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  • 一个三相桥式逆变的MATLAB仿真程序,能正常运行~
  • 基于 matlab 的三相桥式 PWM 逆变电路的仿真实验报告 一小组成员 指导教师 二实验目的 1.深入理解三相桥式 PWM 逆变电路的工作原理 2.使用 simulink 和 simpowersystem 工具箱搭建三相桥式 PWM 逆变 电路的仿真框图 ...
  • 电力电子技术课程设计报告 题目三相桥式PWM逆变电路设计 学 院 姓 名 学 号 专业班级 指导老师 时 间 目 录 课题背景*2 三相桥式SPWM逆变器的设计内容及要求*3 SPWM逆变器的工作原理*3 MATlAB仿真设计*12 硬件实验*...
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  • 基于MATLAB的三相桥式PWM逆变电路设计pdf,在现有的正弦波输出变压变频电源产品中,为了得到SPWM波,一般都采用双极性调制技术。该调制方法的最大缺点是它的6个功率管都工作在较高频率(载波频率),从而产生了较大的...
  • 交流调速系统课程设计 题目 三相桥式 SPWM 逆变器的仿真设计 班级 0 姓名 学号 指导老师 目 录 摘要2 关键词2 绪论2 三相桥式 SPWM 逆变器的设计内容及要求3 ...Matab 简介24 参考文献24 1 三相桥式 SPWM 逆变电路
  • 本资源属于大学生专业课程大作业成果,解决了按照书本电路接线后,输出波形不正确的问题,仅供交流学习,切勿抄袭应付老师。 由于本人电脑的win7对于pspice兼容性不好,造成输出波形颜色不可调,但是在其他电脑上...
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  • 本次仿真在MATLAB的Simulink环境下采用电压型电力电子器件搭建三相桥式双极性PWM调制逆变电路主电路;采用正弦波模块生成调制信号,三角波模块生成三角载波,比较产生驱动信号;观察电路的载波、调制信号、输出电压...
  • 本资源为PWM控制技术用于逆变电路控制的Simulink仿真分析,包含单极性单相桥式PWM逆变电路仿真;...双极性三相桥式PWM逆变电路;电流跟踪控制PWM单相逆变电路。对于学习理解PWM控制技术具有很大的帮助。
  • 三相逆变器通常采用三相桥式逆变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路在并网逆变器系统中,滤波器的不同也会使得电流环的动、静态响应不同,随之而带来的问题是并网系统直流电压、输出功率和系统功率等...

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    MATLAB三相LCL滤波型PWM逆变器仿真设计

    参考并网电流外环电容电流前馈内环的双闭环控制结构,可以用于光伏和风力发电网侧变换器中进行改造。

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    三相逆变器通常采用三相桥式逆变电路,采用IGBT作为开关器件的电压型三相桥式逆变电路

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    在并网逆变器系统中,滤波器的不同也会使得电流环的动、静态响应不同,随之而带来的问题是并网系统直流电压、输出功率和系统功率等因素的确定受到制约,因此交流侧滤波器的设计这一环节举足轻重。

    常见的滤波器形式有L、LC和LCL三种,应用场合也不尽相同。

    LCL型滤波器和其他型的滤波器相比较有其突出的优越性,在要求滤波效果相同的情况下,LCL型滤波器比其他型所使用的电感量小,从而节省材料降低系统成本。

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    01

    主程序分析

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    01

    PWM脉冲触发模块

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    02

    线路模块

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    03

    观测模块

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    04

    主要参数设置

    在运行simulink仿真前,运行以下代码进行主要参数设置。Ts=2e-6;%仿真步长
    T_pwm=2e-4;
    Ts_sample=2e-4;%调节器周期,1e-4对应双更新,2e-4对应单更新
    Lg=0.1e-3;%网侧电感1
    Cf=2e-4;
    Lc=1e-3;%网侧电感2
    R=0.01;%滤波电阻
    Kp_I=1.2;%电流环比例0.8
    Kr_I=50;%0.2
    Kr_I3=1;%2
    Kr_I5=0.1;%0.1
    Kc=1.2;%0.8-2
    VLL=200;%电源线电压
    Y=200;
    Vdc=500;
    id_ref=100*sqrt(2);

    04

    仿真结果:

    逆变器侧电压信号:

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    逆变器侧电流信号:

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    具体仿真程序链接,微信公众号回复【逆变器】即可获得链接。

    未完待续

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    不迷路

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  • pwm_nibian.slx

    2019-12-17 13:51:01
    三相桥式PWM逆变电路matalb/simulink仿真电路模型!
  • - 139 - 基于Matlab的三相桥式SPWM逆变器建模与仿真 柳 凌,钱祥忠 (温州大学 浙江 温州 325035) 随着电力电子技术的飞速发展,特别是随着大功率全控型电力电子器件 ( 如 GTO IGBT MOSFET IGCT 等 ) 的开发成功和...

    - 139 - 基于Matlab的三相桥式SPWM逆变器建模与仿真 柳 凌,钱祥忠 (温州大学 浙江 温州 325035) 随着电力电子技术的飞速发展,特别是随着大功率全控型电力电子器件 ( 如 GTO IGBT MOSFET IGCT 等 ) 的开发成功和应用技术的不断成熟,电能变换技术出现了突破性进展,这也使得逆变器的 SPWM 技术 [1] 得到了快速发展和广泛应用。 三相电压桥式SPWM逆变电路 [2-3] 是电力电子技术中应用最广泛的电路之一。深刻理解和熟练掌握该电路的原理对于正确设计和实际使用三相 SPWM 逆变具有指导意义。但是该电路比较复杂,分析起来也非常困难,目前各种典型教材中对这部分的阐述都不太详细,对 SPWM 逆变控制介绍不多,特别的是对闭环控制涉及非常少。正因如此要想对这部分内容有一个好的理解和掌握有一定难度。 为了更好的研究三相电压桥式 SPWM 逆变,更好的帮助我们进行逆变器的研究和设计,我们可以采用计算机辅助设计和仿真的方法来对其进行研究。集成在 Matlab 中的动态系统建模、仿真工具Simulink具有编辑可视化以及极高的编程效率 [4],对该类系统的仿真研究具有极大的优越性,使 PWM 型逆变电源的计算机辅助分析和设计迈向可视化的方向,摆收稿日期:2013–10–18 稿件编号:201310116 基金项目:浙江省重点科技创新团队项目 (2012R10006-12) 作者简介:柳 凌 (1987— ),男,湖南岳阳人,硕士研究生。研究方向:计算机检测与控制。 电子设计工程第 14 期第 22 卷 Vol.22 No.14 Electronic Design Engineering Jul. 2014 2014 年 7 月 摘要:对三相桥式逆变电路原理及其SPWM 控制原理进行简单的分析,针对开环SPWM 电压的不稳定提出一种电压闭环 SPWM 控制模型。在 Matlab/Simulink 软件环境中分别建立了三相 SPWM 逆变器开环仿真模型和具有电压调节作用的SPWM 闭环仿真模型,分别对其进行仿真分析。仿真结果表明电压闭环SPWM 控制比开环SPWM 控制具有更好的动静态特性。得出的结论对三相桥式逆变器的原理的理解、参数的确定、电路的设计有一定的参考价值和指导意义。 关键词:三相逆变器;SPWM 控制;Matlab/Simulink 仿真;闭环控制 中图分类号:TN99  文献标识码:A 文章编号:1674-6236(2014)14-0139-03 Modeling and simulation of three phase full bridge SPWM inverter based on Matlab LIU Ling, QIAN Xiang-zhong (Wenzhou University, Wenzhou 325035, China) Abstract: This paper analyzed simply three phase full bridge active inverter principle and the SPWM control theory, to overcome disadvantages of open loop control, a voltage close loop control model is proposed. The three-phase SPWM inverter open loop simulation model and the SPWM vo

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  • 它的出现为中小型逆变器的发展起了重要的推动作用。由于大功率电力电子装置的结构复杂,若直接对装置进行实验,且代价高费时费力,故在研制过程中需要借助计算机仿真技术,对装置的运行机理与特性,控制方法的有效性...

    随着电力电子技术的发展,SPWM正弦脉宽调制法正逐渐被人们熟悉,这项技术的特点是通用性强,原理简单。具有开关频率固定,控制和调节性能好,能消除谐波,设计简单,是一种比较好的波形改善法。它的出现为中小型逆变器的发展起了重要的推动作用。由于大功率电力电子装置的结构复杂,若直接对装置进行实验,且代价高费时费力,故在研制过程中需要借助计算机仿真技术,对装置的运行机理与特性,控制方法的有效性进行试验,以预测并解决问题,缩短研制时间。

    MATLAB软件具有强大的数值计算功能,方便直观的Simulink建模环境,使复杂电力电子装置的建模与仿真成为可能。本文利用MATLAB/Simulink为SPWM逆变电路建立系统仿真模型,并对其输出特性进行仿真分析。首先介绍的是三相电压型桥式逆变电路原理,其次阐述了SPWM逆变器的工作原理及特点,最后详细介绍了三相电压源SPWM逆变器的建模与仿真结构,具体的跟随小编一起了解一下。

    一、三相电压型桥式逆变电路

    三相电压型桥式逆变电路如图1所示,电压型三相桥式逆变电路的基本工作方式也是180°导电方式,即每个桥臂的导电角度为180°,同一相上下2个桥臂交替导电,各相开始导电的角度依次相差120°。这样,在任一瞬间,将有3个桥臂同时导通。可能是上面一个臂下面2个臂,也可能是上面两个臂下面一个臂同时导通。因为每次换流都是在同一相上下两个桥臂之间进行的,因此也被称为纵向换流。当urU》uc时,给上桥V1臂以导通信号,给下桥臂V4以关断信号,则U相相对于电源假想中点N’的输出电压uUN‘=Ud/2。当urU《uc时,给V4导通,给V1关断,则uUN’=Ud/2。V1和V4的驱动信号始终是互补的。当给V1(V4)加导通信号时,可能是V1(V4)导通,也可能是二极管VD1(VD4)续流导通。

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    二、SPWM逆变器的工作原理及特点

    SPWM,他是根据面积等效原理,PWM波形和正弦波是等效的,对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。像这种脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称SPWM波形。就是在PWM的基础上改变了调制脉冲方式,脉冲宽度时间占空比按正弦规律排列,这样的输出波形经过适当的滤波就可以得到正弦波输出。它广泛的应用于直流交流逆变器等。

    SPWM法是一种比较成熟的,目前使用较广泛的PWM法,SPWM法就是用脉冲宽度按正弦规律变化和正弦波等效的PWM波形即SPWM波形控制逆变电路中开关器件的通断,使其输出的脉冲电压面积与所希望输出的正弦波在相应区间内的面积相等,通过改变调制波的频率和幅值则可调节逆变电路输出的电压和幅值。

    要准确的生成SPWM波形,就要精确的计算出这两个点的时间。开关元件导通时间是脉冲宽度,关段时间是脉冲间隙。正弦波的频率和幅值不同时,这些时间也不同,但对计算机来说,时间定时器来实现。调制方法可以自己选择。

    SPWM逆变器具有以下特点:

    1、电路简单,主电路结构和方波逆变器一样,但只用一个半功率级就可以实现输出电压、频率、相位的调节;

    2、可以使用不可控整流桥,使系统对电网的功率因数与逆变器输出电压值无关;

    3、可以同时进行调频、调压,与支流环节的原件参数无关,系统的动态响应速度无关;

    4、可以获得非常小的谐波含量,理论上谐波分布在载波两侧。 SPWM是Sine Pulse Width ModulaTIon的英文缩写,即正弦脉宽调制,它最早来源于通信中的调制技术,其最基本原理是用一种参考波,即调制波,去和一个频率N倍于它的三角波比较,就可以得到一组幅值相等,而脉宽按照调制波相位、幅值和频率变化的矩形波,再用这个波形去控制开关管的开通于关断,就可以得到同样波形的高压脉冲。由于参考波通常是正弦波,所以这种技术通常被称为正弦脉宽调制技术,即SPWM技术。

    三、三相电压源SPWM逆变器的建模与仿真

    1、三相电压源SPWM逆变器的MATLAB/Simulink建模

    SPWM逆变器EDMATLAB/Simulink仿真模型如图2所示。

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    2、其他参数设置

    逆变器的仿真建模如图2所示,有效值测量模块RMS设置其参数Fundamental frequency(Hz)为50 Hz,电压设置为220 V,阻感性负载R=3,L=0.01三负载设置相同。

    四、仿真结果

    下面是输出交流频率为f=50 Hz,调制度为m=0.7时的曲线,逆变器电压和电流输出波形如图3和图4所示,A相阻感性负载的电流有效值如图5所示。

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    五、结论

    通过上述采用Matlab/Simulink对三相SPWM逆变器进行建模和仿真的过程证明了Matlab/Simulink有良好的用户界面和模型结构,尤其是Power System Broswer为电气系统仿真省去了复杂的过程。它提供了极为有用的电力电子器件模块,用户不需要自己编程且不需推导系统的动态数学模型,建模过程更接近实际电路设计过程,且使用简便,也对三相SPWM逆变器有了进一步的理解。

    在使用Matlab的Simulink进行仿真时,很多时候波形不能够快速正确的出现,这时就需要研究其深层次的原理,同时要注意Matlab的仿真的一些细节。通过适当的参数设置,选择能够满足的控制方式,运用SPWM控制技术,可以有效减小输出电压和输出电流的谐波分量,改善输出波形。

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三相桥式pwm逆变电路