单相电压源型逆变器控制系统设计

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单相逆变器的SVPWM

单相逆变器的SVPWM

一、线电压矢量图1 电压源逆变器的结构[]omL =U sin(/6)AB o o u t ωπφ++根据Park 方程,可以将逆变器输出的线电压转化为线电压空间矢量:[exp()exp()]AB BC CA AB L U u u j u j u αα→=+⋅+⋅-=二、逆变器的工作模式与开关组合不论采用哪种调制方法,逆变器最大可能利用到4种开关状态或开关组合和不可以利用的开关状态。

本处只以SVPWM 调制算法为例展开:(1)不可以利用的开关状态:{S1与S3同时导通} {S2与S4同时导通}{S1-S4均关断}(待机状态) 等等缺点:中点电压不定,桥臂直通,不可以使用; (2)可以利用的开关状态每一个组合决定输出线电压的两个位置,因此第二类开关组合共计可以产生复平面上2个离散的位置固定的非零电压矢量和两个零矢量。

以空间矢量U1为例给出U1带入方程得到:dc dc /21[exp()exp()]U =U AB BC CA j U u u j u j e παα→=+⋅+⋅-=以空间矢量U2为例给出U2带入方程得到:dc dc /22[exp()exp()]-U U AB BC CA j U u u j u j e παα→-=+⋅+⋅-==以此类推,得到电压源逆变器的电压空间矢量分布见图2,零矢量浓缩为一个点,即原点。

按照期望输出线电压过零点划分输出电压区间和选择有效电压矢量,见图3。

U refd μd γUdcU ref在纵轴上作简谐振荡可以在实轴上作展开角度为 PI/2或 -PI/2ωo t(a )空间矢量分布 (b )参考矢量合成 图2 电压空间矢量分布与参考矢量合成U 1U 20°180°360°U 2U 1U 2U 1图3 期望输出线电压区间划分与有效电压矢量选择---------------------------------------------------------------------------------------------------当电压源逆变器的直流回路电压为恒定,输出负载为对称,假设其输出相电压幅值为U omp ,输出线电压幅值为U omL ,直流回路电流为U dc ,线电压开关状态矢量的模为-j U dc U =,有以下结论:(/2)omL (/2)omL U sin()=U sin()j o R j o t e U t e ππωω--⎧⎪⎨⎪⎩ 输出线电压矢量的合成为参考线电压矢量----R U U U U o o s s sT T T T T T μγμγ=++,其中有效矢量-U μ和-U γ、零矢量-U o的占空比表达式分别为方法1 :采用零矢量 正半周:d sin()sin()sin()R omLo v o v o s s dcT U U t m t m k T T U U μμμωωω--=====,d =1-d o μ 负半周:d sin()sin()sin()R omLo v o v o s sdcT U U t m t m k T T U U γγγωωω--=====,d =1-d o μ方法2 :不用零矢量011d [1sin()],d [1sin()],d 022o o s s T T m t m t T T μμμγωω==+==-= ----------------------------------------------------------------------------------------------。

两种典型控制方法在逆变器控制器中的比较

两种典型控制方法在逆变器控制器中的比较

两种典型控制方法在逆变器控制器中的比较0 引言逆变器可以采用的控制方法种类繁多,不同的控制方法都有其独特的优点及适用场合[1][2]。

从控制环路的角度看,可以分为开环控制、单环控制、双环控制以及多环控制。

开环控制无论在静态特性或动态特性方面都无法满足UPS逆变器的要求。

为了获得逆变器输出电压良好的静态和动态特性,可以采用输出电压单环瞬时值反馈控制。

这种控制方法能够实时地调节输出电压的波形,比较好地抑制元器件的非线性特性和直流母线电压波动带来的影响,在一定程度上改善了逆变器的静态和动态特性。

但是由于这种控制方法只有单电压环控制,当负载发生比较大的动态变化时(如负载的电流突然变大),逆变器的输出电压会有比较大的畸变,而且动态调节比较慢。

由于这种系统是二阶振荡环节,负载越轻,动态调整时间越长,且轻载时闭环系统的根轨迹靠近虚轴,系统稳定性差。

为了进一步提高逆变器的控制特性,可以采用双环和多环控制,由于多环控制比较复杂,目前实际应用中采用很少。

双环控制由于控制性能良好,控制方便而得到了较多的应用。

本文针对输出电压和滤波电容电流反馈以及输出电压和滤波电感电流反馈的两种典型双环控制方法进行了对比分析。

1 两种反馈环路的逆变器控制模型图1是全桥逆变器的主电路图,Vd是直流电压源,S1~S4是4个IGBT开关管,L和C 是滤波电感和滤波电容,用于滤除逆变系统中的高次谐波。

rL和rC是滤波电感和滤波电容的等效串联阻抗。

ZL是负载,负载可以是纯阻性也可以是非线性等。

图1所示的逆变器主电路图由于开关器件的存在是个非线性系统。

但是,当器件的开关频率远远大于逆变器输出电压的基波频率时,可以用状态空间平均和线性化技术来分析。

按照图1所示,可以得到下面的逆变器模型的动态方程:(1)(2)v0=(3)iL=iC+iZ(4)式中:iC,iL,iZ分别是电感、电容、负载的电流。

图1 全桥逆变器的主电路上面的动态方程显示了逆变器中各个量的相互关系。

单相电压型全桥逆变电路及其simulink仿真(含开题报告)

单相电压型全桥逆变电路及其simulink仿真(含开题报告)

电力电子技术课程设计单相电压型全桥逆变电路及其simulink仿真开题报告课题名称:单相电压型全桥逆变电路及其simulink仿真完成时间:指导老师:刘彬(一)简要背景说明随着电力电子技术的发展,逆变电路具有广泛的应用范围。

交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置的核心部分都是逆变电路。

由于电压型逆变电路具有直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动;输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;阻感负载时需要提供无功功率,为了给交流侧向直流侧反馈的无功提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管等特点而具有广泛的应用范围。

电压型逆变电路主要用于两方面:①笼式交流电动机变频调速系统。

由于逆变电路只具有单方向传递电能的功能,故比较适用于稳态运行、无需频繁起制动和加、减速的场合。

②不停电电源。

该电源在逆变输入端并接蓄电池,类似于电压源。

图1 单相电压型全桥逆变电路(二)研究的目的及其意义在教学及实验基础上,设计单相电压型全桥逆变电路及其控制与保护电路,并通过使用simulink对课程中理论对电路进行仿真实现,进一步了解单相电压型全桥逆变电路的工作原理、波形及计算。

培养学生运用所学知识综合分析问题解决问题的能力。

在电力电子技术的应用中,逆变电路是通用变频器核心部件之一,起着非常重要的作用。

逆变电路是与整流电路相对应,把直流电变成交流电的电路。

逆变电路的基本作用是在控制电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源。

无源逆变电路的应用非常广泛。

在已有的各种电源中,蓄电池、太阳能电池等都是直流电源,当需要这些电源向交流负载供电时,需要通过无源逆变电路;无源逆变电路与其它电力电子变换电路组合形成具有特殊功能的电力电子设备,如无源逆变器与整流器组合为交-直-交变频器(来自交流电源的恒定幅度和频率的电能先经整流变为直流电,然后经无源逆变器输出可调频率的交流电供给负载)。

单相桥式电压源型逆变器

单相桥式电压源型逆变器

单相桥式电压源型逆变器
单相桥式电压源型逆变器是一种常用于将直流电转换为交流电的电路。

它的拓扑结构由两个半桥电路组成,把T1与D1组成的桥臂1和T4与D4组成的桥臂4作为一对,T2与D2组成的桥臂2和T3与D3组成的桥臂3作为一对,成对的两个桥臂同时导通,两对交替各导通180°。

电压源型逆变器具有如下特点:
- 直流输入侧并联大电容C用作无功功率缓冲环节(滤波环节),构成逆变器低阻抗的电源内阻特性(电压源特性),即输出电压确定,其波形接近矩形,电流波形与负载有关,接近正弦。

- 由于直流侧电压极性不允许改变,无功从交流向直流回馈时只能改变电流方向来实现,为此在各功率开关元件旁反并联续流二极管,为感性负载电流提供反馈能量至直流的无功通路。

学位论文-—单相桥式逆变电路

学位论文-—单相桥式逆变电路

电力电子技术课程设计说明书单相桥式逆变电路的设计院、部学生姓名:指导教师:职称专业:班级:学号:完成时间:摘要随着电力电子技术的高速发展,逆变电路的应用非常广泛,蓄电池、干电池、太阳能电池等都是直流电源,当我们使用这些电源向交流负载供电时,就需要用到逆变电路了。

本次基于MOSFET的单相桥式无源逆变电路的课程设计,主要涉及IGBT的工作原理、全桥的工作特性和无源逆变的性能。

本次所设计的单相全桥逆变电路采用IGBT作为开关器件,将直流电压Ud 逆变为波形电压,并将它加到纯电阻负载两端。

首先分析了单项桥式逆变电路的设计要求。

确定了单项桥式逆变电路的总体方案,对主电路、保护电路、驱动电路等单元电路进行了设计和参数的计算,其中保护电路有过电压、过电流、电压上升率、电流上升率等,选择和校验了IGBT、SG3525等元器件,IGBT是由BJT(双极型三极管)和MOS(绝缘栅型场效应管)组成的复合全控型电压驱动式功率半导体器件, 兼有MOSFET的高输入阻抗和GTR的低导通压降两方面的优点。

最后利用MATLAB仿真软件建立了SIMULINK仿真模型,并进行了波形仿真,仿真的结果证明了完成设计任务要求,满足设计的技术参数要求。

关键词:单相;逆变;设计ABSTRACTWith the rapid development of power electronics technology, the inverter circuit is widely used, batteries, dry batteries, solar cells are DC power supply, when we use these power supply power to the AC load, you need to use the inverter circuit. This time based on MOSFET single phase bridge inverter circuit design, mainly related to the work principle of IGBT, the full bridge of the working characteristics and the performance of passive inverter. The single-phase full bridge inverter circuit designed by IGBT as the switching device, the DC voltage Ud inverter as the waveform voltage, and will be added to the pure resistance load at both ends.Firstly, the design requirements of the single bridge inverter circuit are analyzed. To determine the overall scheme of single bridge inverter circuit, of the main circuit, protection circuit, driving circuit unit circuit design and parameter calculation, the protection circuit have voltage, current and voltage rate of rise, the current rate of rise, selection and validation of the IGBT and SG3525 components, IGBT is by BJT (bipolar transistor) and MOS (insulated gate field effect transistor) composed of full control type voltage driven type power semiconductor devices, both MOSFET's high input impedance and GTR low conductance through the advantages of pressure drop. At last, the MATLAB simulation software is used to build the SIMULINK model, and the simulation results are carried out. The results prove that the design task is required to meet the design requirements.Keywords: single phase; inverter; design目录1 绪论 (1)1.1 逆变电路的背景与意义 (1)1.2 逆变器技术的发展现状 (2)1.3 本设计主要内容 (2)2 单相桥式逆变电路主电路设计 (3)2.1 方案设计 (3)2.1.1 系统框图 (3)2.1.2 主电路框图 (3)2.2 逆变电路分类及特点 (3)2.2.1 电压型逆变电路的特点 (3)2.2.2 单项全桥逆变电路的移相调压方式 (4)2.3 主电路的设计 (4)2.4 相关参数的计算 (5)3 辅助电路设计 (7)3.1 保护电路的设计 (7)3.1.1 保护电路的种类 (7)3.1.2 保护电路的作用 (7)3.1.3 过电流保护电路 (8)3.2 驱动电路的设计 (8)3.2.1 驱动电路的种类及作用 (8)3.2.2 驱动电路的设计 (8)3.2.3 驱动电路的原理 (9)3.3 控制电路的设计 (9)3.3.1 控制电路的作用 (9)3.3.2 控制电路原理分析 (9)4 仿真分析 (11)4.1 仿真软件MATLAB介绍 (11)4.2 主电路仿真图及参数计算 (13)4.3 仿真所得波形 (16)4.4 波形分析 (17)结束语 (18)参考文献 (19)附录 (21)1 绪论1.1 逆变电路的背景与意义随着电力电子技术的高速发展,逆变电路的应用非常广泛,蓄电池、干电池、太阳能电池等都是直流电源,当我们使用这些电源向交流负载供电时,就需要用到逆变电路了。

逆变器的工作原理和控制技术-全解

逆变器的工作原理和控制技术-全解

uCN
sin t 2400
设计
uUN'
uVN'
Ud 2
k
k sin
sint t 1200
Ud 2
uWN'
k sin t 2400
关键: uUN’、 uVN’、 uWN’
的幅值小于Ud/2
三次谐波注入法
uUN'
uVN'
uWN'
Ud 2
1.15sint 0.19sin 3t
负载相电压
uUN uUN' uNN'
uVN
uVN'
uNN'
uWN
uWN'
uNN
'
负载中点电压
uNN '
uUN'
uVN' 3
uWN'
负载三相对称时有uUN+uVN+uWN=0
4.4 三相逆变电路结构和工作原理
开关动作与输出电压关系
电压基准点:
以电源中点N’为0电平基准点。
根据电路结构
➢ VD1或VD2通时,io和uo反向,电感中 贮能向直流侧反馈;
➢ VD1、VD2称为反馈二极管,它又起着 使负载电流连续的作用,又称续流二 极管。
u
a)
o
Um
O
t
-Um
io
O
t3 t1 t2
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
t4
t5 t6
t
ON V1 V 2 V1 V2
VD1 VD2 VD1 VD2 b)
4.2 单相逆变电路结构和工作原理
叠加三次 谐波
ur3
t

基于LCL滤波的单相并网逆变器的设计

基于LCL滤波的单相并网逆变器的设计

基于LCL滤波的单相并网逆变器的设计张朝霞;文传博【摘要】并网逆变器作为发电系统和电网连接的核心装置,直接影响整个并网发电系统的性能,已成为国内外研究的热点.以单相全桥逆变器为研究对象,为更好地减小入网电流的总谐波失真,采用LCL型滤波器,具有更好的高频谐波抑制能力.控制策略使用双电流闭环控制,推导了控制方程,内环控制LCL滤波器中的电容电流,外环控制滤波后的电网侧电流,此控制方法使系统的稳定性和动态性能都得到了很好改善.设计了各元件的取值规则,建立了系统仿真模型,通过Matlab/Simulink仿真,证明了建立的单相并网逆变器可成功实现并网运行.【期刊名称】《上海电机学院学报》【年(卷),期】2019(022)002【总页数】6页(P83-88)【关键词】并网逆变器;滤波器;谐波抑制;双电流环控制【作者】张朝霞;文传博【作者单位】上海电机学院电气学院,上海 201306;上海电机学院电气学院,上海201306【正文语种】中文【中图分类】TM464光伏发电和风力发电等新能源并网是能源可持续发展战略的重要问题。

许多国家都积极研发光伏发电、风力发电等新能源并网发电系统[1-4]。

目前,常用的新能源回馈电网的方案为:先把新能源转化成电能;再把电能调节成满足全桥逆变器所需的直流电压;最后由全桥逆变器将新能源回馈到交流电网。

在整个并网系统中,最核心的环节是逆变器,使用正弦脉宽调制逆变技术(Sinusoidal Pulse Width Modulation, SPWM)。

这种方案采用了较多模拟环节,且其控制方法也比较落后,就使得并网逆变装置的并网效果不那么理想,使其应用受到限制。

针对并网逆变器技术的探索越来越多,面对以往控制技术的不足,人们提出了很多研究方向。

文献[5]将高速的数字信号处理(Digital Signal Processing, DSP)应用到并网逆变器的控制之中,使用数字控制与模拟控制结合实现理想的控制效果;文献[6]根据各系统情况的不同,采用不同的逆变器拓扑结构,如单相、三相、隔离等,且各结构之间可以进行组合,形成各种不同的形式,来满足更多的需求。

合工大电气毕业设计题目学生选题

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单相PWM逆变电路课程设计

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电力电子技术课程设计题目:设计一个电压型spwm控制的负载性负载逆变电路姓名:学号:院系:班级:指导老师:日期:目录一前言1.1 电力电子简介 (2)1.2 课题目的 (3)1.3 课题内容及要求 (3)1.4 课题意义 (3)二单相桥式逆变电路2.1 电压型逆变电路 (4)2.2 电流型逆变电路 (6)三单相桥式PWM逆变主电路设计3.1 逆变控制电路的设计 (9)3.2 正弦波输出变压变频电源调制方式 (11)3. 3种调制方式下逆变器输出电压谐波分析 (13)四驱动和保护电路的设计4.1 过电流保护 (14)4.2 驱动电路的设计 (14)五使用的元件 (16)六仿真实验 (19)七心得体会 (24)八参考文献 (24)一前言1.1 电力电子简介随着电力电子技术的飞速发展,正弦波输出变压变频电源已被广泛应用在各个领域中,与此同时对变压变频电源的输出电压波形质量也提出了越来越高的要求。

对逆变器输出波形质量的要求主要包括两个方面:一是稳态精度高;二是动态性能好。

因此,研究开发既简单又具有优良动、静态性能的逆变器控制策略,已成为电力电子领域的研究热点之一。

电力电子器件的发展经历了晶闸管(SCR)、可关断晶闸管(GTO)、晶体管(BJT)、绝缘栅晶体管(IGBT)等阶段。

目前正向着大容量、高频率、易驱动、低损耗、模块化、复合化方向发展,与其他电力电子器件相比,IGBT具有高可靠性、驱动简单、保护容易、不用缓冲电路和开关频率高等特点,为了达到这些高性能,采用了许多用于集成电路的工艺技术,如外延技术、离子注入、精细光刻等。

IGBT最大的优点是无论在导通状态还是短路状态都可以承受电流冲击。

它的并联不成问题,由于本身的关断延迟很短,其串联也容易。

尽管IGBT模块在大功率应用中非常广泛,但其有限的负载循环次数使其可靠性成了问题,其主要失效机理是阴极引线焊点开路和焊点较低的疲劳强度,另外绝缘材料的缺陷也是一个问题。

基于双环控制的单相电压型PWM逆变器建模与仿真

基于双环控制的单相电压型PWM逆变器建模与仿真

基于双环控制的单相电压型PW M逆变器建模与仿真杨会敏宋建成(太原理工大学电气与动力工程学院,太原030024)摘要本文研究了基于双环控制的单相电压型P w M逆变器在M at l ab/s i m ul i nk下的建模与仿真。

基于状态空间平均法建立了单相电压型Pw M逆变器的数学模型,提出了电压电流双环控制策略,构建了10kV A单相电压型Pw M逆变器的s i m ul i nk模型,并进行了特性仿真。

仿真结果表明,在不同运行条件下,基于该控制策略的逆变器动态响应快,鲁棒性强,输出电压总谐波畸变率低。

关键词:Pw M逆变器;建模与仿真;状态空间平均法;双环控制M odel i ng and Si m ul at i on of a Si ngl e-pha se V bl t age PW M I nV er t e rB as ed on D ual-L oopC ont r olY a扎g H H打ni n Song j{Q ncheng(C ol l eg e of E l e ct r i c al a nd D ynam i cal Engi ne er i ng,T a i yuan U ni V e rsi t y of Technol ogy,Tai”an030024)A bs t r act M odel i ng and s i m ul a t i on on M at l ab,S i m ul i nk of a si ngl e—phas e V ol t a ge P W M i nV er t e r based on dua l-l oop cO nt rol i s s t udi ed i n t hi s paper.The m at h m od el of a s i ngl e-pha se V ol t a ge PW M i nver t e r is set up based on st a t e—sp ace aV erage m et h od.V bl t age c ur r e nt dua l-l oop cont rol st r at e gy i s pr opos ed.10kV A si ngl e—phas e V ol t a gePW M i nV e r t e r is m odel e d and t he s i m ul a t i on of per f6r m ances i s ca rr i e d out.The s i m ul a t i on r esu l t s ve ri f y t h at i n di f f er e nt ope r at i on m ode s t he i nV e r t e r w i t h t hi s cont rol st r at egy has pe rf ec t com pr eh ens i V e pe向rm ance s s u ch as r api d dyna m i c r es ponse c ha ra ct er’st rong r obust ness and l ow t ot al har m oni c di st or t i on(T H D)of t he out put vol t age。

弱电网条件下单相光伏并网逆变器的控制研究

弱电网条件下单相光伏并网逆变器的控制研究
在 弱 电网条 件 下 ,针 对 过 零 点 鉴相 存 在 的 缺
陷 , 采用基于 S G 可 O I的软 件 锁 相 技 术 , 以快 速 精
确 地 获取 电 网 电压 频 率 、 幅值 及 相 位 信 息 , 现 并 实 网逆 变 器 的单 位 功 率 因数 运 行 .避 免 了过 零 点 振

并 网 逆 变 器 系 统 结 构 如 图 2所 示 .系 统 直 流 侧 由太 阳 能光 伏 阵列 经 D / C升 压 电路获 得 。逆 CD
变 桥 输 出经 过 L L滤 波 器 连 接 到 电 网上 , T , T C V ,V 2 是 工 频 调 制 , T, T 是 高 频 调 制 。由于 开 关 频 率 V 3V 4 (6k z 远 高 于 电 网频 率 , 1 H ) 因此 , 便 于 分 析 , 为 忽 略开 关 动 作 对 系 统 的 影 响 . P 将 WM 逆 变 单 元 近 似 为一 增 益 环 节 K , 略滤 波 电感 和 电容 的 寄生 电 一 忽 阻 。逆 变 器 输 出 电流 反 馈 控 制 是采 用 逆 变 器 输 出 电流 作 为 反 馈 控 制 量 来 实 现 对 i的 间 接 控 制 , 图 3示 出控 制 框 图 。
图 5 基 于 S G 的 正 交 信 号 发 生 器 O I
F g t o o a in lg n r tr b s d o OGI i .5 Or g n l s a e e ao a e n S h g
中 图分 类 号 :M 6 T 44 文 献标 识 码 : A 文 章 编 号 :0 0 10 2 1 )5 0 3 — 3 10 — 0 X(0 2 0 — 0 6 0
S u y o n r ln i ge-h s h t v l i i -o n ce n e tr t d f Co t ol g a S n l・ a e P o o ot c Grd— n e td I v re i p a c O p r t g i e k Grd e a i n a W a i n

单相逆变电源设计

单相逆变电源设计

题目:18KV A 单相逆变器设计与仿真院系:电气与电子工程学院专业年级:电气工程及其自动化2010级姓名:郑海强学号:1010200224同组同学:钟祥锣王敢方骞2013年11月20号单相逆变器设计一、设计得内容及要求0.8 1.0,滞后5DC333V将直流电变成交流电得电路叫做逆变电路。

根据交流侧接在电网与负载相接可分为有源逆变与无源逆变,所以本次设计得逆变器设计为无源逆变。

换流就是实现逆变得基础。

通过控制开关器件得开通与关断,来控制电流通过得支路这就是实现换流得方法。

直流侧就是电压源得为电压型逆变器,直流侧就是电流源得为电流型逆变器,综上本次设计为电压型无源逆变器。

三、主电路原理图及主要参数设计3、1 主电路原理图如图1所示图 13、2输出电路与负载计算3、2、1 负载侧参数设计计算负载侧得电路结构图如图2所示,根据图2相关经计算结果如下:C'L RiV R I 'L I CI V L LI图2 负载侧电路结构图 1、 负载电阻最小值:cos ϕ=1、0时,R=2o V /23300/(1810)5oP ;cos ϕ=0、8时,R=2o V /(o P ⨯23cos )300/(18100.8) 6.252、 负载电感最小值:'L ='L Z /(2f π)=8、3/(2100)=0、0132H μ3、 滤波电容:取滤波电容得容抗等于负载电感感抗得2倍,则:C =1/(2πf c Z )=1/(2⨯π10032)=95、92F μ取电容为100F μ,将10个10F μ得AC 电容进行并联,c()Z 实=1/(2πf C )=1/6(210010010)=15、94、滤波电抗L 得计算选取主开关器件工作频率K f =N ⨯O f =32100=3200Hz 由于移相原因,输出线电压得开关频率变为:2K f =6400HZ 取滤波电路固有谐振频率'f=1/(2πK f /6=533、3Hz则:L = 1/(42π2'f C )= 1/(4⨯2π⨯2533⨯100610-⨯)=880H μ 实选用 L=900uH 由此 特征阻抗3、2、2 逆变电路输出电压1、 滤波电路输入端电压(无变压器时)逆变电路得输出与后续电路得连接电路如图3所示,有图3可以得到如下得计算结果。

单相电压源型逆变器控制系统设计

单相电压源型逆变器控制系统设计

单相电压源型逆变器控制系统设计摘要:大量UPS系统在为许多不允许供电中断的重要用电设备提供不间断供电,研发UPS的关键便是电压源型逆变器,控制输出高质量电压波形,且带非线性负载和负载突变的情况下,仍能保持电压的稳定和高质量。

本文的主要内容是研究单相电压源型逆变器,采用电压电流双环瞬时值反馈控制技术,并详细讨论了基于极点配置的双环PI控制参数的整定。

同时提出单环超前滞后电压瞬时值反馈控制,并做了大量仿真研究,显示这两种控制方式都具有优越的控制性能。

关键词:双环控制;极点配置;超前滞后;电压源型逆变器The control system design of single-phase voltage sourceinverterAbstract:Uninterruptible Power Supply (UPS) systems are widely used for supplying critical equipment which can’t afford utility power failure. The core of a UPS system is a inverter which Control the output voltage waveform with high quality. Even connected with nonlinear load and mutational load, it still can maintain the stability of voltage and the quality. this paper is to study the single-phase voltage source inverter, adopting the instantaneous values of voltage and current double-loop feedback control technology. The dual-loop PI control parameters setting based on pole assignment is discussed in detail. At the same time single-loop instantaneous voltage value with the lead-lag control strategy. And lots of simulation have been achieved.A inverter is the core of a UPS system. To achieve nearly sinusoidal output voltage even with nonlinear loads, many waveform correction techniques have been proposed. This dissertation focuses on the research of the instantaneous feedback technology of PWM inverters. Both control methods show excellent performance.Keywords: dual-loop control;PWM inverter;CVCF;lead-lag control strategy1 引言能源的紧张,让人们越来越重视能源利用的高效性。

单相逆变器并网工作原理分析与仿真

单相逆变器并网工作原理分析与仿真

基于定频积分的逆变器并网控制1.1引言本章探索了一种基于定频积分控制的可选择独立工作和并网运行两种工作模式的光伏逆变器控制方案,对其工作原理以及并网电流纹波影响因素进行了理论分析,推导了控制方程,并给出了计算机仿真分析结果。

1.2逆变器并网控制系统总体方案设计如本文第一章所述,并网型逆变器主要应用在可再生新能源并网发电技术中,因此,对逆变器并网控制方案的研究也必须结合新能源发电的特点,达到最大限度的利用可再生资源。

作者设计了一种既可以控制逆变器工作在并网送电状态,又可以控制逆变器工作在独立带载状态的逆变器并网控制系统。

逆变器的具体工作模式由工作场合和用户需求决定,系统具有多功能。

本系统采用以定频积分为核心的控制方案。

逆变器并网工作时采用基于定频积分的电流控制方案;独立工作时,在并网电流控制方案的基础上加入电压PI外环,实现输出电压控制。

定频积分控制不仅将并网输出电流控制和独立输出电压控制有机地融合在一起,而且使系统在两种工作模式下都具有良好的性能。

1.3定频积分控制的一般理论f不变,而通过积分所谓定频积分控制是指保持电路工作的开关频率ST和关断时间器和D触发器来控制开关器件在每个周期内的导通时间onT。

图1-1所示为定频积分控制的一般原理图。

off定频积分控制是基于单周期控制的一种控制方法[43~45]。

单周期控制是一种非线性控制技术,该控制方法的突出特点是:无论是稳态还是暂态,它都能保持受控量(通常为斩波波形)的平均值恰好等于或正比于给定值,即能在一个开关周期内,有效的抵制电源侧的扰动,既没有稳态误差,也没有暂态误差,这种控制技术可广泛应用于非线性系统的场合,比如脉宽调制、谐振、软开关式的变换器等。

下面具体从理论上分析基于单周控制的定频积分控制的一般原理和特点。

图1-1 定频积分控制的工作原理图Fig.1-1 Schematic diagram of unified constant-frequency integration control假设开关运行开关频率为S S 1T f =,开关函数)(t k 为:⎩⎨⎧=01)(t k Soff on 0T t T T t <<<< (1-1) 式中on T 为开关导通时间,off T 为开关关断时间,S off on T T T =+。

单相桥式逆变电路设计

单相桥式逆变电路设计

《电力电子技术》课程设计说明书单相桥式逆变电路的设计院、部:电气与信息工程学院学生姓名:指导教师:桂友超职称副教授专业:电气工程及其自动化班级:完成时间: 2014年6月电力电子技术》课程设计任务书一、课程设计的目的通过课程设计达到以下目的1、加强和巩固所学的知识,加深对理论知识的理解;2、培养学生文献检索的能力,特别是如何利用Internet检索需要的文献资料;3、培养学生综合分析问题、发现问题和解决问题的能力;4、培养学生综合运用知识的能力和工程设计能力;5、培养学生运用仿真软件的能力和方法;6、培养学生科技写作水平。

二、课程设计的主要内容1、关于本课程学习情况简述2、主电路的设计、原理分析和器件的选择;3、控制电路的设计;4、保护电路的设计;5、利用MATLAB软件对自己的设计进行仿真。

三、课程设计的要求1、通过查阅资料,确定自己的设计方案;2、按学号尾数定课题,即课题一的学号尾数为1,以此类推。

自拟参数不能雷同;3、要求最后图纸是标准的CAD图;4、课程设计在第18周五前交上来。

四、课题1、课题一:单相桥式可控整流电路的设计已知单相交流输入交流电压220V,负载自拟,要求整流电压在0~100V连续可调,其它性能指标自定。

2、课题二:三相半波可控整流电路的设计已知三相交流输入线电压380V,要求整流电压在0~100V连续可调,负载自拟,其它性能指标自定。

3、课题三:三相桥式可控整流电路的设计已知三相交流输入线电压380V,要求整流电压在0~100V连续可调,负载自拟,其它性能指标自定。

4、课题四:直流降压斩波电路的设计已知直流输入电压200V,负载自拟,要求输出电压在50~100V可调,其它性能指标自定。

5、课题五:直流升压斩波电路的设计已知直流输入电压200V,负载自拟,要求输出电压在300~400V可调,其它性能指标自定。

6、课题六:直流升降压斩波电路的设计已知直流输入电压200V,负载自拟,要求输出电压在100~300V连续可调,其它性能指标自定。

单相SPWM逆变

单相SPWM逆变

主电路设计
直流电源设计
选择适当的直流电压源,如电池 、整流器等,并确保其稳定性和
可靠性。
逆变桥设计
采用适当的功率开关器件(如 IGBT、MOSFET等)构建单相全 桥逆变电路,实现直流到交流的转 换。
输出滤波器设计
设计合适的滤波器,以减小输出电 压的谐波含量,提高输出波形质量 。
控制电路设计
控制芯片选择
面进行了深入研究,取得了一系列重要成果。
国内研究现状
国内在单相SPWM逆变技术方面的研究起步较晚,但近年来发展迅速。国内学者在单 相SPWM逆变技术的控制策略、调制方法、拓扑结构等方面进行了广泛研究,取得了 一定成果。然而,与国外先进水平相比,国内在单相SPWM逆变技术的理论研究和实
际应用方面仍存在一定差距。
通过比例、积分、微分三 个环节对输出电压或电流 进行闭环控制,实现输出 波形的稳定与精确。
SPWM控制算法
根据正弦调制波与载波的 比较结果,生成对应的 PWM控制信号,控制开 关管的导通与关断。
数字控制技术
采用DSP、FPGA等数字 处理器实现控制算法,提 高控制系统的精度和灵活 性。
03
单相SPWM逆变系统设计
问题与改进措施
03
针对实验过程中出现的问题进行分析,提出相应的改进措施和
优化方案,为后续的研究提供参考。
05
单相SPWM逆变系统性能 评估与优化
性能评估指标与方法
效率评估
通过测量输入和输出功率,计算转换效率。高效率意味着更低的 能量损失。
失真度评估
使用总谐波失真(THD)作为评估输出波形质量的指标,THD越 低,输出波形越接近理想正弦波。
隔离与保护
在驱动电路中加入隔离措 施,如光耦、变压器等, 确保控制系统的安全性。

逆变器设计方法-法一

逆变器设计方法-法一

单相光伏并网系统的主电路拓扑结构为一个H 桥,如图2-3所示,通过功率器件的换相,直流能量转换成适合于馈入电网的交流能量,由于电网反映电压源的特性,因此,馈入电网的能量应以电流源的形式出现。

通过交流侧电感的滤波作用,逆变桥输出的SPWM 电压波形转换成适合于馈入电网的正弦波电流。

桥路功率开关器件的通断由以DSP 芯片为核心的弱电控制主板产生的SPWM 波控制。

图2-3 主电路拓扑结构对逆变器输出端电路,图2-3中取流经滤波电感L 的电流i L 为状态变量。

则由图2-3可得:L L Lnet ab R i dtdi L U U ++=(2.1)经过Laplace 变换,可解出I l (s):)]()()[()]()([1)(3s U s U s G s U s U R sL s I net ab net ab Ll -=-+=(2.2)其中,U ab 是未经滤波的逆变器输出电压;G 3(s)为滤波电路传递函数;R L 为电感及交流进线的等效电阻。

如果忽略功率开关器件T1~T4开关延时及死区时间的非线性影响,SPWM 控制方式下的桥式逆变环节为一个纯滞后环节,可等效为一个小惯性环节[15],传递函数为:1)(2+=S T K s G PWM PWM(2.3)其中,T PWM 是一个开关周期,当开关频率取10kHz 时,T PWM 为100us ,K PWM 为逆变器增益,与PI 调节器的最大限幅值有关,由式(2.2)和(2.3)可得到系统的并网电流闭环结构图,如图2-4所示:图2-4电流闭环结构图不对逆变系统进行任何控制的情况下,系统被控对象的传递函数为:)()()(32s G s aG s W ==11*1++s R LR s T aK LLPWM PWM(2.4)式(2.4)中,L 为逆变器滤波电感,R L 为电感及交流进线的等效电阻,a 为反馈系数。

不进行控制的逆变系统是一个有差系统,存在原理性稳态误差,响应时间较长;而且该系统不是一个最小相位系统,稳定性差。

电压源型逆变器的控制策略

电压源型逆变器的控制策略

电压源型逆变器的控制策略引言电压源型逆变器是一种常见的电力电子器件,常用于将直流电转换为交流电。

其控制策略对于实现高效、稳定的逆变是至关重要的。

本文将介绍电压源型逆变器的基本原理、常见的控制策略以及优化方法。

电压源型逆变器的基本原理电压源型逆变器是一种电流流出能力较强的电源,能够向负载提供可控的交流电流和电压。

其基本原理是通过PWM控制器对MOSFET等开关管进行控制,使其以一定频率进行开关动作,从而将直流电源转换为交流电源。

常见的控制策略电压源型逆变器的控制策略可以分为以下几种:1. 调制策略调制策略是逆变器控制中最基本的一种,它通过合理调制逆变器输出的脉宽、频率和相位,实现对输出电压和电流波形的控制。

常见的调制策略有单脉冲宽度调制(SPWM)、多脉冲宽度调制(MPWM)和正弦脉宽调制(SPWM)等。

2. 示波器控制策略示波器控制策略是一种基于反馈的控制策略,它通过示波器测量负载端的电流波形,并将其与设定的参考电流波形进行比较,从而控制PWM的开关动作。

该策略能够实现较为精确的电流控制,但对示波器的要求较高。

3. 基于频率闭环的控制策略基于频率闭环的控制策略是一种根据负载端的电流频率和相位进行反馈调整的策略。

它通过测量负载端的电流频率和相位,并将其与设定的频率进行比较,调整PWM的开关动作,使输出电流和频率达到设定值。

优化方法为了进一步提高电压源型逆变器的性能,可以采取以下优化方法:1. 多级逆变器结构采用多级逆变器结构可以降低逆变器输入电压和电流的幅值,提高系统的可靠性和效率。

常见的多级逆变器结构有三级、五级和七级逆变器,可以通过串联多个逆变器单元来实现。

2. 高级调制策略相比于传统的调制策略,高级调制策略能够通过合理调制PWM的脉冲数和幅度,实现对输出电压和电流波形的更精确控制。

常见的高级调制策略有载波消除调制(SPWM)和空间矢量调制(SVM)等。

3. 先进的控制算法采用先进的控制算法可以进一步提高逆变器的性能和响应速度。

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单相电压源型逆变器控制系统设计摘要:大量UPS系统在为许多不允许供电中断的重要用电设备提供不间断供电,研发UPS的关键便是电压源型逆变器,控制输出高质量电压波形,且带非线性负载和负载突变的情况下,仍能保持电压的稳定和高质量。

本文的主要内容是研究单相电压源型逆变器,采用电压电流双环瞬时值反馈控制技术,并详细讨论了基于极点配置的双环PI控制参数的整定。

同时提出单环超前滞后电压瞬时值反馈控制,并做了大量仿真研究,显示这两种控制方式都具有优越的控制性能。

关键词:双环控制;极点配置;超前滞后;电压源型逆变器The control system design of single-phase voltage sourceinverterAbstract:Uninterruptible Power Supply (UPS) systems are widely used for supplying critical equipment which can’t afford utility power failure. The core of a UPS system is a inverter which Control the output voltage waveform with high quality. Even connected with nonlinear load and mutational load, it still can maintain the stability of voltage and the quality. this paper is to study the single-phase voltage source inverter, adopting the instantaneous values of voltage and current double-loop feedback control technology. The dual-loop PI control parameters setting based on pole assignment is discussed in detail. At the same time single-loop instantaneous voltage value with the lead-lag control strategy. And lots of simulation have been achieved.A inverter is the core of a UPS system. To achieve nearly sinusoidal output voltage even with nonlinear loads, many waveform correction techniques have been proposed. This dissertation focuses on the research of the instantaneous feedback technology of PWM inverters. Both control methods show excellent performance.Keywords: dual-loop control;PWM inverter;CVCF;lead-lag control strategy1 引言能源的紧张,让人们越来越重视能源利用的高效性。

电能成为生产生活使用最直接最重要的能源,在电能的生产、传输和利用过程中,高效利用电能离不开电能变换;同时高精密设备对电能稳定性和高质量的要求,也迫切需要电力电子电能变化的迅速发展。

对于逆变电源的控制策略,可以采用重复控制、无差拍控制、滑模变结构控制或者PID控制。

但是现实实际应用中,现今普遍采用的电压电流双环控制,分为电感电流内环电压外环和电容电流内环电压外环两类,由于电感电流闭环没有把负载电流包括在内,导致系统对扰动敏感,所以本文重点研究了单相逆变器电容电流内环电压外环双环控制系统特性。

2 单相全桥PWM逆变器数学模型单相全桥PWM逆变器主电路原理图如图1所示,交流输出侧由滤波电感L与滤波电容C构成低通滤波器,r 为考虑滤波电感L 的等效串联电阻、死区效应、开关管导通压降、线路电阻等逆变器中各种阻尼因素的综合等效电阻,直流母线电压Udc,逆变器输出电压ur,流过滤波电感的电流il, 负载电压电流为u0、i0.L 图1 单相全桥PWM逆变器主电路原理图2.1 单相逆变器连续域数学模型将输出电压uo和电感电流il作为状态变量,ur 和i0分别为输入量和扰动量,输出电压uo为输出量,可以得到逆变器输出滤波器线性双输入、单输出状态空间模型,其在连续域下的状态方程可以表示为:001111rllu uC u iCiriLL L⎡⎤⎡⎤⎡⎤⎢⎥⎧⎡⎤-⎡⎤⎪⎢⎥⎢⎥=++⎢⎥⎨⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎢⎥⎪⎣⎦⎢⎥⎣⎦⎩--⎣⎦⎣⎦⎢⎥⎣⎦(1)根据单相全桥PWM逆变器数学模型做出系统框图,如图2.2图2 单相全桥PWM 逆变器系统框图由状态空间平均模型可以推导出双输入同时作用时系统的 S 域输出响应关系式:0221(s)(s)(s)11o rLs rU U I LCS rCs LCS rCs +=-++++(2) 可以看出传递函数的特征方程是一个二阶欠阻尼系统,阻尼很小,在高频段会-40dB 衰减。

3 逆变器的双环P I 控制3.1 逆变器加入双环控制逆变器在采用电容电流内环电压外环控制策略时,系统框图如下:图3 双环控制系统框图3.2 控制系统设计采用双环控制,电流环PI 闭环控制,调节逆变器主电路二阶传递函数,在打开电压闭环后,此时开环传递函数频域特性如下图3:M a g n i t u d e (d B )1010101010P h a s e (d e g )Frequency (rad/sec)图4 电压开环电流闭环传递函数频率特性低频段高增益,可以输出电压快速跟踪给定电压,保证稳态误差要求,并且以-20dB 衰减,满足低频段特性;中频段有一定宽度,保证适当的相角裕度,增加系统稳定性能;高频段以-40dB 衰减,消弱高频噪声影响,改善系统动态性能。

电流电压同时闭环PI调节,闭环传递函数频率特性如下图:M a g n i t u d e (d B )101010101010P h a s e (d e g )Bode DiagramFrequency (rad/sec)图5 电压电流双环闭环控制频率特性从波特图可以看出低频段增益相角稳定,高频衰减很快,控制系统设计良好。

3.3 基于极点配置的双PI 参数的整定加入双环PIPI控制后,系统传递函数如下20043220432(K K K K )s K K (s)(s)(rC K C)s (K K K C 1)s (K K K K )s K K (K K K K )s K K (s)(rC K C)s (K K K C 1)s (K K K K )s K K vp ip vp ii ip vi vi iiref ip vp ip ii vp ii vi ip vi iivp ip vp ii ip vi vi iiip vp ip ii vp ii vi ip vi iiK K s U U LCs K K s I LCs +++=+++++++++++-++++++++(3)特征方程432(s)(rC K C)s (K K K C 1)s (K K K K )s K K ip vp ip ii vp ii vi ip vi iiD LCs =++++++++(4)特征方程(4)的 4个根就是系统的 4个闭环极点。

闭环系统的动态响应性能、稳定性主要由闭环极点在s 平面的分布位置决定,对于一个高阶(高于二阶)系统,其动态特性主要由闭环主导极点决定。

如果根据控制系统的动态性能指标确定了闭环系统主导极点希望位于1,2n s j ζωω=-±ζ、n ω分别为希望的阻尼比和自然频率,那么闭环非主导极点,可以选取 3n s m ζω=-、4n s n ζω=-,式中 n 、m是正的常数,n 、m的取值越大,则由四个极点确定的四阶系统响应特性越接近由闭环主导极点决定的二阶系统,一般 n 、m=5~10 时均可,由此得到了满足动态性能要求的希望的闭环系统特征方程:22(s)(s 2s )(s m )(s n )r n n D ζωωζωζω=++⋅+⋅+(5)可以用极点配置方法算得:3210rC K C K K K C 1K K K K K K ip vp ip ii vp ii vi ip vi ii αααα+=⎧⎪++=⎪⎨+=⎪⎪=⎩ (6) 3222231240(2m n)[1(2m 2n mn)](m n 2mn )n n n n LC LC LC LCmn αζωαζωαζζωαζω=++⎧⎪=+++⎪⎨=++⎪⎪=⎩ (7)基于极点配置方法设计的逆变器瞬时电压电流瞬时值双环反馈 PIPI 控制器参数, PIPI 控制器参数的选择直接与闭环系统的性能指标建立了量化关系,设计过程概念清晰,简洁明了。

4电压环串联校正超前滞后控制系统设计控制系统框图设计如下:图6 电压环串联校正超前滞后控制系统框图超前滞后传递函数设计如下:12(1T s)(1T s)(1T s)(1T s)a b v G K++=++ (8)适当选取参数Ta 、Tb 、T1、T2、K ,调整系统相角裕度和开环增益,如图7所示,提高相角裕度。

101010101010P h a s e (d e g )Frequency (rad/sec)M a g n i tu d e (d B )图7 超前滞后控制系统设计在添加校正系统之前,相角裕度只有5°,稳定性很差,加入串联校正,采用超前滞后传递函数,调整相角裕度可以达到45°。

得到闭环系统如下:M a g n i t u d e (d B )1010101010P h a s e (d e g )Frequency (rad/sec)图8超前滞后校正后闭环传递函数5实验仿真结果单相逆变器主要参数如下: 直流侧电压 400dc U V = 额定输出电压 0220U V = 负载50R =Ω 输出滤波电感 5L ml = 等效阻尼电阻 0.1r =Ω 输出滤波电容 10C F μ= PWM开关频率10f kHz =5.1电流电压双环控制仿真取值希望阻尼比ζ=0.7,自然频率 ,n=10,m=10,根据式5、式6、式7计算解得:0.81,1824,26.4,317000,vp vi ip ii K K K K ====仿真逆变器负载侧输出电压和给定电压跟随效果如下:图9 双环控制输出波形5.2电压环串联校正超前滞后控制系统仿真根据图7波特图分析设计,选择Gv(23)(43)100(52)(24)v s e s e G s e s e ++=++ (9)仿真得到逆变器输出电压跟随给定电压,如图10:图10 超前滞后控制输出电压6结论本文通过给定电路参数设计电压电流双环瞬时值反馈控制的PI参数,并做了大量仿真和调试,同时做出开环、闭环传递函数波特图,对其频域特性进行了详细分析,实验验证了基于极点配置的双环控制的稳定性和可靠性。

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