




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、3 电力电子装置的建模及控制技术3.1 电力电子主电路的建模3.2 系统的传递函数3.3 电压模式和电流模式控制3.4 常用PWM控制芯片13.1电力电子主电路的建模理想开关模型状态空间平均模型小信号模型典型电力电子电路的传递函数2电力电子装置的特点电力电子装置控制系统结构与常规控制系统比较:1. 相同点:分析思路及分析方法相近2. 不同点:控制对象模型复杂(非线性、时变等)图1 电力电子装置控制系统结构3电力电子主电路的建模器件模型微模型宏模型即使不考虑器件开关过程器件的复杂性电力电子电路模型也是非线性的电力电子器件的理想开关模型对控制系统的建模和分析已经足够精确4电力电子主电路的建模电力电
2、子主电路的建模理想开关模型 (时变、非线性)状态空间平均模型 (定常、非线性)小信号模型 (定常、线性)5理想开关模型理想开关模型 开关导通期间: 开关关断期间:6理想开关模型理想开关模型选取为iL、uC状态变量,电路的状态方程可表示为: 7理想开关模型理想开关模型 横坐标:时间(s) a) uC 单位V b) iL 单位A利用理想开关模型求得的数值解 8状态空间平均模型状态平均模型 即 9状态空间平均模型状态平均模型 横坐标:时间(s) a) uC 单位V b) iL 单位A利用状态空间平均模型求得的数值解 10小信号模型在电路工作点处对方程进行线性化得:11小信号模型对降压斩波电路在电路工
3、作点处对方程进行线性化得:12传递函数模型对状态方程进行拉氏变换:13传递函数模型对降压斩波电路求得传递函数为:14获得传递函数模型的其他方法对降压斩波电路在一个开关周期内求平均得:15降压斩波电路的频率特性Uo(s) d(s)16不同电路的等效Buck 斩波电路全桥电路正激电路17升压斩波电路的小信号模型升压斩波电路经过状态空间平均及工作点处线性化后,系统的传递函数:18升压斩波电路的频率特性Uo(s) d(s)19升降压斩波电路的小信号模型升降压斩波电路经过状态空间平均及工作点处线性化后,系统的传递函数:20不同电路的等效升降压斩波电路反激电路SiLiCtontofftttOOO21状态空
4、间平均小信号模型状态空间平均模型、小信号的使用范围: 频率低于开关频率的1/31/5; 工作点附近小范围。223.2 系统各环节的传递函数电力电子控制系统的主要环节:开关电路(主电路)PWM环节调节器反馈及滤波环节23系统各环节的传递函数1. PWM环节忽略延时:考虑延时:24系统各环节的传递函数2. 调节器 常用的调节器结构:P、PI、PID等。25系统各环节的传递函数比例调节器控制量与误差同时产生,速度快对不同频率放大倍数相同。容易产生高频振荡,低频增益不易提高。26系统各环节的传递函数比例积分调节器对阶跃输入信号可以实现无静差。27系统各环节的传递函数PID调节器可以根据误差的变化趋势产
5、生控制量,抑制输出的振荡。283.3 电压模式和电流模式控制电压模式控制:单一的电压闭环293.3 电压模式和电流模式控制电流模式控制:引入电流内环系统的稳定性增强;系统的动态特性得到改善;具有快速的限流能力分为平均电流模式和峰值电流模式。30平均电流模式控制平均电流模式控制系统结构31平均电流模式控制平均电流模式控制的原理32峰值电流模式控制峰值电流模式控制系统结构33峰值电流模式控制峰值电流模式控制系统结构 峰值电流模式控制系统输入输出信号34峰值电流模式控制峰值电流模式控制系统的特点:可以准确、快速地限制最大电流;容易受开关噪声的影响;占空比大于50%时需要进行斜率补偿。分频振荡现象 峰
6、值电流模式的斜率补偿35峰值电流模式控制峰值电流模式的数学模型其中阻尼系数36典型电源的控制系统结构电压单闭环BUCK类电源模型电压模式控制的BUCK类电源模型37采用平均电流内环的开关电源模型电压电流双闭环BUCK类电源模型38采用平均电流内环的开关电源模型电压电流双闭环BUCK类电源模型39采用平均电流内环的开关电源模型电压电流双闭环BUCK类电源模型U*(s)-Io(s)Ud(s)Uu+-+-UiCR1/RTls+11CsU*I(s)Uc(s)Ks Tss+1IL+ Tois+11 T0is+1VR1 T0us+1 Tous+1Uo(s)电流环403.4 常用控制芯片介绍(1) 按PWM
7、产生模式分为: 电压型PWM(Voltage Mode) 电流型PWM(Current Mode)(2) 按应用电路形式可分为: 单端 (Single-Ended) 双端 (Double-Ended)413.4 常用控制芯片介绍控制芯片具备的功能: PWM比较 误差放大器 振荡器 驱动放大 基准源 软启动 欠压保护 死区时间控制(双端电路)423.4常用控制芯片介绍(1) SG3525(UC3525,KA3525等) 适合于双端拓扑 电压型PWM控制 开关频率500kHz433.4常用控制芯片介绍(1) SG3525(UC3525,KA3525等)PWM比较误差放大器振荡器驱动放大基准源软启动欠压保护死区时间443.4常用控制芯片介绍(2) UC3
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 智能照明在工厂车间照明中的应用考核试卷
- 2025年01月河南郑州生物治疗研究所公开招聘15人笔试历年典型考题(历年真题考点)解题思路附带答案详解-1
- 银行转贷合同范本
- 帆布户外用品市场分析考核试卷
- 提升职业道德水平的月度工作目标计划
- 对公买车合同范本
- 人才推介合同范本
- 科技产品生产的工艺流程优化实践
- 科技新篇章电池管理系统研究进展与应用
- 科技创新如何影响全球商业生态的变革
- 登记总账、账务处理程序课件
- 热能与动力工程测试技术(白)课件
- 彩生活运营模式2016年
- 脂肪肝的科普课件
- 某银行安全保卫工作知识考试参考题库(500题)
- 片剂工艺流程图
- 企业服务工作实施方案
- 信息技术ppt课件完整版
- 新湘教(湖南美术)版小学美术五年级下册全册PPT课件(精心整理汇编)
- 家谱树形图模板
- 大智慧指标公式函数大全(完整可打印版)
评论
0/150
提交评论