"图腾柱无桥PFC与单相PWM整流器:电压电流双闭环PI控制策略的Matlab Simulink仿真研究,输入220V/50Hz,输出稳定400V",图腾柱无桥PFC,无桥PFC,单相PWM整流器 电压电流双闭环PI控制(平均电流控制) matlab simulink仿真 输入220v,50hz 输出稳定400V ,图腾柱无桥PFC; 无桥PFC; 整流器; 电压电流双闭环PI控制; MATLAB Simulink仿真; 输入220v50hz; 输出稳定400V,无桥PFC与PWM整流器:平均电流控制下的仿真研究
2025-05-20 13:03:06 807KB 数据结构
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三相桥式(两电平)闭环并网仿真 拓扑:两电平逆变器 DC:800V AC:380V 控制:电流内环PI与前馈解耦 滤波器:LCL滤波器 调制:SPWM 功率等级:100kW THD<1% 结果: 电压电流对称三相波形正弦分布满足并网要求 功率输出波形稳定,有功并网,功率因数高。 三相桥式闭环并网仿真技术是一种将直流(DC)电能转换为交流(AC)电能,并通过电网并网的技术。在这一过程中,逆变器的拓扑结构、控制策略、调制方式、滤波器设计等关键因素都会影响到最终的并网效果。具体到本案例,采用了两电平逆变器结构,并设置直流侧电压为800V,交流侧电压为380V,这是因为在并网逆变器中,直流侧通常会接一个大电容,来保持直流电压的稳定。同时,交流侧电压应与电网电压相匹配,以满足并网的基本要求。 控制策略方面,本案例使用了电流内环PI(比例积分)控制与前馈解耦控制。PI控制是一种常见的反馈控制策略,它能够有效地调节电流,保证输出电流的稳定性和准确性。而前馈解耦控制则可以消除电流内环控制中由于电网电压和电感等参数变化带来的耦合影响,提高系统控制的快速性和稳定性。 滤波器设计对于提高并网电流质量至关重要。在本案例中,选择了LCL滤波器,与常用的LC滤波器相比,LCL滤波器具有更好的高频滤波性能和更强的抑制谐波能力,能够进一步降低电流总谐波畸变率(THD),在本案例中达到了小于1%的水平。 调制策略通常决定逆变器输出波形的质量。本案例采用了SPWM(正弦脉宽调制)技术,这种技术能够有效降低输出电压的谐波成分,使输出波形更加接近正弦波,从而有利于提高并网效率和电能质量。 在功率等级方面,案例中的逆变器达到了100kW的功率等级,这样的功率输出可以满足大规模并网需求。仿真结果表明,电压和电流对称的三相波形呈正弦分布,满足并网要求,且功率输出波形稳定,有功功率并网,功率因数高,这意味着并网逆变器能够高效稳定地运行,为电网提供稳定的电能。 总结以上内容,三相桥式闭环并网仿真技术通过优化逆变器的拓扑结构、采用先进的控制策略、设计高效的滤波器以及选用合适的调制技术,能够实现高功率等级、低谐波畸变率的电力并网,对提升电网稳定性、提高能源利用率具有重要意义。
2025-05-18 10:32:37 896KB 正则表达式
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1、单极性调制仿真验证,主要验证单极性调制时各开关管的驱动波形时序逻辑; 2、和双极性调制仿真作对比,因为不同的调制方式对于过零点畸变,THD等都有影响所以想都研究研究;
2025-05-17 19:29:16 45KB 学习笔记
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单相无桥功率因数校正(PFC)图腾柱结构的仿真研究主要涉及电力电子技术领域中的电路设计和控制策略。PFC技术的目的在于改善电源供电系统的功率因数,即减小电流和电压之间的相位差,从而提高电能的使用效率。图腾柱结构是一种广泛应用于PFC电路中的拓扑结构,它能够在不增加桥臂的情况下,实现电流的双向控制。 在进行单相无桥PFC图腾柱仿真时,研究者通常会采用专业的电子电路仿真软件,例如本案例中提到的PLECS(Power Electronic Simulator)。PLECS软件因其能够进行电力电子系统与控制系统的快速建模与仿真而备受青睐。通过PLECS,研究者可以设计电路、模拟真实的工作环境,并对系统性能进行分析。 仿真过程涉及的主要控制策略是采用电压外环和电流内环组成的双环控制结构。在这种控制模式下,电压外环负责维持直流侧电压的稳定,而电流内环则专注于确保输入电流跟随输入电压,实现单位功率因数的输入特性。电流内环控制中,研究者采用了平均电流模式(Average Current Mode Control),这是一种常用的方法,通过控制开关元件的占空比来调整电流波形,从而达到控制目的。 为了进一步提高系统的动态响应和稳定性能,研究中还加入了输入电压前馈策略。电压前馈能够提供电压变化的即时信息,使得电流控制器能够更快地响应输入电压的变化,从而提高整个系统的性能。 从文件名称列表中可以得知,除了仿真之外,还有其他内容涉及到单相无桥图腾柱的探究,例如模拟气相沉积与多孔介质孔隙率分布规律的研究。这一部分内容虽然与PFC技术不是直接相关,但表明了PLECS软件在其他物理和化学过程模拟中的应用,说明了其在多学科领域的广泛用途。 此外,文件列表中还包含了多个不同格式的文件,包括.doc、.html、.jpg等,这表明了研究内容不仅限于仿真,还包括了文字说明、图片展示和科技文本分析。例如,“单相无桥图腾柱仿真采用软件进行仿真采.html”可能是指引向一个网页或HTML格式的文档,而该文档包含有关仿真方法和结果的详细说明。图片文件如“2.jpg”和“3.jpg”可能用于直观展示仿真电路图或仿真波形。 在科技不断进步的背景下,单相无桥PFC图腾柱的研究不仅对提高电力电子设备的能效具有重要意义,而且在推动电力系统的绿色发展方面也起着至关重要的作用。随着研究的深入,预计将有更多的控制策略和技术被开发出来,以进一步优化PFC电路的性能。 单相无桥PFC图腾柱的仿真研究不仅限于理论分析,而是涉及到实际电路设计和控制策略的实施。通过PLECS等专业软件进行仿真,研究者可以对电路进行深入分析,并对电路性能进行优化。通过电压外环和电流内环的双环控制策略,以及输入电压前馈技术,研究者旨在提高PFC电路的动态响应和稳定性,以实现更高效的电力因数校正。此外,研究内容还涵盖了多学科应用,显示了PLECS软件在电力电子以外领域如物理和化学过程模拟中的广泛用途。
2025-05-16 03:22:10 362KB
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"蓝桥杯 第十一届 第二场 研究生组 2020 嵌入式设计与开发项目 省赛代码" 提供的是一个参与蓝桥杯竞赛的嵌入式系统项目的源代码。蓝桥杯是一项针对计算机软件和电子设计的全国性竞赛,而研究生组的比赛通常涉及到更高级别的技术挑战,尤其是对于嵌入式系统的开发和设计。此项目可能要求参赛者利用嵌入式硬件和软件知识,设计出创新且实用的解决方案。 "keil5环境 HAL库编程经过测试后可使用" 表明项目是基于Keil uVision5集成开发环境(IDE)进行的,这是一个广泛用于ARM微控制器开发的工具。HAL(Hardware Abstraction Layer,硬件抽象层)库是STM32微控制器的常用编程接口,它提供了一种标准化的方法来访问和控制硬件资源,简化了跨不同芯片系列的代码复用。描述中提到这些代码已经过测试,意味着它们是稳定可靠的,可以直接用于类似项目或者作为学习参考。 中的"蓝桥杯"和"stm32"表明项目的核心是使用STM32系列的微控制器参与蓝桥杯比赛。STM32是由意法半导体(STMicroelectronics)推出的基于ARM Cortex-M内核的微控制器,具有高性能、低功耗的特点,广泛应用于各种嵌入式系统。 "arm"标签指的是项目涉及到了ARM架构的处理器,这是一种在嵌入式系统中广泛使用的精简指令集计算机(RISC)架构。"嵌入式硬件"则暗示了项目不仅涉及软件开发,还包括了硬件设计和交互。 【压缩包子文件的文件名称列表】: 1. `SHENSAITEST1.ioc`:可能是一个配置文件,用于记录项目中的硬件配置,如GPIO引脚分配、外设设置等。 2. `.mxproject`:这是Keil uVision项目的配置文件,包含了编译器设置、链接器选项以及项目依赖等信息。 3. `Drivers`:这个文件夹可能包含了驱动程序代码,如串口、ADC、I2C、SPI等,用于和STM32的外设进行通信。 4. `MDK-ARM`:这是Keil MDK的安装目录的一部分,可能包含了编译器、调试工具和其他必要的组件。 5. `Core`:通常包含STM32的HAL库核心代码,用于处理底层硬件操作。 6. `HARDWARE`:可能包含项目特定的硬件设计文档、原理图或电路板布局信息。 综合以上信息,我们可以推断这是一个基于STM32的嵌入式系统开发项目,使用了Keil uVision5 IDE和HAL库进行编程,并且所有代码都已经过实际测试。开发者通过参与蓝桥杯竞赛,不仅锻炼了嵌入式系统的开发技能,也积累了硬件抽象层编程的经验。这些代码和文档可以作为学习和理解STM32微控制器以及HAL库应用的宝贵资料。
2025-05-13 23:13:55 30.56MB 蓝桥杯 stm32 arm 嵌入式硬件
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内容概要:本文详细介绍了如何利用MATLAB/Simulink进行电力电子仿真的具体方法和技术细节。首先讲解了单相和三相全桥整流电路的构建,强调了触发脉冲相位控制、滤波器选择以及参数调整的重要性。接着探讨了电压型逆变电路的设计,着重于PWM生成策略、死区时间和滤波器的应用。随后讨论了斩波电路(尤其是Buck和Boost电路),涉及占空比调节、PID控制器应用及其稳定性优化。最后介绍了交流调压电路的两种方式——相控式和斩控式的实现方法,并提供了仿真优化技巧,如采用理想开关模型、调整求解器等。 适合人群:具有一定电力电子基础知识和MATLAB/Simulink使用经验的研发人员、学生或工程师。 使用场景及目标:适用于希望深入理解电力电子设备工作原理并通过仿真手段验证设计方案的研究者;旨在帮助使用者掌握从模型建立到参数调优的完整流程,提高仿真的准确性和效率。 其他说明:文中不仅提供了详细的步骤指导,还包括了许多实用的小贴士和注意事项,有助于解决常见的仿真难题。同时,附带了一些具体的代码片段供参考,便于快速上手实践。
2025-05-10 15:26:01 883KB 电力电子 斩波电路
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内容概要:本文深入探讨了双有源桥(DAB)变换器在PSIM/Simulink环境下的闭环控制仿真,特别聚焦于SPS(单相移)、DPS(双相移)和TPS(三相移)三种控制策略。文章详细介绍了SPS控制的基本原理及其在负载阶跃响应中的表现,展示了如何通过调节移相角来实现功率传输和控制。同时,文中提供了具体的Matlab/Simulink代码示例,解释了关键参数的选择和调整方法,如PI控制器的参数设置、死区时间和移相角限幅等。此外,还简要提到了DPS和TPS控制的特点及其应用场景。 适合人群:从事电力电子领域的研究人员和技术人员,尤其是对DAB变换器及其控制策略感兴趣的读者。 使用场景及目标:①理解DAB变换器的工作原理和不同控制策略的优缺点;②掌握SPS控制下的负载阶跃响应仿真方法;③学习如何优化PI控制器参数和其他相关参数以提高系统的稳定性和响应速度。 其他说明:文章不仅提供了理论分析,还包括了大量的代码片段和仿真结果,帮助读者更好地理解和实践DAB变换器的闭环控制仿真。
2025-05-03 22:17:46 533KB
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全桥驱动逆变器是一种电力电子转换设备,它能够将直流电源转换为交流电源,用于供电设备或并入电网。这种电路在许多应用中都至关重要,例如太阳能逆变器、UPS(不间断电源)系统以及电动车辆等。接下来,我们将深入探讨全桥驱动逆变器的电路原理和工作模式。 一、电路结构 全桥驱动逆变器通常由四个功率开关管(如IGBT或MOSFET)组成,它们分别连接在电源的正负极之间,形成一个桥式结构。这四个开关管通常被标记为Q1、Q2、Q3和Q4,它们两两一组,分别控制电流流经逆变器的上半部分或下半部分。这样的设计使得逆变器可以双向切换电流,即可以将电流从直流侧流向交流侧,也可以反向流动。 二、工作原理 1. 单向脉冲宽度调制(PWM):在正常工作时,逆变器通过控制四个开关管的通断,生成不同频率和占空比的脉冲信号,从而改变输出电压的平均值。例如,当Q1和Q3导通时,电流从电源正极经过负载流向负极,形成正弦波的一部分;当Q2和Q4导通时,电流方向相反,形成正弦波的另一半。 2. 双向PWM:全桥逆变器还可以通过特定的开关组合实现双向电流流动。例如,Q1和Q4同时导通或Q2和Q3同时导通,可使电流在负载中反转,实现零电压开关过渡,降低开关损耗。 三、控制策略 全桥驱动逆变器的控制策略主要包括PWM控制和SPWM(Sine Pulse Width Modulation)控制。PWM控制简单易实现,但谐波含量较高;SPWM控制通过生成接近正弦波的PWM波形,降低了谐波含量,提高了逆变效率和电能质量。 四、保护机制 全桥逆变器还包含多种保护机制,如过电压保护、过电流保护、短路保护和温度保护等,确保电路在异常条件下不会损坏。这些保护措施通常通过监控电路参数并采取相应动作来实施。 五、应用领域 全桥驱动逆变器广泛应用于工业自动化、电动汽车、太阳能发电系统、风力发电系统等场合,其灵活性和高效性使其成为电力转换的首选方案。 总结,全桥驱动逆变器是一种多功能、高效的电力转换设备,它的电路结构、工作原理和控制策略决定了其在多种应用场景中的重要地位。理解并掌握全桥逆变器的工作原理和设计要点,对于进行电力系统设计和故障排查具有重要意义。
2025-04-29 21:17:30 25.48MB
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STM32全桥逆变电路原理图:IR2110驱动IRF540N MOS,最大50V直流输入,高交流利用率,谐波低于0.6%,SPWM波形学习好选择,STM32全桥逆变电路原理图:IR2110驱动IRF540N半桥设计,高效率SPWM波形,低谐波干扰立创电路设计分享,stm32全桥逆变电路 采用2个ir2110驱动半桥 mos采用irf540n 最大输入直流50v 输出交流利用率高 谐波0.6% 立创原理图 有stm32系列 想学习spwm波形的原理以及相关代码这个是个不错的选择,网上现成代码少,整理不易 ,stm32;全桥逆变电路;ir2110驱动;irf540n MOS;最大输入直流50v;输出交流利用率高;谐波0.6%;立创原理图;spwm波形原理及相关代码。,基于STM32的全桥逆变电路:IR2110驱动的SPWM波形原理与实践
2025-04-29 20:27:51 11.29MB
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特斯拉线圈,这个名字在科学爱好者和DIY项目中占据了特殊的地位。其由尼古拉·特斯拉在19世纪末发明,设计初衷是为了无线能量传输和无线通信。特斯拉线圈能够产生高达数百万伏特的电压,创造出类似于人造闪电的壮观电弧,这一特性让它在今天的爱好者中依然拥有巨大的魅力。 当我们谈到全桥固态特斯拉线圈时,我们指的是使用全桥开关电源作为能量转换控制核心的一种特斯拉线圈设计。这种设计模式下的特斯拉线圈,因为其高效能和良好的控制性能,在DIY爱好者中更为流行。全桥固态特斯拉线圈相比传统的线圈,有更高的安全性和可靠性,因此成为了许多热衷于探索高频高压电子领域的技术发烧友的选择。 要制作一个全桥固态特斯拉线圈,首先需要准备一系列关键的电子元件和材料。这其中包括至少1000W的高压变压器作为能量的源泉,一组无极电容(常组成电容阵列)用来存储和释放电能,以及铜管,它们将被用来制作主线圈和次级线圈。对于电容的挑选,这是制作全桥固态特斯拉线圈时至关重要的一环。电容的大小会直接影响到线圈的工作效率和电弧的长度,其计算方法为:C=(10^6)/(6.2832*(E/I)*F),其中E表示变压器输出电压,I表示输出电流,F则代表交流频率。 全桥固态特斯拉线圈的构造,一般由主副线圈、电容阵列、放电终端以及驱动电路所组成。主线圈一般采用铜管制作,形成类似蚊香状的盘旋结构,目的是为了最大化地优化电场分布。而次级线圈较小,与主线圈紧密耦合,它的设计将直接决定特斯拉线圈的放电特性。电容阵列由多个电容组成,通过串联和并联的方式构成,以满足特斯拉线圈所需特定的电容值。放电终端通常采用尖端放电的形式,因为尖端结构能够增强电场强度,生成更长的电弧。 在制作全桥固态特斯拉线圈的过程中,安全问题不容忽视。因为整个装置涉及到高电压的使用,所以使用绝缘材料如PVC管和绝缘板材是防止电击的有效措施。同时,确保所有连接点的绝缘处理得当,对于制作安全至关重要。驱动电路一般采用全桥拓扑结构,由四个开关元件(例如IGBT或MOSFET)组成,精确控制这些开关元件的开通和关断时间来调节特斯拉线圈的工作频率,进一步提高装置的稳定性与效率。 总而言之,制作全桥固态特斯拉线圈是一个集电工学、高频振荡原理、电子工程知识于一身的复杂项目。它不仅考验制作者的理论知识,还需要实践经验、动手能力以及耐心和细心。通过制作特斯拉线圈,你将能深入理解到电力传输和高频振荡的原理,并提高你的电子制作技巧。然而,最重要的始终是安全意识。只有严格遵守正确的操作规程,才能避免电击和其他可能的伤害。 为了保证项目成功以及个人安全,建议所有制作爱好者在专业人士的指导下进行学习和实验。将理论与实践相结合,这不仅能够确保项目的成功完成,也是负责任的科学探索态度。如果能够完成这样一个项目,无论对于个人技术水平的提升,还是对于科学的理解深度都将是一个巨大的飞跃。
2025-04-29 15:26:11 554KB 开关电源 特斯拉线圈
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