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文檔簡介
1、隨著電力電子技術(shù)的迅速發(fā)展,SPWM逆變器在交流變頻調(diào)速系統(tǒng)、UPS、交流穩(wěn)壓電源、中頻電源及其他各種電力裝置中得到了越來越廣泛地應(yīng)用。 本文首先建立SPWM單相全橋逆變器的數(shù)學(xué)模型,在此基礎(chǔ)上推導(dǎo)出逆變器系統(tǒng)的狀態(tài)方程,利用三維可視化技術(shù)描繪其狀態(tài)變量的軌跡,據(jù)此來解讀該系統(tǒng)的穩(wěn)定性、動(dòng)態(tài)響應(yīng)、靜態(tài)響應(yīng)、電流裕度和電壓應(yīng)力等電氣特性。考慮到逆變器通常作為二次電源使用,其輸入的脈動(dòng)直流電流會(huì)污染直流電源并影響其他用電設(shè)備,因此,
2、為使輸入平滑和降低諧波,必須設(shè)置輸入濾波器。本文在綜合考慮濾波器的輸出平滑度、截止頻率、諧振峰值、輸出阻抗及負(fù)功反饋等各種性能的基礎(chǔ)上,借助四維可視化手段對雙Γ輸入濾波器進(jìn)行了設(shè)計(jì)。 此外考慮到負(fù)載變化會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)極點(diǎn)漂移,本文引入電壓、電流反饋對其進(jìn)行抑制,并針對系統(tǒng)的控制精度要求,采用經(jīng)典PI控制策略對輸出電壓反饋進(jìn)行控制,同時(shí)分析了該系統(tǒng)在S域和Z域下的穩(wěn)定性,并對各運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行仿真,仿真結(jié)果驗(yàn)證了該方法的可行性。此外,本文
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