发布网友 发布时间:2022-04-23 06:47
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热心网友 时间:2022-04-27 16:58
在DC/AC逆变电路中, 输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当输入电压变化时,输出电压随之相应改变。为了使输出电压保持稳定,一般要采集电压输出量进行反馈闭环控制。
但是由于逆变电源开关频率较高, 且电路存在电感、电容等延时元件,使得反馈电压的变化滞后于输入电压的变化,系统的反应与调节比较迟缓, 容易造成较大的瞬态偏离。
如果能在输出电压变化之前,利用输入电压的变化对电路的控制信号进行调节,即在采用电压反馈技术的基础上辅以电压前馈技术则能较好地解决这个问题。这种电压- 电压复合控制,可以实现动态响应快、调节迅速、输出电压波动小的目的。
用脉冲宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的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的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电压的频率和幅值。
扩展资料:
用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲序列代替正弦波,然后计算各脉冲的宽度和间隔,并把这些数据存于微机中,通过查表的方式生成PWM信号控制开关器件的通断,以达到预期的目的。
由于此方法是以SPWM控制的基本原理为出发点,可以准确地计算出各开关器件的通断时刻,其所得的的波形很接近正弦波,但其存在计算繁琐,数据占用内存大,不能实时控制的缺点。
当调制信号波为正弦波时,所得到的就是SPWM波形。其实方法简单,可以用模拟电路构成三角波载波和正弦调制波发生电路,用比较器来确定它们的交点,在交点时刻对开关器件的通断进行控制,就可以生成SPWM波。但是,这种模拟电路结构复杂,难以实现精确的控制。
参考资料来源:百度百科--SPWM
热心网友 时间:2022-04-27 18:16
1.首先你说的是单向的逆变电路,那么逆变电路的结构、其中各个管子的触发脉冲,以及逆变出来的电压波形就如图1所示。你可以看到,输出电压Uo为一系列等高不等宽的矩形波,正向幅值为Ud,负向幅值为-Ud,那么与这一系列矩形波等效的量就是其中的红色的虚线正弦波,也就是你所说的基波电压。
2.你要清楚,最终输出的电压就是幅值为正负Ud的一系列等高不等宽的矩形波。
那么输入与输出电压的具体关系式如图2所示。
3.所谓基波电压就是将一系列矩形波进行傅里叶分解以后,频率为50Hz的正弦波的电压。因为傅里叶分解以后会将这个一系列矩形波分解为频率为50Hz,以及更高频率的正弦电压。当然50Hz的正弦波的电压占的比重是最多的,其余频率的量都很少。
热心网友 时间:2022-04-27 19:51
在DC/AC逆变电路中, 输出电压与输入电压存在一定的线性关系。当输入电压变化时,输出电压随之相应改变。为了使输出电压保持稳定,一般要采集电压输出量进行反馈闭环控制。但是由于逆变电源开关频率较高, 且电路存在电感、电容等延时元件,使得反馈电压的变化滞后于输入电压的变化, 系统的反应与调节比较迟缓, 容易造成较大的瞬态偏离。如果能在输出电压变化之前,利用输入电压的变化对电路的控制信号进行调节,即在采用电压反馈技术的基础上辅以电压前馈技术则能较好地解决这个问题。这种电压- 电压复合控制,可以实现动态响应快、调节迅速、输出电压波动小的目的。热心网友 时间:2022-04-27 21:42
调制度=调制波幅值/载波幅值