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逆变电源的设计及matlab仿真…论文

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  • 2025/4/30 21:13:23

第四章 单相逆变电源的Matlab仿真

4.6 独立逆变系统总电路的仿真

将升压环节以及逆变环节连接后便可以得到如图4-8所示的系统总电路的仿真模型,由该图可以看出,24V的直流电压经过直流斩波升压电路后得到220V的直流电压,然后再将经升压后所得到的电压通过全桥逆变电路将其逆变成为220V的交流电压。对其进行仿真后可以得到如图4-9所示的各种输出波形,其中图中至上而下的波形分别为电源电流is、输出电流io以及输出电压uo。并且可以有波形图中看出,电压在0.01s后进入正常周期,并且周期T=0.02s;而对比电源电流is以及输出电流io之后可以得出,电源电流的周期仅为输出电流的一半,即电源电流的频率为输出电流的一倍:

fis?2fio。

图4-8 系统总电路的仿真模型

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广西大学毕业设计(论文)

图4-9系统电源电流is、输出电流io、输出电压uo的仿真波形

本章最主要的工作就是针对电路进行仿真,并观察波形,所以在仿真之前对电路进行构建仿真模型的工作是至关重要的,因为只有模型建立正确最终才能得到预期的输出,故在Simulink中挑选器件时必须非常仔细,以免因挑选错器件而造成仿真失败。在构建好电路模型后,还要对电路中的各个参数进行调整,这期间既可以对其进行数学理论计算得到参数值也可以依据经验边仿真边调整参数,由于本设计涉及到需要调整的参数并不多,所以在设计时,就采用了边仿真边调整参数的方法来确定各元件参数。

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第五章 总结及期望

第五章 总结及期望

5.1 总结

本文首先从世界能源形势和逆变技术发展历程以及发展趋势入手,简单介绍了独立逆变系统的基本原理和系统组成、逆变电源技术和PWM控制技术。分析了三种独立逆变系统结构的工作方式及其优劣,并重点研究了逆变电源中升压环节和逆变环节的主电路及 PWM控制方法。最后通过在Simulink中构建电路模型,仿真验证本文采用的设计方法的可实现性。

5.1.1 设计中的主要成果如下:

(1)、分析比较独立逆变系统的三种结构,并选出适合本设计的系统结构。 (2)、分析比较升压环节的各种结构电路,并简单介绍了直流斩波升压电路的工作方式及主要波形。

(3)、分析比较逆变环节的各种结构电路,并简单介绍了全桥逆变电路的工作方式及主要波形。

(4)、对PWM控制技术进行了简单的分析,并且在Simulink中制作生成双极性SPWM波。

(5)、实现各环节主电路的PWM控制。

(6)、在Simulink中完成对独立逆变系统模型的构建并且仿真出波形。

5.1.2 设计中遇到的主要问题如下:

由于时间以及本人水平能力问题,设计中还有一些问题没有得到很好的解决,主要有:

(1)、设计中没有实现系统的PI反馈调节。 (2)、逆变电源最终的输出不是稳定的正弦信号。

5.2 展望

随着控制理论、现代电力电子技术以及计算机技术的不断发展,各种交通设备智能化、网络化将成为必然,同时人们对生活的要求也越来越高,各种现代化的电子设备越来越多的使用,所以逆变技术也必然朝着高频化、模块化、数字化、绿色化以及并机技术的趋势发展。同时这些设备又基本都是使用工频交流电源的,所以正弦波逆变电源也将是未来发展的必然选择。

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广西大学毕业设计(论文)

参考文献

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[20]都忠兴.正弦波逆变电源的数字控制技术[D].南昌大学硕士学位论文,

2006.

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致谢

致谢

在此论文完成之际,我对所有关心过帮助过我的老师和同学表示由衷的感谢,感谢我的指导老师李国进老师。本论文的完成和李国进老师的精心指导和帮助是分不开的,李老师丰富的理论知识和教学经验,严谨的治学态度,宽广深厚的学术功底,平易近人的工作作风,使我在毕业设计的几个月的学习工作中受益匪浅。虽然李老师在我毕业设计期间工作非常繁忙,但还总是抽出时间指导我的工作和学习,在李老师的不断指导下,给了我很多启迪和帮助,让我在毕业设计中不断探索进步,并最终顺利完成课题的研究工作。

感谢我的研究生师兄胡常林对我的帮助,在毕业设计期间他为我提供了很多重要的参考资料,并经常正确的引导我设计的思路,是我少走了很多弯路。感谢我的室友李奂钦和张浔对我的关心和帮助,我们一起学习生活,互相鼓励,共同进步,使我毕业设计期间的生活更加丰富多彩。

特别要感谢我的父母与亲人,正是他们默默地理解和支持才使我不断的探索、不断进步,并给了我在挫折面前迎难上的勇气和信心,最终让我顺利的完成学业。

最后,衷心感谢在百忙之中评阅论文和参加答辩的各位老师,谢谢你们!

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