應(yīng)用于數(shù)字PFC系統(tǒng)的高性能數(shù)字PWM研究與設(shè)計
發(fā)布時間:2021-06-22 20:18
在工業(yè)化普及的初始階段,涉及到的大多數(shù)電氣裝置僅僅包含一些電感、電阻以及電容等基本電子元件,當(dāng)交流電網(wǎng)對這些裝置供電的時候,產(chǎn)生的諧波電流數(shù)量級比較小,通常都能夠忽略。而現(xiàn)如今電力電子技術(shù)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的改變,很多新興的電子設(shè)備,像計算機、打印機、整流器等都得到了普及,而與之相關(guān)的非線性元件的使用也普遍的增加。在此前提下,為了能夠確保整個電網(wǎng)受到諧波的影響較小,提高供給電氣設(shè)備電能的綜合質(zhì)量,相關(guān)部門針對電能質(zhì)量的判定設(shè)置了一定的標(biāo)準(zhǔn),將電網(wǎng)的諧波電流與電壓規(guī)范到可接受的允許范圍內(nèi)。在處理電力電子裝置產(chǎn)生的諧波對電網(wǎng)造成的影響的過程中,除了使用濾波裝置濾去諧波之外,使用電網(wǎng)側(cè)高功率因數(shù)整流器也是一種非常有效的抑制手段。開關(guān)功率變換器的功率因數(shù)校正及控制技術(shù)對于電力電子裝置的發(fā)展起著關(guān)鍵性的作用。如今普遍使用的就是基于Boost電路的功率因數(shù)校正技術(shù)。對此本文的主要研究工作如下所示:(1)本文在校正技術(shù)的選擇上不同于傳統(tǒng)的方式,其核心原理是通過電流控制的方法,采用Boost電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),并通過DSP的功率因數(shù)校正控制器來實現(xiàn)對于PFC電路中開關(guān)器件的數(shù)字化控制,最終達(dá)到實現(xiàn)對功率因數(shù)的校正...
【文章來源】:南京郵電大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:72 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
典型無源濾波電路
京郵電大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)位論文 第二章 相關(guān)理論基如圖 2.1 所示,圖中展示了一種典型的無源功率因數(shù)校正電路,即在二極管整流電路加了一個由電容電感構(gòu)成的濾波電路。2)有源功率因數(shù)校正有源 PFC 技術(shù)通常是指通過對整個電路進(jìn)行設(shè)計,在 PWM 控制的基礎(chǔ)上選用功率開件,通過控制環(huán)路設(shè)計相應(yīng)的控制算法實現(xiàn)電網(wǎng)輸入電的電流的相位始終跟隨輸入電壓且不斷接近正弦波形。而其本質(zhì)在于對整流后的電流進(jìn)行采樣處理,通過 DC/DC 開關(guān)變進(jìn)行控制。[34],其原理框圖見圖 2.2。
電大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)位論文 第二章 相關(guān)理 電壓型控制 2.3 展示了電壓型控制 Buck 變換器,圖 2.4 展示了相應(yīng)的輸出波形。由圖 2.3謂的電壓型控制方法就是使用輸出電壓的采樣來當(dāng)作控制環(huán)的輸入信號,隨后同基準(zhǔn)電壓 Vref 做出對比,隨后把對比后的結(jié)果進(jìn)行放大器的放大形成誤差電 Ve 同鋸齒波 Vsaw 做對比,得到一組脈寬同 Ve大小形成正相關(guān)的方波,隨后鎖存器與相應(yīng)的驅(qū)動電路來實現(xiàn)驅(qū)動開關(guān)管的通斷,最終達(dá)到調(diào)節(jié)輸出電壓的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于雙閉環(huán)的單相電壓型整流器PFC非線性控制[J]. 張珍珍,徐利梅,王玉. 電氣傳動. 2017(05)
[2]交錯并聯(lián)PFC變換器均流技術(shù)的研究[J]. 宋桂英,劉笑笑,韓蒲峰. 工業(yè)控制計算機. 2016(10)
[3]一種基于三相PFC技術(shù)的智能高頻開關(guān)電源設(shè)計[J]. 閆少春,張可,田小峰. 工業(yè)控制計算機. 2016(08)
[4]三相PWM變換器的負(fù)載自適應(yīng)控制[J]. 郭鑫,任海鵬. 電子學(xué)報. 2015(10)
[5]模糊自適應(yīng)PID控制的移相全橋變換器設(shè)計與仿真[J]. 趙文春,王博,劉勝道,鄭云波. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2015(19)
[6]模糊滑模變結(jié)構(gòu)控制策略在PWM整流器控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 周瑩. 水電能源科學(xué). 2015(08)
[7]基于PFC和軟開關(guān)的大功率開關(guān)電源探討[J]. 辛兆陽. 科技創(chuàng)新與應(yīng)用. 2015(23)
[8]輕載高效BUCK轉(zhuǎn)換器的負(fù)載自適應(yīng)控制方案[J]. 鄧揚揚,馮全源. 微電子學(xué)與計算機. 2014(10)
[9]基于雙極性增益特性的無橋PFC變換器[J]. 王金平,陳強,何怡剛,項勝. 電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2014(03)
[10]魯棒近似時間最優(yōu)控制及其在電機伺服系統(tǒng)的應(yīng)用[J]. 胡金高,程國揚. 電工技術(shù)學(xué)報. 2014(07)
本文編號:3243475
【文章來源】:南京郵電大學(xué)江蘇省
【文章頁數(shù)】:72 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
典型無源濾波電路
京郵電大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)位論文 第二章 相關(guān)理論基如圖 2.1 所示,圖中展示了一種典型的無源功率因數(shù)校正電路,即在二極管整流電路加了一個由電容電感構(gòu)成的濾波電路。2)有源功率因數(shù)校正有源 PFC 技術(shù)通常是指通過對整個電路進(jìn)行設(shè)計,在 PWM 控制的基礎(chǔ)上選用功率開件,通過控制環(huán)路設(shè)計相應(yīng)的控制算法實現(xiàn)電網(wǎng)輸入電的電流的相位始終跟隨輸入電壓且不斷接近正弦波形。而其本質(zhì)在于對整流后的電流進(jìn)行采樣處理,通過 DC/DC 開關(guān)變進(jìn)行控制。[34],其原理框圖見圖 2.2。
電大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)位論文 第二章 相關(guān)理 電壓型控制 2.3 展示了電壓型控制 Buck 變換器,圖 2.4 展示了相應(yīng)的輸出波形。由圖 2.3謂的電壓型控制方法就是使用輸出電壓的采樣來當(dāng)作控制環(huán)的輸入信號,隨后同基準(zhǔn)電壓 Vref 做出對比,隨后把對比后的結(jié)果進(jìn)行放大器的放大形成誤差電 Ve 同鋸齒波 Vsaw 做對比,得到一組脈寬同 Ve大小形成正相關(guān)的方波,隨后鎖存器與相應(yīng)的驅(qū)動電路來實現(xiàn)驅(qū)動開關(guān)管的通斷,最終達(dá)到調(diào)節(jié)輸出電壓的
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于雙閉環(huán)的單相電壓型整流器PFC非線性控制[J]. 張珍珍,徐利梅,王玉. 電氣傳動. 2017(05)
[2]交錯并聯(lián)PFC變換器均流技術(shù)的研究[J]. 宋桂英,劉笑笑,韓蒲峰. 工業(yè)控制計算機. 2016(10)
[3]一種基于三相PFC技術(shù)的智能高頻開關(guān)電源設(shè)計[J]. 閆少春,張可,田小峰. 工業(yè)控制計算機. 2016(08)
[4]三相PWM變換器的負(fù)載自適應(yīng)控制[J]. 郭鑫,任海鵬. 電子學(xué)報. 2015(10)
[5]模糊自適應(yīng)PID控制的移相全橋變換器設(shè)計與仿真[J]. 趙文春,王博,劉勝道,鄭云波. 現(xiàn)代電子技術(shù). 2015(19)
[6]模糊滑模變結(jié)構(gòu)控制策略在PWM整流器控制系統(tǒng)中的應(yīng)用[J]. 周瑩. 水電能源科學(xué). 2015(08)
[7]基于PFC和軟開關(guān)的大功率開關(guān)電源探討[J]. 辛兆陽. 科技創(chuàng)新與應(yīng)用. 2015(23)
[8]輕載高效BUCK轉(zhuǎn)換器的負(fù)載自適應(yīng)控制方案[J]. 鄧揚揚,馮全源. 微電子學(xué)與計算機. 2014(10)
[9]基于雙極性增益特性的無橋PFC變換器[J]. 王金平,陳強,何怡剛,項勝. 電力科學(xué)與技術(shù)學(xué)報. 2014(03)
[10]魯棒近似時間最優(yōu)控制及其在電機伺服系統(tǒng)的應(yīng)用[J]. 胡金高,程國揚. 電工技術(shù)學(xué)報. 2014(07)
本文編號:3243475
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