课程设计-5KVA单相逆变器设计与仿真_第1页
课程设计-5KVA单相逆变器设计与仿真_第2页
课程设计-5KVA单相逆变器设计与仿真_第3页
课程设计-5KVA单相逆变器设计与仿真_第4页
课程设计-5KVA单相逆变器设计与仿真_第5页
已阅读5页,还剩9页未读 继续免费阅读

下载本文档

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

实用文档5KVA单相逆变器设计与仿真姓名:班级:学号:同组同学:实用文档目录1、技术要求 22、负载参数计算 23、滤波电路的设计 24、逆变电路输出电压 35、逆变电路输出正弦电压 56、逆变器输出电流的计算 67、主开关元器件的选择 78、控制策略 89、控制器设计与仿真 811、结论 13实用文档1、技术要求1)输出电压:110V 2 )输出频率:50HZ3)输出功率:5KVA 4 )负载功率因数:cos 0.8~1 5 )过载倍数:1.52、负载参数计算1)负载电感最小值计算QLSOsin3000KVar公式1ZL'UO2/QL110/30004.033公式2L'ZL'/(2f)4.033/(100)12.84mH公式32)负载电阻最小值计算(1)当cos1时,RUO2/PO2.42公式4(2)当cos时,U2/(Ocos)3.025公式50.8RP3、滤波电路的设计1)滤波电感的设计作用:(1)减小输出电压的谐波电压;(2)保证基波电压的传输。2选wL0.6,L0.6公式61.912mH250实取2mH。ZLwL2fL0.628公式7实用文档滤波电路固有频率f'1177.94Hz公式82LC2)滤波电容的设计滤波电容与负载并联,对逆变电路输出电流影响较大,所以设计滤波电路时先选择设计滤波电容。取滤波电容容抗为负载电感感抗的 2倍:ZC2ZL'8.066公式9C1/(2fZC)394.8uF取400uF,4个100uF、250V的电容并联起来。ZC实11-67.962公式102fc250400104、逆变电路输出电压如图1单相逆变器主电路结构图,L为输出滤波电感,C为滤波电容,r为综合了线路电阻、滤波电感等效串联电阻、开关管压降和死区效应等因素的等效电阻。图1实用文档(1)空载时ICILUO11013.816AZC7.962ULILZL13.8160.6288.676VUIUOUL1108.676101.32V(2)额定负载时1)当cos1时UOarctan(ZC)arctanR16.95UOZCR22ILIC2IR211011047.499A7.9622.42ULZLIL0.62847.49929.8VUI110232.2992211032.299cos105.4V22)当cos0.8时ILIC110110110110'ZC4.03313.459AZL7.962arctan13.4590.3541103.025ILIR2IL'IC2110230.415A13.45924.033

公式1公式2公式3公式4公式5公式6公式7公式8公式9公式10实用文档UL ZL IL 0.628 30.415 19.100VUI110219.12211019.1cos0.354117.989V23)过载150%时1)当cos =1时θarctan(R2.42)arctan11.31.5Zc1.57.94ILIC21.5IR269.5AULZLIL43.7VUi110.1V2)当cos =0.8时θ(13.65)14.1arctan1101.53.025IL=(IL'-2IC)+IR2=56.2AULZLIL=35.3VUi 144.5V

公式11公式12公式23公式24公式25公式26公式27公式285、逆变电路输出正弦电压全桥电路输出电压与输入电压UDC的关系为22UDC0.9UDC公式29UAC由于桥臂上下管互补通断要保留一定的死去时间,且管子导通有压降,故输出电实用文档压达不到0.354UDC,只能达到0.354k(UDCmVECSET)M为同一通路中开关器件个数(m=2),k是死区时间引起的压降系数K<1,kT2T公式30T设fk9.6khz,T3.5uS9.613-23.510-6k101=0.93289.6106管压降UCECSET取3V,UDC11020.91.35189.0V公式31取190V,逆变电路输出电压为0.90.9328190-32154.45V取150V。6、逆变器输出电流的计算(1)逆变器输出电流有效值公式32公式33(2)逆变器输出电流峰值公式34实用文档公式357、主开关元器件的选择(1)常用开关器件功率-频率如图所示选择MOSFET(2)MOSFET流过的峰值电流和耐压值的计算公式36公式37公式38实用文档8、控制策略逆变器双闭环控制结构由外环电压调节器和内环电流调节器组成。外环电压调节器一般采用PI调节器,内环电流调节器可以采用PI调节器或P调节器。电容电流内环电压外环控制系统动态性能好,抗负载扰动性能强。PWM逆变器电容电流内环电压外环双环控制系统框图如图2所示:电压给定信号ur与输出电压反馈信号 u0比较得到电压误差,经过电压调节器Gv产生电流给定信号误差信号经过电流调节器

uir,uir 与电容电流反馈信号 ic 比较而得的电流Gi 形成控制量u1,对逆变器实施控制。9、控制器设计与仿真(1)控制器的设计在该双环控制方案中,电流内环采用PI调节器,简称双环PI-PI控制系统。其中电流调节器Gi的比例环节用来增加逆变器的阻尼系数,使整个系统工作稳定,并保证有很强的鲁棒性;电流调节器的积分环节用来减少电流环稳态误差;电压外环也采用PI调节器,电压调节器GV的作用是使得输出电压波形瞬时跟踪给定值。这种电流内环电压外环双环控制的动态响应速度十分快,且静态误差很小。电压和电流调节器分别为:电压和电流调节器分别为:实用文档GVsk1ik1p公式39sGisk2i公式40k2ps可得到该控制系统的传递函数:UOsk1psk1ik2psk2iUrs2sLrIOs公式41LCDsLCDsGursUrsGiosIOs系统输出传函中的前一部分()urGs体现了控制系统输出对正弦电压给定ru的跟踪性能,而后一部分()ioGs体现了负载电流对控制系统输出的扰动特性,即系统等效输出阻抗。其中控制系统特征方程为:Dss4rCCk2ps31k1pk2pCk2is2k1pk2ik2pk1isk1ik2i公式42LCLCLCLC对上述系统按极点配置方法设计控制器参数。双环控制系统的控制器参数按常规方法设计,需考虑两个调节器之间的响应速度、频带宽度的相互影响与协调,制器设计步骤复杂,还需要反复试凑验证;采用极点配置方法大大简化了设计过程,同时能满足高性能指标要求,这种设计方法具有明显的优越性。四阶系统希望闭环主导极点s1,2rwrjwr12公式43r非主导极点s3mrwr公式44s4nrwr公式45希望四阶系统特征方程为Drss22rwrswr2smrwrsnrwra0LCmnr2wr4公式13a1LCmn2mnrwr3公式14a2LC12m2nmnr2wr2公式15a3LCm2nrwr公式16k2pa3r公式50L31a2k2ia1k2pk2i20公式51Ck2ik2pa0的实数根k1pa2Ck2i1k2p公式52实用文档a0k1i 公式53k2i针对一台单相PWM逆变器进行双环控制器设计,逆变器的主要参数如下:额定输出电压Uor=110V(rms),额定频率f=50Hz,额定输出功率Po=5kW,额定功率因数cosφ=0.8,输出滤波电感L=2mH,输出滤波电容C=400μF,等效阻尼电阻r=0.1Ω,PWM开关频率fsw=10kHz。取期望阻尼比ζr=0.8,期望自然频率ωr=2500,m=6,n=8可得:a080010968250049.6108a1800109688260.8250037.544105a280010912628860.6425002248.2a38001096280.6425000.0256k1pa2Ck2i12.261k2pk2pa3r0.0256-4-0.163.9L410k1ia03738.67k2ik2i256775.9(2)仿真结果将图3数学模型仿真,得图 4波形如下图3实用文档波形图输出电压波形图实用文档突加负载时的电压波形图(放大)突减负载时的

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。

评论

0/150

提交评论