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一款多功能逆变电源的设计方案

作者:时间:2013-09-28来源:网络收藏
h: 0px">  考虑到跟随突变信号时跟随困难的情况,在滞环控制器前引入了微分环节,如图4所示,以改善跟随效果。

图4:带微分环节的滞环控制

  图4:带微分环节的滞环控制

 引入微分环节后,根据图1和图2所示,对主逆变器滞环控制策略为:

公式

  式中:T为微分时间常数。

  上述不等号取等号情况,则实际环宽h′为:

公式

  当稳态或者电压变化率不大时微分环节很小,可忽略,h′较大;当电压突变时微分环节将很大,不能忽略,h′较小,u迅速跟踪Uref.加入微分环节实际上就是改变滞环宽度。从逆变器滞环控制也采用相同原理。

  仿真

  利用Matlab,根据所提出主电路和控制设计建立模型。对图1的二重级联单相全桥逆变器进行仿真,负载为阻感型。

  参考信号为正弦波,周期T为0.02s,最大值为50V.输出电压波形如图5所示。

图5:参考信号为正弦波输出电压

  图5:参考信号为正弦波输出电压

  参考信号为三角波,电压最大值为70V,输出电压如图6所示。

图6:参考信号为三角波输出电压

  图6:参考信号为三角波输出电压

  从图5和图6看出,当参考信号为变化不是很快的正弦波和三角波信号时,的输出电压能精确跟踪。

  参考信号为阶梯波,输出电压波形如图7所示。

图7:参考信号为方波输出电压



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