗,则可以确保系统的鲁棒性。另一方面,本文提出了一组与阻抗同化的内部参数,以及它们的解析表达式,可以详细解释系统中的相互作用。这些解析表达式可以通过解析传递函数(如果内部结构已知)获得,也可以使用频率测量或通过转换器的时间响应进行识别。根据本文提出的方法,可以预测内部结构未知的,基本上由DC-DC转换器和滤波器组成的系统的稳定性和行为。该预测基于一个索引,该索引压缩了稳定性余量的信息,并允许获得整个系统总体稳定性的指标,从而可以比较分布式电源系统不同体系结构的稳定性。摘要本文的目的是为由商用电源模块组成的直流配电系统提供动态小信号稳定性和性能分析方法。此外,目标是引入一种简单的方法来将鲁棒稳定性的最小保守裕度陈述为一个整数。另外,获得表征整个系统稳定性的指标,基于该指标可以比较不同的DC分布式系统的鲁棒性。互连的系统易于发生基于阻抗的相互作用,这可能会导致瞬态性能下降甚至不稳定。这些系统通常使用内部结构未知的商用转换器构建。因此,整个论文中的分析都是基于可从输入和输出端子测量的频率响应。稳定裕度是利用最大峰值标准的概念来陈述的,该概念源自基于阻抗的灵敏度函数的行为,该函数提供单个数字来表示鲁棒稳定性。使用此概念,每个系统接口处的稳定性信息将组合为一个有意义的数字,以说明系统的平均鲁棒性。此外提取理论公式以评估源端和负载端的相互作用,以描述系统内的详细耦合。所提出的理论分析方法在整个论文中均经过实验验证。在本文中,根据提出的分析,最小保守的稳定裕度作为单个数字提供,从而保证了鲁棒性。还表明,在互连系统内,只有在每个子系统的输入或输出端确定基于阻抗的次回路增益时,才能确保鲁棒的稳定性。此外,提供了完整的阻抗型内部参数集以及可以充分解释和分析相互作用灵敏度的公式。给定的公式可以根据测量的频率响应,时域识别的内部参数或提取的分析传递函数来相等地使用。根据本文提出的分析方法,可以预测由内部结构未知的转换器组成的互连系统的稳定性和性能。此外,所提供的用于评估最小保守稳定性裕度的概念使得能够获得用于陈述分布式电源架构的整体鲁棒稳定性的指标,从而在稳定性方面比较不同的系统。

著录项

  • 作者

    Vesti Sanna Kaarina;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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