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pwm逆變器matlab仿真-全文預(yù)覽

  

【正文】 實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)電感、電容、電阻單獨(dú)變化時(shí)對(duì)仿真波形是有影響的:(1)電感L取值越大,則曲線反應(yīng)速度越慢,超調(diào)越??;反之,L越小,曲線響應(yīng)速度越快,但是超調(diào)則越大。 雙極性PWM控制方式波形由以上的設(shè)計(jì)分析,可以得到升壓環(huán)節(jié)的仿真模型如下: 升壓環(huán)節(jié)的仿真模型其中各個(gè)器件參數(shù)設(shè)置為:直流電源為DC=110V,開關(guān)器件IGBT和二極管Diode使用默認(rèn)參數(shù),電阻R=50,電感L=4e3,電容C=6e04,在脈沖生成器PWM的設(shè)置中,%。兩種電平。當(dāng)時(shí),使導(dǎo)通、關(guān)斷,=。 單相橋式PWM逆變電路(一) 單極性PWM控制方式,調(diào)制信號(hào)為正弦波,載波在的正半周為正極性的三角波,在的負(fù)半周為負(fù)極性的三角波。該方法只在三角波的頂點(diǎn)或者底點(diǎn)位置對(duì)正弦波采樣而形成階梯波。如圖26所示,把正弦半波分成N等份,就可以把正弦半波看成是由N個(gè)彼此相連的脈沖序列所組成的波形,這些脈沖寬度都等于,但幅值不等,且脈沖頂部不是水平直線,而是按正弦規(guī)律變化的曲線。 PWM控制的基本原理面積等效原理是PWM控制技術(shù)的重要理論基礎(chǔ),即在采樣控制中,沖量相等而形狀不同的窄脈沖加在具有慣性的同一環(huán)節(jié)上時(shí),其效果基本相同。較少為角。反偏。的矩形波情況,在這種情況下,要改變輸出電壓的有效值,只能通過改變直流電壓來(lái)實(shí)現(xiàn)。在直流電壓和負(fù)載都相同的情況下,輸出的電流的波形也和半橋電路中的形狀相同,而幅值增加一倍。設(shè)V斷的時(shí)間為,則此期間電感L釋放能量為,穩(wěn)態(tài)時(shí),一個(gè)周期T中L積蓄能量與釋放能量相等,即 (21) 化簡(jiǎn)得 (22) 輸出電壓高于電源電壓,故稱升壓斬波電路,也稱之為boost變換器。 升壓斬波電路的設(shè)計(jì)升壓斬波電路如下圖所示。它由數(shù)字分頻電路、三角波形成電路、調(diào)節(jié)器、標(biāo)準(zhǔn)正弦波形成電路及PWM形成電路等組成。 逆變器控制方法的論證與選擇方案一:數(shù)字控制。 全橋逆變電路方案三:推挽式逆變電路。 半橋式逆變電路方案二:全橋逆變電路。方案一:半橋式逆變電路。方案選擇:方案一由于不采用變壓器進(jìn)行輸入和輸出的隔離,所以系統(tǒng)體積小、重量輕、效率高、成本低而且系統(tǒng)也不復(fù)雜。 DCDC方案論證與選擇方案一:直接直流變流電路。從而本設(shè)計(jì)應(yīng)該包含有DCDC、濾波電路、逆變電路以及控制部分。方案選擇:方案一的效率一般可達(dá)90%以上、可靠性較高、抗輸出短路的能力較強(qiáng)。方案一:有工頻變壓器的逆變電源。接著,對(duì)各功能模塊進(jìn)行了詳細(xì)的原理分析和電路設(shè)計(jì),同時(shí)也對(duì)可能出現(xiàn)的直流不平衡等問題進(jìn)行了考慮。選擇通過升壓斬波電路將輸入直流電壓升高,再利用全橋逆變方式將直流電轉(zhuǎn)換成50HZ的交流電,控制部分采用PWM斬波控制技術(shù)。 關(guān)鍵詞: 逆變;PWM控制;MATLAB仿真;DCDC;目錄 1 1 DCDC方案論證與選擇 1 2 逆變器控制方法的論證與選擇 3 4 升壓斬波電路的設(shè)計(jì) 4 全橋式逆變電路的設(shè)計(jì) 5 PWM控制技術(shù)及SPWM波的生成 6 PWM控制的基本原理 7 SPWM法的基本原理 7 規(guī)則采樣法 8 9 12 12 制作并生成SPWM波形 13 逆變環(huán)節(jié)的建模與仿真(一) 15 逆變環(huán)節(jié)的建模與仿真(二) 17 18 改變負(fù)載對(duì)輸出的影響 21 25 26PWM逆變器Matlab仿真由于要求的輸出為220V,50HZ單相交流電,而輸入?yún)s是只有110V的直流電壓,所以僅僅由逆變環(huán)節(jié)不能實(shí)現(xiàn),而應(yīng)該有升壓環(huán)節(jié)。直流直流變流電路將輸入的110V直流電壓提高,再經(jīng)過逆變過程及濾波電路得到要求的輸出。因此我選擇
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