发布时间:2026-02-25 08:11:01 人气:

微电网逆变器VF控制_SIMULINK_模型搭建详解_附加“仿真”教程
微电网逆变器VF控制SIMULINK模型搭建详解及仿真教程
VF控制概述
VF控制,即恒压恒频控制,是微电网逆变器中常用的一种控制策略。它通过维持输出电压和频率的恒定,确保微电网的稳定运行。本期将详细介绍VF控制在SIMULINK中的实现方案,并附带对标实际控制器的仿真教程。
VF控制框图
VF控制的核心框图如下所示:
该框图展示了VF控制的基本结构,包括电压电流双闭环控制、SPWM发波等关键部分。
电压电流双闭环解耦控制
电压电流双闭环解耦控制是VF控制中的关键技术。通过双闭环控制,可以获得三相参考电压信号,进而实现逆变器的精确控制。其控制框图如下所示:
VF控制要点
电压电流双闭环获得三相参考电压信号:通过电压外环和电流内环的双闭环控制,获得精确的三相参考电压信号。SPWM发波:利用SPWM技术,产生6路PWM信号,控制逆变器的开关动作。仿真参数:控制步长设为1e-4,仿真步长设为1e-6,以确保仿真的准确性和稳定性。仿真模型搭建
功率电路部分
功率电路部分主要包括直流源、LC滤波器以及负载。其SIMULINK模型如下所示:
控制电路部分
控制电路部分是VF控制的核心,包括电压电流双闭环控制、锁相环等。其SIMULINK模型如下所示:
在控制电路中,电压电流双闭环控制通过比较实际电压与参考电压的差值,调整电流指令,进而实现电压的稳定控制。锁相环则用于获取电网的相位信息,确保逆变器与电网的同步运行。
仿真结果
通过SIMULINK仿真,可以得到以下结果:
从仿真结果可以看出,输出电压维持恒定,且THD(总谐波失真)指标满足要求,验证了VF控制策略的有效性。
仿真与实际控制的差异及解决方法
在实际应用中,有时会发现仿真结果与实际波形存在较大差异。这主要是因为实际控制器的步长很难达到仿真中的1e-6。为了解决这个问题,可以通过trigger模块分割仿真过程,使控制部分运行在1e-4步长,而功率电路部分运行在1e-6步长。这样既能保证仿真的准确性,又能更接近实际控制器的运行情况。
总结
本文详细介绍了VF控制在SIMULINK中的实现方案及仿真教程。通过搭建功率电路和控制电路模型,并设置合适的仿真参数,可以得到准确的仿真结果。同时,本文还探讨了仿真与实际控制的差异及解决方法,为实际应用提供了有益的参考。
最后,欢迎大家留言或加微信(SQG_SDU)一起讨论,共同进步。
孤岛模式微电网逆变器VSG控制_SIMULINK_模型搭建详解
孤岛模式微电网逆变器VSG控制SIMULINK模型搭建详解
孤岛模式下的VSG(虚拟同步发电机)控制是微电网领域的重要研究方向,其核心在于模拟同步发电机的运行特性,以提高微电网的稳定性和可靠性。以下将详细介绍如何在SIMULINK中搭建VSG控制的模型。
一、VSG控制策略
VSG控制策略主要包括功率外环和电压电流双闭环。其中,功率外环用于生成参考电压,而电压电流双闭环则用于实现电流的快速跟踪和电压的稳定控制。
功率外环
功率外环是VSG控制的核心部分,它主要包括无功-电压下垂控制、有功-频率下垂控制和转子运动方程三个环节。
无功-电压下垂控制:根据无功功率的变化调整输出电压,以维持系统的无功平衡。
有功-频率下垂控制:根据有功功率的变化调整输出频率,以模拟同步发电机的频率调节特性。
转子运动方程:模拟同步发电机的转子运动,引入惯量和阻尼特性,使频率的动态响应速度变慢,有利于提高系统的稳定性。
电压电流双闭环
电压电流双闭环用于实现电流的快速跟踪和电压的稳定控制。其中,电压环用于控制输出电压的幅值和相位,而电流环则用于实现电流的快速跟踪和限流保护。
二、SIMULINK模型搭建
在SIMULINK中搭建VSG控制模型时,需要按照以下步骤进行:
搭建功率外环模型
首先,根据无功-电压下垂控制、有功-频率下垂控制和转子运动方程的原理,搭建相应的数学模型。这些模型可以通过使用SIMULINK中的基本数学运算模块(如加法器、乘法器、积分器等)来实现。
无功-电压下垂控制:使用加法器和乘法器计算无功功率与电压下垂系数之积,然后将其与额定电压相加,得到调整后的电压参考值。
有功-频率下垂控制:使用加法器和乘法器计算有功功率与频率下垂系数之积,然后将其与额定频率相加,得到调整后的频率参考值。注意,这里的频率参考值通常通过积分器转换为相位角。
转子运动方程:使用积分器和阻尼系数模拟转子的运动过程,得到实际的频率和相位角。
搭建电压电流双闭环模型
在功率外环的基础上,搭建电压电流双闭环模型。电压环通常使用PI控制器来实现对输出电压的控制,而电流环则使用比例控制器来实现对电流的快速跟踪。
电压环:将功率外环生成的电压参考值与实际输出电压进行比较,通过PI控制器得到电流参考值。
电流环:将电压环生成的电流参考值与实际输出电流进行比较,通过比例控制器得到PWM控制信号。
搭建PWM调制模块
PWM调制模块用于将电流环生成的PWM控制信号转换为逆变器的开关信号。在SIMULINK中,可以使用PWM生成器模块来实现这一功能。
搭建逆变器模型
逆变器模型用于模拟逆变器的实际运行过程。在SIMULINK中,可以使用三相逆变器模块来搭建逆变器模型,并将其与PWM调制模块相连。
搭建负载和电网模型
为了验证VSG控制的性能,需要搭建负载和电网模型。负载模型可以模拟实际负载的功率需求,而电网模型则可以模拟电网的电压和频率特性。
三、模型仿真与验证
在搭建完VSG控制模型后,需要进行仿真验证。通过调整负载和电网的参数,观察VSG控制的输出波形和性能指标,以验证其有效性和稳定性。
以下是一些关键的仿真结果和波形图:
(VSG控制框图,展示了功率外环和电压电流双闭环的结构)
(功率和输出电压电流的波形图,展示了VSG控制在孤岛模式下的动态响应性能)
通过仿真验证,可以确认VSG控制策略在孤岛模式下的有效性和稳定性,为后续的实际应用提供有力的支持。
四、总结
本文详细介绍了孤岛模式下VSG控制的SIMULINK模型搭建方法,包括功率外环和电压电流双闭环的设计、PWM调制模块和逆变器模型的搭建以及负载和电网模型的模拟。通过仿真验证,证明了VSG控制策略在孤岛模式下的有效性和稳定性。希望本文能为相关领域的研究人员提供有益的参考和借鉴。
微电网逆变器PQ控制_SIMULINK_模型搭建详解
微电网逆变器PQ控制SIMULINK模型搭建详解
PQ控制,即恒功率控制,是微电网逆变器的一种经典控制方式。在PQ控制下,电压和频率由电网给定,通过控制电流进而控制输出的功率为给定值。因此,PQ控制本质上是一种电流控制。以下将详细介绍如何在SIMULINK中搭建PQ控制的微电网逆变器模型。
一、PQ控制控制思路
PQ控制的控制框图如下所示:
通过功率环得到电流的参考信号,再经过电流环PI调节,可以得到参考波的dq轴分量。经过2r/3s逆变换后,得到三相调制波,通过SPWM调制送给六路开关管即可完成控制。
二、仿真模型搭建
功率电路部分
功率电路部分包括直流源、两电平变换器、LC滤波器、电网及线路阻抗。采样输出的电压电流信号送入控制部分。
控制电路部分
控制电路部分主要利用电压电流信号求得瞬时功率,进行电压锁相,以及坐标变换。功率指令求得电流的参考信号,经过电流环PI调节得到三相调制波。
瞬时功率计算:根据采样得到的电压和电流信号,计算瞬时有功功率和无功功率。
电压锁相:通过锁相环(PLL)得到电网电压的相位信息。
坐标变换:将三相电压和电流信号从abc坐标系变换到dq坐标系。
功率指令与电流参考信号:根据给定的有功功率和无功功率指令,计算得到电流的参考信号。
电流环PI调节:将电流的参考信号与实际电流进行比较,通过PI调节器得到调制波的dq轴分量。
(注:图中所示为有功10kW,无功为0的情况)
SPWM发波部分
SPWM发波部分采用双极性调制方式,确定六路PWM脉冲信号。将调制波的dq轴分量经过2r/3s逆变换得到三相调制波,与载波进行比较,得到六路PWM脉冲信号,用于控制六路开关管。
三、仿真结果
输出功率
仿真结果显示,输出的有功功率为10kW,无功功率为0,能够准确跟踪给定信号。
输出电压电流信号
仿真得到的输出电压和电流信号波形稳定,无明显谐波。
电流信号的THDi
测量此时电流信号的总谐波失真(THDi)为0.84%,满足电网小于5%的要求。
四、总结
本文详细介绍了PQ控制的微电网逆变器在SIMULINK中的模型搭建过程,包括功率电路部分、控制电路部分和SPWM发波部分的搭建。仿真结果显示,该模型能够准确跟踪给定的有功功率和无功功率指令,输出电压和电流信号波形稳定,电流信号的THDi满足电网要求。希望本文能够为读者在微电网逆变器控制方面的研究和应用提供参考。
三相逆变器采用DPWM0调制研究(Simulink仿真实现)
三相逆变器采用DPWM0调制是一种有效的控制策略,用于控制交流电源转换成交流电源的逆变器。以下是对该调制策略的详细解析及Simulink仿真实现步骤:
一、DPWM0调制原理DPWM0调制(Dual PWM Modulation 0)的基本原理是在每个PWM周期内,将一个PWM周期分成两个子周期。在每个子周期内,通过对PWM信号的调节,实现对逆变器输出电压的控制。通过合理设计DPWM0调制的控制策略,可以实现逆变器输出电压的调节,从而控制输出功率。
在DPWM0调制中,需要考虑调制波形的形状、频率和相位等参数,以实现所需的输出电压波形。同时,还需要考虑逆变器的开关器件的功率损耗、电磁干扰等问题,以确保系统稳定运行。
二、Simulink仿真实现步骤建立三相逆变器模型:
在Simulink中,使用“Universal Bridge”模块建立三相逆变器模型。
设置逆变器的参数,如直流侧电压、开关频率等。
设计DPWM0调制模块:
使用MATLAB Function模块或S-Function模块编写DPWM0调制算法。
在算法中,根据输入的三相参考电压和载波信号,生成三相PWM信号。
DPWM0调制的关键在于将每个PWM周期分成两个子周期,并在每个子周期内调整PWM信号的占空比。
添加控制器:
使用PI控制器或其他合适的控制器来调节逆变器的输出电压和频率。
将控制器的输出作为DPWM0调制模块的输入。
设置仿真参数:
在Simulink的模型配置参数中,设置仿真时间、求解器类型等。
确保仿真步长足够小,以捕捉逆变器的动态行为。
运行仿真并观察结果:
运行仿真,并观察逆变器的输出电压、电流波形。
分析仿真结果,验证DPWM0调制策略的有效性。
三、仿真结果分析通过Simulink仿真,可以观察到三相逆变器在DPWM0调制下的输出电压和电流波形。理想情况下,输出电压应为正弦波,且频率和幅值应符合设定值。同时,输出电流应与负载匹配,且波形应平滑无畸变。
如果仿真结果与预期不符,可能需要调整DPWM0调制算法、控制器参数或逆变器参数,以优化系统性能。
四、代码实现示例(部分)以下是一个简化的DPWM0调制算法的MATLAB代码示例(用于Simulink中的MATLAB Function模块):
function [pwmA, pwmB, pwmC] = DPWM0_Modulation(Va, Vb, Vc, Vdc, fsw, Ts) % Va, Vb, Vc: 三相参考电压 % Vdc: 直流侧电压 % fsw: 开关频率 % Ts: 采样时间 persistent t carrier; if isempty(t) t = 0; carrier = 0; end % 更新时间和载波 t = t + Ts; carrier = carrier + 2*pi*fsw*Ts; if carrier >= 2*pi carrier = carrier - 2*pi; end % 生成三相PWM信号(简化示例,实际实现需更复杂) pwmA = (Va > Vdc/2 * sin(carrier)); pwmB = (Vb > Vdc/2 * sin(carrier - 2*pi/3)); pwmC = (Vc > Vdc/2 * sin(carrier + 2*pi/3)); % DPWM0调制:在每个PWM周期内分成两个子周期(此处为简化示例,未完全实现) % 实际实现中,需要根据载波信号和参考电压的关系,在每个子周期内调整PWM信号的占空比end注意:上述代码仅为简化示例,实际实现DPWM0调制算法时需要考虑更多细节,如载波信号的生成、参考电压与载波信号的比较逻辑、死区时间的设置等。
五、结论通过Simulink仿真实现三相逆变器的DPWM0调制,可以直观地观察逆变器的动态行为,并验证调制策略的有效性。在实际应用中,需要根据具体需求调整调制算法和控制器参数,以优化系统性能。
三相LCL型并网逆变器仿真介绍(并入谐波电网,谐波抑制)
三相LCL型并网逆变器仿真介绍(并入谐波电网,谐波抑制)
三相LCL型并网逆变器是一种高效的电力电子设备,其拓扑结构相较于L型滤波器具有更强的谐波抑制能力,同时成本和体积也更小。以下是对三相LCL型并网逆变器并入谐波电网的仿真介绍,重点讨论其谐波抑制策略。
一、三相LCL型并网逆变器拓扑结构
三相LCL型并网逆变器的基本拓扑结构如图1所示,包括三相逆变器、电感L1、电容C、电感L2、公共并网点(PCC)、电网电感LG以及电网电源ug。
二、LCL型并网逆变器的谐振问题与解决策略
LCL型逆变器虽然具有诸多优点,但由于其三阶系统的特性,存在谐振问题,容易引起系统的不稳定。特别是在电网背景谐波含量较高时,容易引起较大的谐波电流。为解决这一问题,目前主要有两种策略:有源阻尼和无源阻尼。
无源阻尼:通过在系统中合适的位置增加电阻,如电感上串联电阻、电容上并联电阻,来增大系统阻尼,抑制谐振。其中,电容器两端并联电阻是最合适的无源阻尼方式,但会增大系统损耗。
有源阻尼:通过控制策略实现阻尼效果,保证系统稳定的同时,不带来额外的损耗,也不会削弱滤波器对高频谐波的抑制能力。电容电流补偿法是目前最合适的有源阻尼方式。
三、三相LCL型并网逆变器仿真模型
图2展示了采用电容电流补偿法的三相LCL型并网逆变器控制/电路拓扑图。该仿真模型中,电网电压中串入了一串谐波分量,用来模拟三相LCL型并网逆变器并入谐波电网中的表现。
仿真模型采用外环并网电流控制(控制并网电流幅值大小及相位),内环采用电容电流补偿的方式。图3为simulink仿真模型,图4为电网电压及并网电流对比图。
通过FFT分析,并网电流中的谐波含量为7.06%。由于LCL型并网逆变器输出谐波阻抗较小,因此其并入谐波电网中容易引起较大的谐波电流。
四、谐波抑制策略——前馈补偿
为抑制并网电流中的谐波电流,可采用前馈补偿的方式。其原理为:并网电流主要由控制参考值Iref以及干扰项电网电压ug的影响叠加而成。通过分析系统传递函数,在控制中反方向再叠加一个ug的影响,从而可以在一定程度上抑制电网电压ug的影响,降低其谐波分量。
添加前馈补偿后的仿真模型如图5所示。经过前馈补偿后,并网电流的畸变程度明显降低。图6为添加前馈补偿后的电网电压及并网电流波形图,图7为并网电流FFT分析结果。
可以看到,在其他任何参数不变的前提下,经过前馈补偿后,并网电流的谐波含量降至了3.92%,谐波抑制效果显著。
五、总结
三相LCL型并网逆变器在并入谐波电网时,通过采用有源阻尼策略(如电容电流补偿法)和前馈补偿策略,可以有效抑制并网电流中的谐波分量,提高系统的稳定性和电能质量。对于深入研究LCL型并网逆变器的原理、参数设计、谐波抑制策略等,可参照相关专业书籍如《LCL型并网逆变器的控制技术》等。
基于准PR控制的LCL三相并网逆变器仿真模型(Simulink仿真实现)
基于准PR控制的LCL三相并网逆变器Simulink仿真模型需依次完成系统建模、控制器设计、参数配置及结果验证,具体步骤如下:
1. 系统建模直流电源模块使用Simulink中的“DC Voltage Source”模块设置直流侧电压值(如400V),为逆变器提供稳定输入。
LCL三相并网逆变器模块
主电路拓扑:采用三相全桥结构,由6个IGBT(或MOSFET)组成,通过PWM信号控制开关状态。
LCL滤波器设计:
电感(L1、L2):根据功率等级和开关频率选择,例如L1=1mH,L2=0.5mH。
电容(C):用于滤除高频谐波,典型值如C=10μF,需满足无功功率限制(通常小于5%额定功率)。
阻尼电阻(Rd):可选配以抑制谐振尖峰,阻值通常为滤波器感抗的1/10~1/5。
电网模块使用“Three-Phase Source”模块模拟三相电网,设置线电压有效值(如220V)、频率(50Hz)及内阻抗。
图1:LCL滤波器与逆变器连接示意图2. 准PR控制器设计控制目标实现逆变器输出电流与电网电压同相位,同时抑制谐波(如5次、7次)。
准PR控制器原理在传统PR控制器基础上增加谐振项,传递函数为:$$ G_{PR}(s) = K_p + frac{2K_r s}{s^2 + omega_0^2} + sum_{h=5,7,...} frac{2K_{rh} s}{s^2 + (homega_0)^2} $$其中,$K_p$为比例系数,$K_r$为基波谐振增益,$K_{rh}$为谐波谐振增益,$omega_0$为基波角频率。
Simulink实现
使用“Discrete PR Controller”模块或通过S-Function自定义实现。
参数示例:$K_p=0.5$,$K_r=100$,采样频率$f_s=10kHz$。
添加谐波补偿环节(如5次谐波增益$K_{r5}=20$)。
图2:准PR控制器在Simulink中的实现3. 参数配置与仿真设置模型参数
直流侧电压:400V
电网电压:220V(线电压有效值)
滤波器参数:L1=1mH,L2=0.5mH,C=10μF,Rd=1Ω
控制器参数:$K_p=0.5$,$K_r=100$,$K_{r5}=20$
仿真配置
求解器:ode45(变步长)或ode23tb(刚性系统)
仿真时间:0.2s(含0.05s启动暂态)
数据记录:通过“To Workspace”模块保存电流、电压波形。
4. 仿真结果分析输出电流波形观察逆变器输出电流($i_{abc}$)是否与电网电压同相位,总谐波失真(THD)应低于5%。
图3:稳态下输出电流与电网电压波形谐波分析通过FFT工具分析电流频谱,验证5次、7次谐波抑制效果。
图4:电流THD及谐波分布动态响应模拟负载突变或电网电压跌落,观察系统恢复时间(通常小于10ms)。
图5:负载突变时的电流响应5. 优化与调整参数优化若THD超标,可调整$K_r$或增加谐波补偿项;若动态响应慢,可增大$K_p$。
阻尼电阻调整若LCL滤波器发生谐振,需优化Rd阻值或改用主动阻尼方法(如虚拟电阻法)。
6. 参考文献于彦雪.基于LCL滤波器的并网逆变器稳定性分析[D].哈尔滨工业大学[2023-12-05].DOI:CNKI:CDMD:2.1016.774654.周立,郑丹花.采用LCL滤波器的三相光伏并网逆变器准PR控制[J].高压电器, 2017, 053(005):75-81.通过上述步骤,可完成基于准PR控制的LCL三相并网逆变器Simulink仿真模型搭建,并验证其稳态与动态性能。
基于V/F控制的三相逆变器仿真模型研究(Simulink仿真实现)
基于V/F控制的三相逆变器仿真模型研究的要点如下:
V/F控制策略概述:
V/f控制适用于孤岛运行微电网,旨在保持频率和电压的稳定。通过反馈电压调节交流侧电压,实现输出电压的稳定。通常采用双环控制策略:电压外环用于保持稳定输出电压,电流内环用于快速抵御扰动。仿真模型搭建步骤:
建立直流电压源:作为逆变器的输入电源。建立三相逆变器桥臂:通过开关管的开通与关断,将直流电压转换为交流电压。建立三相负载模型:模拟逆变器输出的负载情况。连接电源、逆变器和负载:确保电路连接正确,形成完整的仿真系统。V/F控制参数设置:
在Simulink中,需要设置V/F控制的相关参数,如电压幅值、频率、PI控制器参数等。这些参数的设置将直接影响逆变器的输出性能和稳定性。仿真运行与结果分析:
运行仿真后,观察逆变器输出的交流电压和负载电流波形。分析功率转换效率等性能指标,以评估V/F控制方法的性能。根据仿真结果,对模型进行优化和调整,以提高逆变器的性能和稳定性。注意事项:
仿真模型的搭建和参数设置应根据实际情况进行调整和优化。具体步骤和参数设置可能因使用的仿真软件而有所不同。在仿真过程中,需要关注模型的收敛性、稳定性和准确性等方面的问题。PLECS RT Box 应用示例 11 (99):单相逆变器(Single-Phase Inverter)
PLECS RT Box 应用示例 11 (99):单相逆变器(Single-Phase Inverter)
概述
此演示模型展示了单相并网逆变器在50千瓦和单位功率因数下的运行。模型利用PLECS的电气和控制域,实现了功率级和控制级的实现。电厂(Plant)和控制器(Controller)模型被分为两个不同的子系统,并分别部署在两个RT Box上。两个RT Box通过两条37针Sub-D电缆以虚拟原型配置连接,用于交换数字PWM信号和模拟电流测量值。这种配置为硬件在环(HIL)或快速控制原型(RCP)应用程序的开发提供了潜在的第一步。
模型要求
要运行此演示模型,需要以下项目:
两个PLECS RT盒和一个PLECS及PLECS编码器许可证。RT Box目标支持库。按照《RT Box用户手册》中的快速入门指南配置PLECS和RT盒。两条37针Sub-D电缆,用于将接线盒从前连接到前。如果用户只有一个可用的RT Box,仍然可以使用两根37针Sub-D电缆将模拟输出接口与模拟输入接口连接,将数字输出接口与数字输入接口连接,但请注意,这种情况下可能需要调整模型配置。
对于RT Box 2和3,此演示中启用了多任务功能,将“控制器”部分用一个任务框架块圈出,并在一个核心中运行,而原理图上的其余电路属于“基本任务”,并在另一个核心中运行。对于RT Box 1,由于只有一个CPU核心可用于计算模型,包括电厂和控制器,因此多任务处理被禁用。
模型结构
顶层示意图包含两个独立的子系统,分别代表电厂(“Plant”)和控制器(“Controller”)模型。两个子系统都可以通过编辑执行设置菜单生成代码,这是生成RT Box模型代码的必要步骤。反馈路径中的附加延迟也被建模。
电源电路
电源电路由Vdc=750V的直流电压源供电,H桥由两个IGBT半桥电源模块组件组成。开关信号Q1、Q2、Q3和Q4由来自PLECS RT Box目标支持库的PWM捕获块捕获。H桥的输出通过滤波电感和断路器连接到电网。低压电网由Vrms=220V和f=50Hz的理想交流电压源建模。直流电压、电网电压和电网电流的测量通过PLECS RT Box目标支持库中的模拟输出组件输出子系统,比例因子和偏移被配置为将模拟输出电压限制在[-4V,+4V]范围内。
控制部分
闭环控制器将线路电流调节为与电网电压同相。包括基于正交信号发生器的锁相环(PLL)以检测电网的电角度和频率。PLL的相位角输出通过一个三角函数块和比例增益Ip转换为电网电流的参考信号。Ip表示所需电网电流的幅度。子系统“Controller”的内部结构可以在比例积分(PI)或比例谐振(PR)调节器之间切换。两种类型的调节器的参数Kp和Ki都是使用最佳幅值规则设置的。谐振频率ω0被选择为等于电网频率。此外,两个调节器都配备有反饱和逻辑,并且增益Kbc由Kbc=Ki/Kp确定。
在调节器的输出端,增加了电网电压的前馈,以改善瞬态响应。之后,将信号除以DC电压,并将其作为调制指数馈送到PWM Out块。如果该模型被编程到实时目标中,则PWM输出块已被配置为与控制器的执行步长同步。
实时操作
该模型既可以在计算机上以离线模式运行,也可以在PLECS RT Box上以实时模式运行。为了进行实时操作,需要设置两个RT盒(称为“Plant”和“Controller”),并将“Plant”RT Box的模拟输出接口连接到“Controller”RT Box模拟输入接口,将“Plant”RT Box的数字输入接口连接到“Controller”RT Box数字输出接口(例如,使用两根DB37电缆)。然后,从编码器选项窗口的系统选项卡中,选择“Plant”并将其构建到“Plant”RT Box中,选择“Controller”并将其构建到“Controller”RT Box上。上传模型后,从编码器选项窗口的外部模式选项卡连接至RT Box并激活自动触发。将“Controller”子系统中的“断路器Breaker”常数值更改为1,以接合连接逆变器和电网的断路器。
在外部模式下的实时操作过程中,可以使用PLECS示波器观察控制器箱上的测量值和中间信号。通过改变“控制器Controller”子系统中的增益块“Ip”,可以改变电网电流的参考振幅。通过将控制器子系统内部的“断路器Breaker”常数设置回0,可以断开逆变器与电网的连接。
结论
该模型展示了一个单相并网逆变器模型,该模型可以在离线模拟和实时操作中运行,用于硬件在环测试和快速控制原型设计。
高频逆变器前级推挽电路仿真(SG3525模型搭建)
高频逆变器前级推挽电路仿真(SG3525模型搭建)
答案:
在高频逆变器前级电路的设计中,推挽拓扑结构因其器件少、驱动电路简洁及高可靠性而被广泛应用。为了对推挽电路进行仿真,我们需要搭建SG3525 PWM控制器的模型。以下将详细介绍如何使用PSIM仿真软件搭建SG3525模型,并专注于推挽电路的仿真。
一、SG3525引脚功能及工作原理
SG3525是一款功能强大的PWM控制器,其引脚功能包括误差放大器输入、振荡器控制、PWM输出等。在搭建模型前,需了解各引脚的功能及工作原理:
误差放大器:用于接收反馈信号,与参考电压进行比较,调整PWM占空比以稳定输出电压。振荡器:产生锯齿波信号,作为PWM比较器的基准信号。PWM输出:产生互补的PWM波形,用于驱动推挽电路中的功率器件。二、SG3525模型搭建步骤
基于PSIM仿真软件,SG3525模型的搭建主要分为脉冲产生模块和PWM产生模块。
脉冲产生模块
原理:利用电容的充电/放电特性,结合比较器和SR触发器,产生三角波和振荡器脉冲波形。
实现:在PSIM中,使用电容、电阻、比较器和SR触发器等元件搭建电路。设置电容的充电电压上限与下限,与比较器进行比较,控制电容的充放电时间,从而产生三角波。同时,利用SR触发器控制振荡器脉冲的产生。
PWM产生模块
原理:结合SG3525的工作时序波形和数字电路技术,设计数字电路,生成两路互补的PWM驱动波形。
实现:在PSIM中,根据SG3525的工作时序,设计数字电路逻辑。利用比较器将振荡器产生的三角波与误差放大器输出的信号进行比较,生成PWM波形。同时,确保两路PWM波形互补,以满足推挽电路的需求。
三、推挽电路仿真
在搭建好SG3525模型后,将其应用于推挽电路的仿真中。推挽电路由两个功率器件(如MOS管)组成,分别连接在变压器的两个相反方向的绕组上。通过SG3525产生的两路互补PWM波形驱动这两个功率器件,实现电路的推挽工作。
四、仿真结果与分析
波形观察:在PSIM中运行仿真模型,观察PWM波形的产生及推挽电路的工作状态。确保PWM波形互补且死区时间设置合理,避免功率器件同时导通导致短路。性能分析:通过仿真结果,分析推挽电路的输出电压、电流波形及效率等性能指标。根据仿真结果调整电路参数,优化电路性能。五、注意事项
死区时间设置:死区时间的设置对推挽电路的性能至关重要。需根据实际情况调试确定死区时间,以避免功率器件同时导通导致的短路问题。启动尖峰电压:在逆变器启动时,由于PWM占空比小且后级电容需吸取较大的充电电流,可能导致前级MOS电压尖峰较大。可通过在电路中加入限流电阻来降低起始电容充电电流,从而消除电压尖峰。六、展示
图:SG3525工作时序
该展示了SG3525 PWM控制器的工作时序波形,包括振荡器产生的三角波及PWM输出波形等。通过该可以更直观地理解SG3525的工作原理及其在推挽电路中的应用。
综上所述,通过搭建SG3525 PWM控制器的仿真模型,并应用于推挽电路的仿真中,可以实现对高频逆变器前级电路的性能分析与优化。在仿真过程中需注意死区时间的设置及启动尖峰电压的处理等问题。
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