开关功率变换器平均电流调制方法的数字化实现-赵西贝
一种五电平ANPC变换器的调制技术研究
Q 66
L aa C aa
(b)五电平 ANPC 拓扑 2 图 1 单相含悬浮电容的五电平逆变器
为了克服这些问题,本文基于图 1(b)提出了
2021 年 6 月 25 日第 38 卷第 12 期
耿后来,等:一种五电平 ANPC 变换器的 调制技术研究
Telecom Power Technology
压的机会。例如,当输出参考电压介于 Udc/4 和 Udc/2 之间时,可以使用开关状态 V2 和 V4 或 V3 和 V4。选 择使用其中的一个 (V2 或 V3),主要目标是减少参考 电压和实际悬浮电容电压之间的差异。为了调节悬浮
电 影容响电,压在,选基择于开U表关AN状1=中态2矢×V(2量G或1和−V输13)时出+ G必电5须流+ G考对7 虑悬×输浮U4出电dc 电容流的
Keywords: active neutral point clamp ; floating capacitor balance control; five-level; pulse width modulation
0 引 言
多电平变换器能够实现更高电压等级和更大容 量,且可以能降低系统谐波,功率器件所承受的电压 应力小,相对能用低压开关管降低开关损耗等优点, 在交流调速、光伏发电以及风力发电等系统中得到 广泛应用。多电平逆变器的拓扑结构主要包括 H 桥 级联拓扑、中点钳位拓扑以及飞跨电容拓扑。其中 H 桥级联型多电平变换器所用的功率器件较多,整机综 合成本高,传统二极管箝位式变换器存在母线电容电 压难以平衡的问题,控制较复杂,严重影响整个系统 的可靠性 。 [1-3]
矩阵变换器直接开关函数调制策略的研究
矩阵变换器直接开关函数调制策略的研究
高平;李芝娟
【期刊名称】《江苏电器》
【年(卷),期】2007(000)002
【摘要】对矩阵变换器开关器件调制策略的研究,提出了基于直接开关函数调制策略实现矩阵变换器功率器件控制信号的原理;建立了输入侧滤波器的仿真模块,以改善矩阵变换器输入侧的电流波形;建立了离散化的开关函数仿真模块,以适用于数字仿真和工程试验;建立了开关信号发生仿真模块,以实现功率器件控制信号的输出;将各个仿真模块进行组合得到矩阵变换器的整个仿真模型.然后通过
Matlab/Simulink软件仿真,给出了主要的仿真波形.仿真的结果表明该矩阵变换器采用直接开关函数的调制策略是切实可行的,该调制策略不仅使功率器件控制信号的方法具有清晰易懂、简单有效的优点,而且实现了矩阵变换器良好的输入输出电气特性.
【总页数】5页(P10-14)
【作者】高平;李芝娟
【作者单位】正泰集团,上海,200233;湖南大学,电气与信息工程学院,湖南,长沙,410082
【正文语种】中文
【中图分类】TM571
【相关文献】
1.单相高频链矩阵变换器调制策略研究 [J], 年长春;田浩;王永升;陈国平
2.双输出双级矩阵变换器的优化调制策略研究 [J], 居欣超;邓文浪;郭有贵;李利娟
3.矩阵变换器简化调制策略及换流方法研究 [J], 胡风革;吴旭升;王清;聂子玲
4.矩阵变换器直接空间矢量调制策略的优化 [J], 杨兴华;姜建国
5.基于准Z源直接矩阵变换器的新型空间矢量调制策略研究 [J], 李少峰; 郭碧翔; 程启明; 吕斌; 郭凯军
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华电-电力系统博士入学考试必备-历年电力系统分析答案复习过程
华北电力大学(北京)2005年博士研究生入学考试试题(B)解答下列各题(每题10分,共100分)1、近几年我国多数地区出现了“电荒”现象,各地不得不采取拉闸限电措施,而10年前我国的电力还是供大于求,你如何分析这种现象?对电力的规划和发展有何良策?答案1:出现‘电荒’的原因:在“九五”期间特别是电力供应过剩之后,人们对电力工业是否应成为先行工业,有了不同的看法和不同的声音,这成为导致2002年开始出现较大范围缺电的重要原因之一。
再加上多年来只高度重视电源,对电网协调发展有所忽视。
即既有电源容量不足、又有电网结构薄弱问题,造成了电力短缺。
建议措施包括:建立电力安全危机管理机制,确保电网运行安全;进一步加强需求管理;深化电价改革,尽快形成分环节电价机制;完善宏观调控,深化电力项目审批制度改革,解决无序建设难题;加强协调,确保电煤供应;合理安排机组检修,提高设备健康水平;协调好水力调运与发电关系,提高水能利用率等。
答案2:产生‘电荒’的原因:(1)煤电价格冲突,凸显体制困局;(2)高耗能行业告诉增长,使电力供应对经济增长的支撑能力下降;(3)电力投资连年偏低,造成电力供应能力不足;(4)持续高温、干旱和水电不足,增加了随机性缺电;(5)省间电力壁垒困扰电力供应。
建议措施:加快电力建设同时抑制不合理需求;开发和节约并举;加大结构调整力度,租金产业升级;西电东送以资源换市场;发展循环经济,实行清洁生产;多元化开发电力资源。
2、什么是电力系统的可靠性?有哪些主要的研究内容?答案:电力系统可靠性是对电力系统按可接受的质量标准和所需数量不间断地向电力用户供应电力和电能量之能力的度量。
电力系统可靠性包括充裕度和安全性两个方面。
充裕度是指电力系统维持连续供给用户总的电力需求和总的电能量的能力,同时考虑到系统元件的计划停运及合理的期望非计划停运。
充裕度又称静态可靠性,也就是在静态条件下,电力系统满足用户对电力和电能量的能力。
一种互补有源钳位软开关推挽变换器及其调制方法
一种互补有源钳位软开关推挽变换器及其调制方法随着电力电子技术的发展,交流变直流、直流变交流等能量互换需求逐渐增加。
在能源转换系统中,变换器作为一个核心部件,扮演了关键角色。
而互补有源钳位软开关推挽变换器作为一种新型的变换器结构,具有小型化、高效率、可靠性高等优点,在电力电子领域中得到了广泛的应用和研究。
互补有源钳位软开关推挽变换器的结构和原理互补有源钳位软开关推挽变换器是在传统有源钳位软开关推挽变换器的基础上发展而来的一种新型变换器结构。
其结构如图1所示,由六个功率器件(TR1-TR6)组成。
图1互补有源钳位软开关推挽变换器结构在工作过程中,TR1和TR4为主开关管,TR2和TR5为辅助开关管,TR3和TR6为旁路管。
当TR1、TR4导通,TR2、TR5关断,TR3、TR6导通时,变换器处于正半周工作状态。
而当TR1、TR4关断,TR2、TR5导通,TR3、TR6关断时,变换器处于负半周工作状态。
利用六个功率器件巧妙的组合方式,实现了变换器的全桥双向换能功能。
在工作过程中,传统的有源钳位软开关推挽变换器通常需要使用大容值的电容器,用以实现钳位功能。
而互补有源钳位软开关推挽变换器通过引入互补结构,大大减小了钳位电容的容值,降低了系统的成本。
互补有源钳位软开关推挽变换器调制方法互补有源钳位软开关推挽变换器的调制方法是实现其正常工作的关键。
传统的PWM调制技术对于这种新型结构的变换器来说已经不再适用。
因此,需要针对互补有源钳位软开关推挽变换器的特点,研究新的调制方法。
在研究互补有源钳位软开关推挽变换器调制方法时,可以通过两种途径来进行:一是通过理论分析,从理论上推导出适合互补有源钳位软开关推挽变换器特点的调制公式;二是通过仿真实验,借助电力电子仿真软件,对不同的调制方法进行仿真验证,找出最佳的调制方法。
在理论分析方面,可以以互补结构的工作特点为基础,推导出适合其结构的PWM调制公式。
通过分析其工作过程中的电压波形和电流波形,得出最佳的调制策略。
基于半桥Boost变换器的功率因数校正技术研究
定稿日期:2008-09-05作者简介:孙丽娜(1983-),女,山东人,硕士研究生,研究方向为数字控制开关电源及功率因数校正技术。
1引言随着大容量的电力电子装置在电网中运行数量的增加,注入电网的谐波污染越来越严重,导致功率因数及电能有效利用率降低。
为了达到节约能源、降低成本、减少污染的目的,越来越多的电气设备对电能的品质提出了新的要求。
解决电网污染有两条途径:①在电网侧对已经产生的谐波和无功功率进行补偿;②对产生谐波的电力电子装置本身进行改造,使输入的正弦电压和电流同相位,这样既不产生谐波也不消耗无功功率。
该方法的实质是对电力电子装置进行功率因数校正(PFC ),使其输入为单位功率因数,能量可以双向流动,真正实现绿色电能转换。
目前应用较多的是两级PFC 电路,采用PFC 与DC/DC 变换电路相串联的形式。
尽管该电路能获得很好的性能,但由于其体积大、成本高,电路复杂,因此提出了半桥Boost 单级PFC 整流电路。
与普通的两级式PFC DC/DC 变换器相比,它把PFC 级和DC/DC 变换级结合在一起,共用一个开关元件和控制系统,使其控制简单,成本降低。
2工作原理分析图1示出半桥PFC 整流器主电路。
开关管是半周期工作方式,在输入电流的负半周,由VS 2与VD 1组成的桥臂工作;在输入电流的正半周,由VS 1与VD 2组成的桥臂工作,设电容电压u C 1=u C 2=u C 。
(1)模态1如图2a 所示,在输入电流的正半周,VS 2导通,电感L a 两端的电压为u L a =u in +u C ,电感电流i L a 线性增加。
基于半桥Boost 变换器的功率因数校正技术研究孙丽娜,陈新,陈杰(南京航空航天大学,江苏南京210016)摘要:研究了高功率因数单相半桥升压变换器,该变换器具有单位功率因数、能量双向流动、效率高等优点。
分别对基于数模混合控制的恒定迟滞环宽电流控制技术和全数字控制平均电流法进行了研究。
电流型双频率脉冲序列调制开关变换器
电流型双频率脉冲序列调制开关变换器
王金平;许建平;兰燕妮
【期刊名称】《电工技术学报》
【年(卷),期】2012(027)007
【摘要】提出了开关变换器电流型双频率脉冲序列调制BF-PTM方法,研究了电流型BF-PTM的控制策略。
电流型BF-PTM控制技术无需误差放大器及其相应的补
偿网络,具有结构简单,稳定性好,动态响应速度快,电磁干扰噪声水平低,易于实现等
优点;此外,通过将电感电流引入到控制环,易于实现电流型BF-PTM控制开关变换器的过电流保护和多变换器的并联均流控制。
以电感电流断续导电模式Buck变换器为例,对电流型BF-PTM控制开关变换器进行了研究,仿真及实验结果表明,电流型BF-PTM比传统的电流型PWM具有更快的动态响应速度和更低的电磁干扰噪声。
【总页数】7页(P198-204)
【作者】王金平;许建平;兰燕妮
【作者单位】西南交通大学电气工程学院,成都610031;西南交通大学电气工程学院,成都610031;西南交通大学电气工程学院,成都610031
【正文语种】中文
【中图分类】TM46
【相关文献】
1.电流型全桥软开关变换器的频率跃变现象分析 [J], 戴欣;黄席樾;孙跃
2.正态频率调制降低开关变换器电磁干扰的研究 [J], 丘嵘;丘水生
3.随机频率调制降低开关变换器电磁干扰的研究 [J], 丘嵘;丘水生
4.传感器信号调制脉冲序列抽样频率的确定 [J], 吴凡
5.双缘调制脉冲序列控制CCM开关变换器 [J], 秦明;王锐;韩禹
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开关变换器调制与控制技术综述_周国华
0 引言
从 20 世纪 60 年代开始,开关变换器的控制技 术经历了 50 多年,取得了大量的研究成果,对电 力电子技术的发展做出了重要贡献。采用的不同控 制技术会使开关变换器具有不同的性能。文献[1-2] 对开关变换器的控制技术进行了分类。 按照占空比的实现方式,开关变换器的控制技 术可以分为恒频控制和变频控制[1]。恒频控制即开 关周期恒定不变,通过调整一个开关周期内功率器 件的导通时间(脉冲宽度)来调节输出电压,即通常 所说的脉宽调制(pulse width modulation,PWM)技 术;变频控制即保持开关管导通时间或者关断时间 不变,或者开关管导通时间和关断时间均改变,即 通过改变开关频率来调节输出电压,常称为脉冲频 率调制(pulse frequency modulation, PFM)技术。 PFM 有恒定导通时间(constant on time,COT)、恒定关断 时间(constant off time, CFT; 或 fixed off time, FOT) 和滞环 3 种方式。与 PWM 调制相比,PFM 调制的 瞬态性能好、轻载效率高,但是稳压精度差。 按照控制环路中的反馈信号,开关变换器的控 制技术可以分为单环控制、 双环控制和三环控制[1]。 单环控制主要指电压型控制[3],双环控制则有峰值 电流控制[3-5]、平均电流控制[6]、谷值电流控制[7]和 V2 控制[8-9]等,三环控制主要有 V2C 控制[10-11]。
谷值电流控制具有快速的输入瞬态性能但负载瞬态性能依然没有得到提高控制具有快速的负载瞬态响应速度但内环检测信号的斜坡信号小因此抗干扰能力差且不对电流进行控制需要额外的电路来实现过流保护89控制结合了峰值电流控制和控制的优点具有快速的输入负载瞬态响应速度且具有限流功1011
改进型ZCS_PWMBoost变换器的仿真研究
《电气自动化 》 !""# 年第 $% 卷 第 & 期
变流技术
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基于上述假设,该变换器在一个周期的工作情况可以分为 ! 个模态, 各模态的等效电路图如图 " 所示。 # $ % & !’ ( !) * :!’ 时刻 ") 开通, 由于 #$ 的存在, 使得主回路上 (近似 +, 开通 ) 的电流线形下降, , 直到 ") 支路上的电流线性上升 在此期间 !) 时刻 %") - %",
孙燕霞
王志和
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(2&,) (28,) 要 4 提出一种改进型的 2&,5607 开关单元 % 使主开关管和辅助开关管实现零电流开关 及所有无源开关的零电压开关 。 该文重点是对改进后的 9::;< 2&,5607 变换器的主电路进行原理分析, 并使用 7=>?=9 进行仿真, 最终通过仿真结果验证了该 软开关技术的可行性。
结论
以 !"#$%&’()*单
片 机为 总 控 单 元 , 实现了驱动系统的 软启动、 软关断, 频 率捕捉, 电压检测, 过流报警, 液晶显示等功能。 采用;0’2’芯片获得了频率连续可调的 功率输出极采用全桥逆变方式和电容缓冲电路, 有 !51 控制信号。 效提高了电源的效率和稳定性。 脉宽调制整流电路为逆变电路提供 了幅值可线性调制的直流电源, 有效地解决了激振器振幅控制问 题。 实验证明, 驱动系统频率和幅值稳定可靠、 调整灵活, 分别在 调节精度分别可达$?@ 和 )4?@ = $8?@ 和)> = (> 范围内连续可调, 完全满足实验要求, 目前已经应用于滴丸样机中。 4A $>, 参 考 文 献
基于功率控制环扰动的DC-DC_变换器能量信息一体化研究
第52卷第7期电力系统保护与控制Vol.52 No.7 2024年4月1日Power System Protection and Control Apr. 1, 2024 DOI: 10.19783/ki.pspc.230885基于功率控制环扰动的DC-DC变换器能量信息一体化研究祝 贺1,2,谢志远1,曹旺斌1,2,胡正伟1(1.华北电力大学电气与电子工程学院,北京 102206;2.河北省电力物联网技术重点实验室(华北电力大学),河北 保定 071003)摘要:针对实现DC-DC变换器之间的信息交互较为复杂的问题,提出了一种基于功率控制环扰动实现其能量信息一体化的方法。
通过在DC-DC变换器的传统功率控制环中叠加二进制频移键控(binary frequency shift keying, 2FSK)信号作为扰动,将数据信息叠加到传统脉冲宽度调制(pulse-width modulation, PWM)信号中,使得该PWM信号同时包含数据信息,实现能量信息一体化。
首先,给出基于2FSK的功率/数据双载波调制以及实时的滑动离散傅里叶变换(sliding discrete Fourier transform, SDFT)解调方案。
然后,通过对Buck变换器的能量信息一体化模型进行小信号建模与分析可知,降低输入阻抗可提升通信的信噪比。
最后搭建一个由两个Buck变换器并联的实验装置进行验证。
实验结果表明在稳态和负载突变的工况下均可实现3 kb/s的稳定通信,验证了所提方法的可行性。
该方法使得DC-DC变换器能同时进行功率变换和数据传输,提升数字化和智能化水平。
关键词:扰动信号;二进制频移键控;滑动傅里叶变换;功率/数据双载波调制;能量信息一体化Power-information integration in DC-DC converters based onpower control loop perturbationZHU He1, 2, XIE Zhiyuan1, CAO Wangbin1, 2, HU Zhengwei1(1. School of Electrical and Electronic Engineering, North China Electric Power University, Beijing 102206, China; 2. Hebei KeyLaboratory of Power Internet of Things Technology (North China Electric Power University), Baoding 071003, China)Abstract: To address the complex issue of information exchange between DC-DC converters, this paper proposes a method that integrates power and information by introducing perturbations into the power control loop. By superimposing binary frequency shift keying (2FSK) signals as perturbations in the traditional power control loop of the DC-DC converters, data information is embedded into the conventional pulse-width modulation (PWM) signal, enabling the PWM signal to simultaneously carry data information, thus achieving the integration of power and information. First, this paper presents a power/data dual carrier modulation scheme based on 2FSK and a real-time sliding discrete Fourier transform (SDFT) demodulation scheme. Subsequently, it is evident from the small-signal modeling and analysis of the power-information integration model of the Buck converter that reducing the input impedance can enhance the signal-to-noise ratio of communication. Finally, an experimental set-up consisting of two parallel Buck converters is constructed for validation.Experimental results demonstrate stable communication at a rate of 3 kb/s in steady-state and load transient conditions, confirming the feasibility of the proposed method. This method enables DC-DC converters to simultaneously perform power conversion and data transmission, thereby enhancing digitization and intelligence levels.This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (No. 52177083 and No. 62001166).Key words: perturbation signal; binary frequency shift keying (2FSK); sliding discrete Fourier transform; power/data dual carrier modulation; power-information integration0 引言电力电子变换器作为构建交直流混合电网的核基金项目:国家自然科学基金项目资助(52177083,62001166);河北省省级科技计划项目资助(SZX2020034) 心装备,对信息交互提出了更高的要求[1-3]。
电流源负载峰值电流控制buck变换器的复杂次谐波振荡现象
电流源负载峰值电流控制 buck 变换器具有次谐波振荡快慢复杂现象 . 本文建立了它的分段光滑开关模型及 通过数值仿真研究了电路参数对 buck 变换器的非线性动力学行为的 离散迭代映射模型. 根据离散迭代映射模型, 影响, 发现了具有快慢效应次谐波振荡吸引域的分岔图和呈现双环带状的庞加莱映射 . 根据分段光滑开关模型, 采 库塔算法, 仿真研究了 buck 变换器的时域波形和相轨图, 研究结果表明:电感电流存在由次谐波振荡与降 用龙格频次谐波振荡组成的 n 型次谐波振荡现象;输出电压存在快标与慢标结合的正弦次谐波振荡现象 . 实验结果验证 了文中的分析结果及仿真结果 .
内的分岔图呈现出具有快慢效应的次谐波振荡吸 引域, 我们将位于上部、 下部的分岔图分别称为上 下吸引域. 为了更详细地揭示 buck 变换器 吸引域、 在上、 下吸引域范围内的分岔行为, 在 nT 时刻构筑 可得到状态变量 i L 和 v C 的庞加莱映 庞加莱截面, 射. 图 3 ( a ) 和 ( b ) 分别给出了 I o = 0. 95 A 和 I o = 1. 021 A 的庞加莱映射.
降频现象
[ 5]
DC 变换器的性能. 因此, 深 现象严重影响开关 DCDC 变换器的分岔和混沌等 入分析和研究开关 DCDC 变换器的设计和 非线性动力学现象, 对开关 DC工程应用具有重要的理论意义和实用价值 . DC 变换器在学术界 峰值电流型控制开关 DC和工业界得到了广泛的研究和应用. 常规开关 DCDC 变换器是含有电感 L 和电容 C 的二阶电路, 通 过建立二维离散迭代映射模型, 已有不少文献研究 DC 变换器的电路参数对分 了电阻性负载开关 DC. 当开关周期 T 远小于 岔和混沌现象的影响 DC 变换器电路的 RC 时间常数, 开关 DC即 T RC 时, 可以认为输出电压恒定不变, 输出部分可以等 DC 变换器降阶为 效为一个电压源, 从而使开关 DC[ 8, 9, 14 ]
数字均流技术
数字均流技术
数字均流技术是实现大功率电源和冗余电源的关键,在分布式电源系统应用中被广泛使用。
该技术主要用于并联开关变换器模块之间,其原理是使每个并联的电阻元件两端电压相等,总电路电流等于两个电阻上电流之和,从而实现电流的均匀分配。
基于数字均流技术,可以将两个独立的变换器并接到一起,通过灵活配置实现单口及多口输出模式的支持。
同时,该技术还能实现对输出电压和电流的实时调整,使调整速度和精度足以媲美单边电源模式,实现技术上的突破。
在实践中,数字均流技术取得了良好的应用效果,为实现大功率电源和冗余电源提供了关键技术支持。
基于Pspice的ZCT-PWM Boost变换器仿真分析
基于Pspice的ZCT-PWM Boost变换器仿真分析赵秀芬;吕静;孙志平【摘要】采用OrCAD/Pspice仿真软件对ZCT-PWM Boost变换器进行仿真分析.通过对电路的理论分析,使电路的开关管均工作在零电流条件下,同时对电路进行仿真分析,为确定元件参数提供了科学的理论依据.【期刊名称】《北京工业职业技术学院学报》【年(卷),期】2013(012)003【总页数】6页(P25-30)【关键词】Pspice仿真;零电流转换(ZCT);脉冲宽度调制(PWM)【作者】赵秀芬;吕静;孙志平【作者单位】北京工业职业技术学院信息工程系,北京100042;北京工业职业技术学院信息工程系,北京100042;北京工业职业技术学院信息工程系,北京100042【正文语种】中文【中图分类】TM460 引言目前,OrCAD Pspice是众多仿真软件中功能性比较强的仿真软件,它可以计算模拟电路的直流工作点、增益、频率特性等,还可以进行傅里叶分析、蒙特卡罗分析、最坏情况分析等特殊功能,通过对电路的模拟仿真,为确定电路的元件参数提供了有效的科学依据。
随着电源技术的发展,提高开关频率是开关电源变换技术发展的目标之一。
为了使开关电源能在高频下低耗、有效、安全工作,人们运用软开关技术,使开关频率提高到兆赫(MHz)级水平,这样使开关电源的体积、重量大大减小[1]。
1 ZCT-PWM转换变换器ZCT-PWM转换变换器与ZCS-PWM转换变换器比较,具有宽负载电流变化范围和宽电源电压范围、可降低变换电路开关管电流和电压应力等一系列优点,因此它在开关电源中得到了广泛的应用[2]。
传统的ZCT-PWM转换变换器存在着主开关管和辅助开关管硬开关的问题,对原电路进行了一些改进,如图1所示。
通过在主开关支路上串入电感以限制其开通时的电流上升速度,因此适当延长了主开关的导通时间,使其在零电流条件下开通;而在主开关上并联1个电容,延缓开关管关断后电压上升的速率,降低了关断损耗,使其在零电压条件下关断。
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[6]陈妮.开关电源的数字峰值电压—峰值电流控制技术研究[D].西南交通大学,2008.
[7]周国华,徐建平.开关变换器数字控制技术[M].北京:科学出版社,2011.
[8]符晓,朱洪顺.TMS320F2833x DSP应用开发与实践[M].北京:北京航空航体大学出版社,2013.
指导教师签字:
2015年1月7日
[3]Redl R, Sun J. Ripple-based control of switching regulators—An overview[J]. IEEE Transactions onPower Electronics,2009, 24(12): 2669-2680.
[4]Tian F, Kasemsan S, Batarseh I. An adaptive slope compensation for the single-stage inverter with peak current-mode control[J]. IEEE Transactions onPower Electronics, 2011, 26(10): 2857-2862.
要求:在设计中应充分发挥主观能动性,积极查阅资料,培养综合运用所学知识解决实际问题的能力,养成良好的工作习惯。最终提交的研究成果形式包括:仿真结果(控制效果分析和必要的对比结论);可能情况下完成部分电路设计和实验验证(按进度选做)。
进度安排
序号
设计(论文)工作内容
时间(起止周数)
1
完成译文和开题报告
附件A:
毕业设计(论ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ)任务书
设计(论文)中文题目:开关功率变换器平均电流调制方法的数字化实现
设计(论文)的主要内容与要求:
内容:
1.综述现有电流调制模式,确定拟采取的平均电流控制方案;
2.学习DPS编程与控制方法,探讨所提平均电流调制的数字化实现;
3.结合Buck变换器对象,研究所提平均电流调制方法在DC-DC变换器系统中的数字化实现;
1~2周
2
所提平均电流调制思想及其仿真实现
3~4周
3
DSP-28335开发板的编程与控制学习
5~8周
4
基于DPS实现所提平均电流调制buck变换器
9~ 13周
5
论文修改定稿
13~14周
6
答辩资料准备,答辩
15~ 16周
主要参考文献:
[1]Erickson RW, Maksimovic D. Fundamentals of power electronics[M].2nd ed. Kluwer Academic Publishers Group, 2001.
系(教研室)负责人审查意见:
签字:
2015年1月8日
学生签字:
2015年1月9日
说明:
1、任务书由指导教师填写,于第七学期(五年制第九学期)期末前下达给学生。
2、学生签字时间就是任务下达时间(学生接受任务时间)。
[5]Hallworth M, Shirsavar SA. Microcontroller-based peak current mode control using digital slope compensation[J]. IEEE Transactions onPower Electronics, 2012, 27(7): 3340-3351.