基于單片機的并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性控制方法研究
發(fā)布時間:2021-06-15 15:17
傳統(tǒng)電路頻率穩(wěn)定控制方法在電壓有幅增壓狀態(tài)下,會造成控制失穩(wěn)現(xiàn)象,因此,提出基于單片機的并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性控制方法。分析并聯(lián)諧振型電路特點,協(xié)調(diào)整體并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性,為防止等值協(xié)調(diào)后電壓與電流會發(fā)生置換,調(diào)控并聯(lián)諧振型電路電壓與電流模式,使用單片機控制特性,對準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)電流進行穩(wěn)定處理,實現(xiàn)并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性控制。設(shè)計仿真實驗,將設(shè)計方法與基于ICPT的并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性控制方法相比較,實驗結(jié)果表明,在持續(xù)的電壓有幅增壓狀態(tài)下,設(shè)計方法能夠?qū)崿F(xiàn)有序的穩(wěn)定控制,相比于傳統(tǒng)方法更具有使用價值。
【文章來源】:自動化與儀器儀表. 2020,(09)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【圖文】:
常規(guī)并聯(lián)諧振型電路結(jié)構(gòu)
基于單片機的并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性控制方法,除針對電壓與電流模式控制外,同樣考慮到準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)電流的影響。并聯(lián)諧振型電路在實現(xiàn)電感離散可調(diào)過程中,容易受到準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)干擾,其準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)PWM電流產(chǎn)生過程,如圖2所示:一般準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)電流控制電感值,隨磁芯磁通量變化而變化,則控制線圈所產(chǎn)生磁電感應(yīng)強度B為:
實驗結(jié)果采用PSPICE仿真軟件對電路運行情況分析,在2組法方法各元器件參數(shù)值相同情況下,2組控制方法電路頻率穩(wěn)定性控制效果對比結(jié)果,如圖3所示:分析上圖可以看出在電路發(fā)生負載變化前,基于ICPI控制方法在幅度值為80至100區(qū)間發(fā)生了顯著變化,受到動態(tài)模糊控制影響,整體電路頻率有著明顯波動。隨著負載變化,控制能力也隨著出現(xiàn)明顯變化,且變化波動較為明顯,經(jīng)一段時間后控制能力找到新的接觸點后,整體電路頻率趨于穩(wěn)定。而控制方法在負載發(fā)生變化時,諧振電流經(jīng)過導(dǎo)軌時幅值發(fā)生變化,電路會出現(xiàn)有規(guī)律的較小波動,在控制回路作用下整體電路運行較為穩(wěn)定。根據(jù)2組對比結(jié)果可以看出,通過對電路頻率實時動態(tài)在線檢測,運用C8051F4101核心測評實驗過程,得到控制方法能夠更好實現(xiàn)整體電路動態(tài)和諧,相比于目前常用的控制方法能夠?qū)崿F(xiàn)并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定,并且整體電路實現(xiàn)閉環(huán)控制,有效彌補傳統(tǒng)控制方法的不足。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于LLC諧振變換器的電力電子牽引變壓器控制策略研究[J]. 劉建強,趙楠,孫幫成,汪洋,齊洪峰. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(16)
[2]基于諧振頻率約束的超聲磨削負載自適應(yīng)控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 薛文奎,謝鷗,夏裙. 機床與液壓. 2019(14)
[3]直線振蕩電機諧振頻率跟蹤控制技術(shù)研究[J]. 余海濤,張濤. 電機與控制學(xué)報. 2019(06)
[4]基于諧波分離的電流信號頻率檢測裝置設(shè)計[J]. 韓雪龍,侯銀銀,顧能華,韓雙霞. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(06)
[5]互補對稱式LCC諧振網(wǎng)絡(luò)的電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化[J]. 蘇玉剛,吳學(xué)穎,趙魚名,卿曉東,唐春森. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(14)
[6]雙向串聯(lián)諧振變換器的定頻PWM控制策略研究[J]. 余致遠,許曉暉,吳紅飛,花文敏,邢巖. 電工電能新技術(shù). 2019(08)
[7]適用于三相并網(wǎng)逆變器的新型諧振控制方法[J]. 馬文杰,歐陽森,楊林. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(08)
[8]有源電力濾波器基于準(zhǔn)比例諧振的電流協(xié)調(diào)控制策略研究[J]. 張茂松,池幫秀,李家旺,王秀芹,王群京,李國麗. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(05)
[9]基于FPGA的磁耦合諧振式無線電能傳輸頻率跟蹤控制[J]. 劉幗巾,李義鑫,崔玉龍,黃凱,邊鑫磊. 電工技術(shù)學(xué)報. 2018(14)
[10]水下磁耦合諧振式WPT系統(tǒng)頻率跟蹤方法研究[J]. 朱起超,張偉,付航,楊震. 電力電子技術(shù). 2018(06)
本文編號:3231298
【文章來源】:自動化與儀器儀表. 2020,(09)
【文章頁數(shù)】:4 頁
【圖文】:
常規(guī)并聯(lián)諧振型電路結(jié)構(gòu)
基于單片機的并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定性控制方法,除針對電壓與電流模式控制外,同樣考慮到準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)電流的影響。并聯(lián)諧振型電路在實現(xiàn)電感離散可調(diào)過程中,容易受到準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)干擾,其準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)PWM電流產(chǎn)生過程,如圖2所示:一般準(zhǔn)固定頻率滯環(huán)電流控制電感值,隨磁芯磁通量變化而變化,則控制線圈所產(chǎn)生磁電感應(yīng)強度B為:
實驗結(jié)果采用PSPICE仿真軟件對電路運行情況分析,在2組法方法各元器件參數(shù)值相同情況下,2組控制方法電路頻率穩(wěn)定性控制效果對比結(jié)果,如圖3所示:分析上圖可以看出在電路發(fā)生負載變化前,基于ICPI控制方法在幅度值為80至100區(qū)間發(fā)生了顯著變化,受到動態(tài)模糊控制影響,整體電路頻率有著明顯波動。隨著負載變化,控制能力也隨著出現(xiàn)明顯變化,且變化波動較為明顯,經(jīng)一段時間后控制能力找到新的接觸點后,整體電路頻率趨于穩(wěn)定。而控制方法在負載發(fā)生變化時,諧振電流經(jīng)過導(dǎo)軌時幅值發(fā)生變化,電路會出現(xiàn)有規(guī)律的較小波動,在控制回路作用下整體電路運行較為穩(wěn)定。根據(jù)2組對比結(jié)果可以看出,通過對電路頻率實時動態(tài)在線檢測,運用C8051F4101核心測評實驗過程,得到控制方法能夠更好實現(xiàn)整體電路動態(tài)和諧,相比于目前常用的控制方法能夠?qū)崿F(xiàn)并聯(lián)諧振型電路頻率穩(wěn)定,并且整體電路實現(xiàn)閉環(huán)控制,有效彌補傳統(tǒng)控制方法的不足。
【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于LLC諧振變換器的電力電子牽引變壓器控制策略研究[J]. 劉建強,趙楠,孫幫成,汪洋,齊洪峰. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(16)
[2]基于諧振頻率約束的超聲磨削負載自適應(yīng)控制系統(tǒng)設(shè)計[J]. 薛文奎,謝鷗,夏裙. 機床與液壓. 2019(14)
[3]直線振蕩電機諧振頻率跟蹤控制技術(shù)研究[J]. 余海濤,張濤. 電機與控制學(xué)報. 2019(06)
[4]基于諧波分離的電流信號頻率檢測裝置設(shè)計[J]. 韓雪龍,侯銀銀,顧能華,韓雙霞. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2019(06)
[5]互補對稱式LCC諧振網(wǎng)絡(luò)的電場耦合式無線電能傳輸系統(tǒng)參數(shù)優(yōu)化[J]. 蘇玉剛,吳學(xué)穎,趙魚名,卿曉東,唐春森. 電工技術(shù)學(xué)報. 2019(14)
[6]雙向串聯(lián)諧振變換器的定頻PWM控制策略研究[J]. 余致遠,許曉暉,吳紅飛,花文敏,邢巖. 電工電能新技術(shù). 2019(08)
[7]適用于三相并網(wǎng)逆變器的新型諧振控制方法[J]. 馬文杰,歐陽森,楊林. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(08)
[8]有源電力濾波器基于準(zhǔn)比例諧振的電流協(xié)調(diào)控制策略研究[J]. 張茂松,池幫秀,李家旺,王秀芹,王群京,李國麗. 電網(wǎng)技術(shù). 2019(05)
[9]基于FPGA的磁耦合諧振式無線電能傳輸頻率跟蹤控制[J]. 劉幗巾,李義鑫,崔玉龍,黃凱,邊鑫磊. 電工技術(shù)學(xué)報. 2018(14)
[10]水下磁耦合諧振式WPT系統(tǒng)頻率跟蹤方法研究[J]. 朱起超,張偉,付航,楊震. 電力電子技術(shù). 2018(06)
本文編號:3231298
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/jisuanjikexuelunwen/3231298.html
最近更新
教材專著