内容概要:本文详细介绍了双闭环PI控制在单相Boost PFC电路仿真中的应用。首先概述了Boost PFC电路的基本结构及其功率因数校正的目的,然后深入探讨了双闭环PI控制策略的设计,包括外环电压控制和内环电流控制的具体实现方法。文章提供了详细的MATLAB/Simulink代码片段,展示了如何配置PI控制器参数以及如何应对负载扰动。通过仿真结果,验证了系统的稳定性和鲁棒性,特别是在负载突变情况下的表现。此外,作者分享了一些调试经验和优化技巧,如避免高频振荡、设置合理的采样周期和负载扰动测试。 适合人群:从事电力电子、电源设计的研究人员和技术人员,尤其是对Boost PFC电路和双闭环PI控制感兴趣的工程师。 使用场景及目标:适用于希望深入了解Boost PFC电路工作原理和双闭环PI控制策略的技术人员。目标是掌握如何搭建和优化此类电路的仿真模型,确保系统在各种工况下都能保持良好的性能。 其他说明:文中提供的代码和参数设置仅供参考,实际应用时需根据具体情况进行调整。仿真环境推荐使用MATLAB/Simulink,以便更好地理解和实验相关概念。
2025-10-09 09:10:24 372KB 电力电子 Boost电路
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三相VIENNA整流器仿真(全网独一份) matlab仿真 T型vienna整流器仿真 双闭环PI控制,中点电位平衡控制,SPWM调制,三相锁相环。 图3为三相电流波形,图4THD为1.01%,电感仅为2mL。 图4直流侧电压波形,能准确跟踪给定值750V,图5为直流母线侧上下电容电压,中点电位波动极小。 功率因数为99%以上。 三相VIENNA整流器仿真是一种电力电子设备仿真技术,其特点是具有高性能的电能转换能力。VIENNA整流器在电子技术中扮演着重要的角色,特别是在工业应用中,它对提高能效和减少对电网的污染起着至关重要的作用。本文将从几个方面深入探讨三相VIENNA整流器仿真的工作原理、性能特点以及在电子技术中的应用价值。 三相VIENNA整流器仿真在模拟和优化整流器性能方面具有独特优势。仿真可以帮助工程师在设计阶段预测和评估整流器的性能,包括其在不同负载和操作条件下的效率、稳定性以及电磁兼容性。仿真技术可以提前发现设计缺陷,减少实际制造和测试阶段的时间和成本。 在本案例中,三相VIENNA整流器采用了双闭环PI控制策略。PI控制,即比例-积分控制,是一种常见的反馈控制方法。通过调节比例增益和积分增益,控制系统可以快速响应负载变化,保证输出电压和电流的稳定性。双闭环PI控制意味着系统内部有两个闭环反馈回路,分别控制电流和电压,这使得整流器能够在变化的工况下保持更稳定的输出性能。 此外,整流器还包括了中点电位平衡控制。在三相VIENNA整流器中,中点电位的稳定性对整个系统的安全运行至关重要。由于不平衡的负载或者制造误差,中点电位可能出现偏差,这会导致电容电压的不均衡,进而影响整流器的正常工作。因此,中点电位平衡控制能够实时监测和调整中点电位,确保系统的稳定运行。 SPWM(正弦脉宽调制)调制是另一种关键技术。它通过调整开关器件的开关频率和占空比,将正弦波电压转换为脉冲宽度调制的波形,从而有效地控制交流侧和直流侧的能量传递。SPWM调制技术可以显著降低输出电流的谐波含量,提高整流器的电能质量。 为了进一步提升性能,三相VIENNA整流器还配置了三相锁相环。锁相环是电子系统中用于实现相位同步的电路或算法,它能够确保输出电压的频率和相位与输入电压同步,这对于提高整流器的动态响应和稳定性能至关重要。 从给出的仿真结果来看,图3中展示的三相电流波形表明电流波形接近正弦波,而且谐波失真度(THD)仅为1.01%,说明整流器具有良好的电流谐波抑制能力。电感的大小仅为2mH,这表明该仿真模型采用了小型化的电感设计,有助于缩小整流器的体积和重量。 直流侧电压波形能够准确跟踪给定值750V,说明整流器具备良好的电压稳定性。图5展示了直流母线侧上下电容电压,中点电位波动极小,这一特性对于提高整个系统的稳定性和可靠性具有重要意义。此外,功率因数高达99%以上,这说明整流器能够在提供有效功率的同时,大大减少无功功率的损耗,从而提升能源的利用效率。 三相VIENNA整流器仿真不仅展现出优异的性能指标,还具备了高度的控制灵活性和优化潜力。通过深入分析仿真结果,我们能够了解到该仿真模型在电能转换和管理方面的巨大优势。它不仅为工程师提供了一个强大的设计和测试平台,也展示了当前电力电子技术的最新进展。
2025-09-26 16:19:17 610KB gulp
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五七次谐波反电势PMSM Simulink模型:考虑双闭环(PI)控制与传统死区延时补偿的永磁同步电机精确仿真系统,基于五七次谐波反电势的PMSM Simulink模型构建与应用,该模型为考包含五七次谐波反电势PMSM的simulink模型。 模型架构为PMSM的传统双闭环(PI)控制(版本2018b),模型中还包括以下模块: 1)1.5延时补偿模块 2)死区模块 市面上的永磁同步电机 PMSM的反电势不可能为纯净的正弦波,而是会存在一定谐波。 这些谐波中,五七次谐波反电势的谐波会相对较大,因此会在电机相电流中产生一定的谐波电流。 而simulink中自带的PMSM模型并未考虑电机反电势的谐波成分,因此需要自己搭建相应的电机模型。 该电机模型包含了五七次谐波反电势,因此其电机模型更接近于实际的电机模型。 系统已经完全离散化,与实验效果非常接近(如果需要关闭谐波,可直接在仿真参数中,把谐波设置为0)。 simulink仿真模型以及相应的参考文献 ,五七次谐波反电势PMSM; 模型架构; 传统双闭环控制; PI控制; 延时补偿模块; 死区模块; 谐波电流; 离散化模型; 仿真参
2025-08-15 10:56:03 1.59MB 数据结构
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三相SVPWM整流器仿真与双闭环PI控制:电压外环与电流内环的讲解,输出电压调节至700V,单位功率因数运行及负载实验详解。,三相SVPWM整流器仿真讲解:双闭环PI控制实现单位功率因数运行与负载实验,三相电压型SVPWM整流器仿真matlab simulink,双闭环pi PI控制(电压外环电流内环),输出电压700V,(可自行调节)单位功率因数1运行,含负载实验。 资料讲解。 ,三相电压型SVPWM整流器;Matlab Simulink仿真;双闭环PI控制;单位功率因数运行;负载实验。,Matlab Simulink仿真:三相电压型SVPWM整流器双闭环PI控制策略与实践
2025-06-27 16:13:13 3.48MB
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内容概要:本文详细探讨了三相逆变器仿真的关键技术,主要包括基于dq坐标系的电压电流双闭环PI控制、SPWM调制和LC滤波。首先介绍了逆变器的重要性和应用场景,接着深入讲解了dq坐标系下电压电流双闭环PI控制的原理和优势,随后阐述了SPWM调制的具体实现方法及其在产生正弦波形中的作用,最后解释了LC滤波的作用和配置。通过仿真验证了这些技术的有效性,展示了改进后的输出波形质量和系统性能。 适合人群:从事电力电子系统设计、逆变器开发的研究人员和技术人员。 使用场景及目标:适用于需要深入了解三相逆变器工作原理及其优化方法的专业人士,旨在提高逆变器的输出质量,降低总谐波失真,优化系统性能。 其他说明:文中还分析了PI控制器参数对系统性能的影响,提供了调整比例系数和积分系数的方法,帮助读者更好地理解和优化系统。
2025-06-08 14:39:17 670KB 电力电子 LC滤波
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"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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利用DSPF28335实现单相桥式PWM整流器的双闭环PI控制,用到AD7606和数字锁相
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降压转换器的输入端连接一个 1 V 电源,输出端连接一个具有 0.1 欧姆内阻的 0.5 V 电压,代表要充电的电池。 使用闭环 PI 控制器控制输出功率(充电功率)。 控制器是通过调节降压转换器的PWM占空比来改变输出电压。 输出 V、I 被测量并乘以反馈给控制器以与目标充电功率进行比较。 因此,实现了闭环功率控制。 DashBoard 工具用于使模型更加有趣和直观。 欢迎通过电子邮件发送任何问题和建议:chunpeng_li@hotmail.com。 我会尽量回复。
2022-05-13 10:10:24 127KB matlab
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电力电子电路中的boost电路,电压电流双环控制,用simulink进行仿真,将电压从12v升至24v
2022-03-24 15:06:58 57KB boost双闭环 pi控制
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用于升压DC-DC转换器的闭环PI控制器。 开关频率Fsw = 5000Hz和采样频率Fs = 100000 (均保存在Model Worksapce中)。 负载电阻R = 20欧姆& Vin = 10Volt 。 L和C的设计宗旨是: C> D /(R *(dVo / Vo)* Fsw) L>(D *(1-D)^ 2 * R)/(2 * Fsw) D从(D = 1-(Vin / Vo))计算得出,其中Vin = 10V,输出电压Vo = 80V (dVo / Vo)= 0.01(代表Vo的1%波动)。 升压设计的参考资料可在教科书(《电力电子》,作者丹尼尔·W·哈特( Daniel W. Hart ))中找到。 任何PID tuniung方法都可以用于此应用程序,例如(Zigler Nochlas方法)或手动方法,例如跟踪和误差调整。
2021-12-08 22:46:40 32KB matlab
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