在傳統(tǒng)的逆變電源采用模擬控制無法克服其固有缺點(diǎn)的情況下,人們?cè)絹碓蕉嗟厍笾跀?shù)字化方案來減小控制電路的復(fù)雜程度、提高電源設(shè)計(jì)和制造的靈活性,同時(shí)采用更先進(jìn)的控制方法來提高逆變電源系統(tǒng)的輸出波形質(zhì)量和可靠性。因此,由模擬控制向數(shù)字控制的轉(zhuǎn)變是逆變電源發(fā)展的必然趨勢(shì)。
隨著工業(yè)用高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)的發(fā)展和應(yīng)用,逆變電源控制由模擬控制向數(shù)字化控制的轉(zhuǎn)變成為了可能。由于具有超強(qiáng)的數(shù)據(jù)處理能力和很快的處理速度,配合高性能的AD變換器,DSP能夠瞬時(shí)地讀取逆變電源的輸出,并實(shí)時(shí)地計(jì)算出輸出PWM值。正是DSP的采用,使得在模擬控制中存在的許多問題得到了很好的解決,并且一些先進(jìn)的控制策略也逐漸應(yīng)用于逆變電源的控制之中。這樣對(duì)于逆變電源負(fù)載的不確定性,數(shù)字化系統(tǒng)可以對(duì)負(fù)載動(dòng)態(tài)變化產(chǎn)生的諧波進(jìn)行動(dòng)態(tài)的補(bǔ)償,而不需人為地干預(yù),從而使逆變電源的輸出波形質(zhì)量達(dá)到可接受的水平。
本文從SPWM逆變電源的結(jié)構(gòu)出發(fā),利用古老。的PID控制,提出了一種基于電壓瞬時(shí)值的數(shù)字方案通過了仿真。
2 逆變電源物理模型
在逆變系統(tǒng)中,多采用全橋或半橋結(jié)構(gòu)。圖1為一個(gè)帶有LC濾波器的單相全橋逆變器的主電路結(jié)構(gòu)圖。
以Vc和iL為狀態(tài)變量的狀態(tài)方程為:
那么Vi對(duì)輸出電壓V0的傳遞函數(shù)為:
由此可以得到逆變器的原理框圖,如圖2所示。
3 數(shù)字控制方案
本系統(tǒng)采用雙環(huán)控制的PID調(diào)節(jié)。PID控制以其簡(jiǎn)單、參數(shù)易于整定、發(fā)展成熟之特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工程實(shí)踐之中,逆變電源的控制也不例外。雙環(huán)控制既保證了系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)特性,又可以提高系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。
3.1 數(shù)字PID算法
PID控制是應(yīng)用最廣泛的一種控制規(guī)律,PID表示比例(proportional)一積分(intergral)一微分(differentia)。設(shè)PID調(diào)節(jié)器如圖3所示。
調(diào)節(jié)器的輸出與輸人之間為比例積分一微分的關(guān)系,即:
若以傳遞函數(shù)的形式表示:![]()
其中:Ti為積分時(shí)間常數(shù);Td為微分時(shí)間常數(shù);Kp為比例系數(shù);Kd=Kp/Ti為積分系數(shù);Kd=KpTd為微分系數(shù)。
在計(jì)算機(jī)控制系統(tǒng)中使用的是數(shù)值PID調(diào)節(jié)器,就是對(duì)式(1)的離散化,離散化時(shí),令:
其中:丁是采樣周期。
顯然,上述離散化過程中,采樣周期T必須足夠短,才能保證有足夠的精度。由式(4)和式(7)可得到:
式(8)即數(shù)字PID調(diào)節(jié)器的輸出輸入關(guān)系式。
PID算法蘊(yùn)含了動(dòng)態(tài)過程中過去、現(xiàn)在和將來的主要信息。其中比例(P)代表了目前的信息,起校正偏差的作用,使過程反應(yīng)迅速。微分(D)在信號(hào)變化時(shí)有超前控制作用,代表了將來的信息。積分(1)代表了過去的信息,他能消除靜差,改善系統(tǒng)的靜態(tài)特性。因此,設(shè)計(jì)好的PID控制器有動(dòng)態(tài)響應(yīng)快、穩(wěn)態(tài)精度高、魯棒性強(qiáng)的優(yōu)點(diǎn),是工程實(shí)踐中應(yīng)用最為廣泛的一類控制器。對(duì)于逆變電源,由于空載的SPWM逆變器近似于臨界振蕩環(huán)節(jié),積分作用會(huì)增加相位的滯后,這樣會(huì)對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)性能產(chǎn)生負(fù)面的影響,所以在設(shè)計(jì)瞬時(shí)值反饋的PID控制器時(shí)總是采用比例控制(P)或者比例微分(PD)控制。
3.2 數(shù)字控制方案
控制系統(tǒng)的框圖如圖4所示。
該系統(tǒng)包括2個(gè)控制環(huán):外環(huán)為電壓有效值控制環(huán),內(nèi)環(huán)為輸出電壓瞬時(shí)值反饋環(huán)。外環(huán)進(jìn)行數(shù)字濾波,得到輸出電壓的有效值;和輸出有效值給定Vrms,進(jìn)行比較,其誤差信號(hào)再經(jīng)由PI控制器進(jìn)行調(diào)節(jié)控制標(biāo)準(zhǔn)正弦波信號(hào)的給定值的幅值。逆變電源通過有效值外環(huán)控制,理論上可以做到輸出電壓有效值穩(wěn)態(tài)無差,該控制環(huán)的目的是為了保證當(dāng)負(fù)載變化、系統(tǒng)受干擾后維持輸出電壓有效值的穩(wěn)態(tài)不變,即保證系統(tǒng)的輸出電壓穩(wěn)態(tài)精度。內(nèi)環(huán)為輸出電壓瞬時(shí)值反饋控制環(huán),該環(huán)對(duì)輸出電壓的瞬時(shí)值進(jìn)行控制,使得輸出電壓跟蹤給定的正弦波,維持輸出的良好正弦性,為了保證系統(tǒng)有足夠的穩(wěn)定裕度,該環(huán)的控制器多采用比例(P)控制器,或者比例微分(PD)控制器。該環(huán)的主要作用是為了保證輸出電壓的正弦性,克服干擾對(duì)輸出電壓波形的影響,改善控制系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能和穩(wěn)態(tài)性能。
4 仿真結(jié)果
下面在Matlab的圖形仿真環(huán)境Simulink中對(duì)圖1所示的瞬時(shí)值反饋數(shù)字PID控制的逆變電源的各種特性進(jìn)行分析。電路參數(shù)為:額定功率:P= 6kVA;濾波電感:L=1 mH;濾波電容:C=25μF;等效串聯(lián)電阻rL=0.6Ω,rc=0.1Ω;直流母線電壓:E=360V;開關(guān)頻率:fc=20kHz;輸出電壓: 220V/50Hz;系統(tǒng)在空載及不同的負(fù)載時(shí)仿真波形如圖5所示。


5 結(jié) 論
詳細(xì)分析了SPWM的物理結(jié)構(gòu)和數(shù)字PID算法,并在此基礎(chǔ)上提出了基于輸出電壓瞬時(shí)值反饋的雙環(huán)逆變電源數(shù)字控制系統(tǒng)。他能很好地減小輸出波形總諧波畸變(THD),改善了逆變電源系統(tǒng)的輸出波形質(zhì)量。數(shù)字PID控制算法的合理運(yùn)用保證了系統(tǒng)輸出電壓的穩(wěn)定精度及良好的動(dòng)態(tài)性能和靜態(tài)性能。
基于高性能AD變換器和DSP的電源設(shè)計(jì)
- 電源設(shè)計(jì)(69561)
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什么是RCC變換器及RCC變換器的原理
什么是RCC變換器
RCC(RINGING CHOKE CONVERTER)是一種非定頻電源,在國(guó)內(nèi)有很多場(chǎng)合應(yīng)用。
RCC變換器的原理
2009-10-12 18:47:51
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自制車載電源直流變換器應(yīng)用
自制車載電源直流變換器應(yīng)用
本文介紹的直流變換器電路簡(jiǎn)單實(shí)用,容易制作,成本低,效率可達(dá)96% 。在汽車上使用或沒有市電的地方使用非常
2009-12-25 11:56:14
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1057采于DSP的雙向DC/DC變換器控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
摘要:介紹一種采用DSP芯片TMS320LF2812實(shí)現(xiàn)雙向DC/DC變換器控制系統(tǒng)的設(shè)計(jì),給出了控制系統(tǒng)的整體設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)框圖,硬件設(shè)計(jì)及軟件設(shè)計(jì)流程。 關(guān)鍵詞:雙向DC/DC;變換器;DSP
2011-03-01 23:39:50
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164DW系列高性能的隔離DC/DC變換器
6~10W W系列變換器是一種高性能的隔離直流-直流變換器。輸出分單路、雙路兩種。高穩(wěn)壓精度,高效率,高可靠性,極低的紋波和雜音使它適合于分板供電式分布電源系統(tǒng)。主要應(yīng)用于程控交換機(jī),ATM交換機(jī),PBX,ISDN,蜂窩狀通信等
2017-09-22 11:35:14
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3基于開關(guān)電容的電源升壓變換器設(shè)計(jì)
針對(duì)現(xiàn)有升壓變換電路升壓能力有限、紋波大和效率低等問題,設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種基于開關(guān)電容單級(jí)網(wǎng)絡(luò)的電源升壓變換器,通過實(shí)驗(yàn)測(cè)取開關(guān)電容單級(jí)網(wǎng)絡(luò)升壓變換器在不同占空比條件下輸出電壓隨輸入電壓變化的數(shù)據(jù)繪制
2017-11-14 17:48:52
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9開關(guān)功率變換器及開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)
本文介紹了開關(guān)變換器、基本開關(guān)變換電路和諧振變換器等知識(shí),詳解了開關(guān)功率變換器及開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)。
2017-11-24 16:15:09
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79基于UC3842的電源變換器設(shè)計(jì)
本文主要介紹了基于UC3842的電源變換器設(shè)計(jì),由UC3842組成的反激式開關(guān)電源是整個(gè)變換器的關(guān)鍵部分,核心部分為PWM控制單元。利用現(xiàn)有的飛機(jī)發(fā)電機(jī)輸出電壓作為開關(guān)電源的輸入,得到PWM控制
2017-12-22 16:47:37
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9444
利用TPS6200 Buck變換器實(shí)現(xiàn)DSP的運(yùn)行時(shí)功率控制
本文介紹了一種基于TPS62000 Buck變換器的DVS電路解決方案。在不需要最大DSP性能的期間,降低了核心電源電壓,并且DSP以降低的時(shí)鐘速率工作。
2018-05-16 10:01:51
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18簡(jiǎn)述pwm變換器的作用
變換器,是將信源發(fā)出的信息按一定的目的進(jìn)行變換?,F(xiàn)在應(yīng)用最多的是矩陣式變換器,是一種交-交電源變換器,相當(dāng)于一個(gè)變頻器。
2018-08-17 16:02:40
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LLC諧振變換器的設(shè)計(jì)過程和LLC諧振變換器的移相控制特性分析
諧振變換技術(shù)是提升開關(guān)電源功率密度的有效途徑,近年來LLC諧振變換器技術(shù)獲得了廣泛的應(yīng)用。為了擴(kuò)展容量或減小輸出電流紋波,可以將LLC諧振變換器交錯(cuò)并聯(lián)使用。為實(shí)現(xiàn)變換器之間的輸出均流,通常引入移相控制,本文重點(diǎn)分析LLC諧振變換器的移相控制特性,探討兩路LLC交錯(cuò)并聯(lián)的移相均流控制技術(shù)。
2018-12-13 11:40:00
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169雙向DC-DC變換器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與性能
雙向DC-DC 變換器拓?fù)涞膶?duì)比與設(shè)計(jì)(5) 性能及總結(jié)
2019-04-08 06:20:00
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9207
高性能DC/DC變換器LM2717的特點(diǎn)性能和電路應(yīng)用設(shè)計(jì)分析
LM2717是美國(guó)國(guó)家半導(dǎo)體公司推出的一款全新的高性能DC/DC變換器,內(nèi)含2個(gè)降壓脈寬調(diào)制(PWM)直流/直流變換器,其中一個(gè)專門用來提供固定輸出3.3 V電壓,另一個(gè)專門用來提供可調(diào)輸出電壓。2
2020-07-27 12:49:16
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諧振變換器到底是什么及理想和非理想buck變換器的模型介紹
變換器是常用器件,電子相關(guān)專業(yè)的朋友對(duì)變換器通常較為了解。為進(jìn)一步增進(jìn)大家對(duì)變換器的認(rèn)識(shí),本文將基于兩點(diǎn)介紹變換器:1.何為諧振變換器,2.理想/非理想buck變換器模型介紹。如果你對(duì)變換器抑或本文內(nèi)容具有興趣,不妨繼續(xù)往下閱讀哦。
2020-11-07 11:30:37
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開關(guān)功率變換器:開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)
開關(guān)功率變換器:開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)說明。
2021-04-18 10:20:30
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76基于dc—dc變換器的電源拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的研究
變換器的新一代電源系統(tǒng)必須工作在寬輸入電壓范圍,有時(shí)達(dá)到30“100V。同時(shí),電源系統(tǒng)為高性能通信系統(tǒng)的ASIC、DSP和用浮亞微米CMO工藝設(shè)計(jì)的微處理器提供若干低電平dc電壓。
2021-06-10 15:49:17
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開關(guān)功率變換器——開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)(原書第3版)
開關(guān)功率變換器——開關(guān)電源的原理、仿真和設(shè)計(jì)(原書第3版)(開關(guān)電源變壓器的漏感的范圍是多少)-本書除介紹基本開關(guān)變換器的拓?fù)渲猓?還介紹了開關(guān)變換器控制策略、 開關(guān)變換器的閉環(huán)控制和穩(wěn)定性
2021-07-26 12:06:35
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0基于反激式電路拓?fù)涞腄CDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)
基于反激式電路拓?fù)涞腄CDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)(通信電源技術(shù)手冊(cè)在線閱讀)-該文檔為基于反激式電路拓?fù)涞腄CDC變換器并聯(lián)輸出的均流變換器設(shè)計(jì)總結(jié)文檔,是一份不錯(cuò)的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 12:16:42
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29電源變換器基礎(chǔ)(1)
電源是設(shè)備系統(tǒng)中各器件的能量供給者,而電源變換器是為了適應(yīng)不同器件工作電壓需求的電源電壓變換系統(tǒng),即Vin輸入Vout輸出;
2023-05-30 16:28:38
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開關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢?
開關(guān)電容電源變換器,相比較傳統(tǒng)的電感式變換器,有哪些優(yōu)點(diǎn)呢? 開關(guān)電容電源變換器與傳統(tǒng)的電感式變換器相比,具有以下幾個(gè)優(yōu)點(diǎn): 1. 尺寸更?。洪_關(guān)電容電源變換器采用的是高頻開關(guān)技術(shù),使得整個(gè)電源
2023-11-07 10:35:07
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1916LED供電的電源變換器設(shè)計(jì)
電子發(fā)燒友網(wǎng)站提供《LED供電的電源變換器設(shè)計(jì).pdf》資料免費(fèi)下載
2023-11-14 09:16:55
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010W反激式變換器電源管理芯片U52143
10W反激式變換器電源管理芯片U52143反激式變換器由于具有簡(jiǎn)單的電路以及很少的器件,在電源適配器等小功率開關(guān)電源中應(yīng)用非常廣泛。電源管理芯片為反激式變換器關(guān)鍵器件之一。U52143是一款應(yīng)用于
2023-12-01 08:10:15
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cllc諧振變換器和llc區(qū)別
。 CLLC諧振變換器和LLC變換器都是應(yīng)用廣泛的諧振變換器拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。它們?cè)?b class="flag-6" style="color: red">變換器設(shè)計(jì)中具有高效、高性能和低開關(guān)損耗的優(yōu)勢(shì)。它們采用諧振電感元件和諧振電容元件來減小開關(guān)器件的開關(guān)損耗,并通過變頻調(diào)制技術(shù)提供高效的能量轉(zhuǎn)換。 首先,CLLC諧
2023-12-01 14:26:13
10254
10254阻抗變換器的相對(duì)帶寬是什么
阻抗變換器是一種電子元件,用于在電路中改變阻抗值。它廣泛應(yīng)用于通信、信號(hào)處理、電源管理等領(lǐng)域。在這些應(yīng)用中,阻抗變換器的相對(duì)帶寬是一個(gè)重要的參數(shù),它決定了阻抗變換器的性能和應(yīng)用范圍。 相對(duì)帶寬是指
2024-08-28 14:44:31
1993
1993電源變換器的原理和方法
電源變換器是一種將一種形式的電能轉(zhuǎn)換為另一種形式的電能的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于各種電子設(shè)備和系統(tǒng)中。電源變換器的原理和方法非常多樣,涉及到電子學(xué)、電力工程、控制理論等多個(gè)領(lǐng)域。 電源變換器的原理和方法
2024-09-30 09:27:47
1958
1958電源變換器的制作步驟包括哪些?
電源變換器是一種將一種形式的電能轉(zhuǎn)換為另一種形式的設(shè)備,常見的有交流到直流(AC-DC)、直流到交流(DC-AC)、直流到直流(DC-DC)等類型。制作一個(gè)電源變換器涉及到電子工程的多個(gè)方面,包括
2024-09-30 09:31:22
1114
1114電源變換器的功能是什么?
電源變換器是一種電子設(shè)備,用于將一種形式的電能轉(zhuǎn)換為另一種形式,以滿足不同設(shè)備或系統(tǒng)的需求。它們?cè)诂F(xiàn)代電子系統(tǒng)中扮演著至關(guān)重要的角色,因?yàn)樗鼈冊(cè)试S設(shè)備在不同的電壓和電流水平下運(yùn)行,從而提高了效率
2024-09-30 09:32:55
1343
1343電源變換器的絕緣耐壓標(biāo)準(zhǔn)
電源變換器是現(xiàn)代電子設(shè)備中不可或缺的組成部分,它們將一種電壓轉(zhuǎn)換為另一種電壓,以滿足不同設(shè)備的需求。隨著電子技術(shù)的快速發(fā)展,電源變換器的設(shè)計(jì)和應(yīng)用越來越廣泛,其安全性和可靠性也受到了更多的關(guān)注
2024-09-30 09:34:29
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1749電源變換器的分類有哪些
電源變換器是將一種形式的電能轉(zhuǎn)換為另一種形式的設(shè)備,它們?cè)陔娮釉O(shè)備和電力系統(tǒng)中扮演著重要的角色。電源變換器的分類非常廣泛,可以根據(jù)不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類。 電源變換器的分類 1. 按變換方式分類 電源
2024-09-30 09:36:23
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