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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
设计了一种基于STC15单片机的SPWM单向逆变电源。逆变电源由正弦波脉宽调制(SPWM)模块、IR2109驱动电路、全桥电路、LC低通滤波电路构成,在负载上得到稳定的正弦波交流电。SPWM控制技术能够实时、准确地达到变频控制要求,且逆变器输出电压谐波分量少。实测结果表明单向逆变电源可以输出完整的正弦波,且输出电流大于2A,电压大于60 V,具有广阔的应用前景。  相似文献   

2.
普通的逆变器一般是方波或者是准正弦波输出.使用范围受到一定的限制。在一些特殊的负载中.要求提供是正弦输出的电源。有些逆变器虽然输出是正弦电压。但是它们初级采用的是SPWM调制.直接把脉宽电压加在变压器初级.次级采用LC滤波的办法输出正弦波.工作时开关噪音、自感峰值电压以及涡流损耗都比较大。  相似文献   

3.
张彦兵  宁媛  袁浩 《工业控制计算机》2013,(12):140-141,144
主要研究了正弦波逆变器设计中的关键技术——SPWM调制控制,并搭建了硬件电路进行验证。系统升压部分,采用具有电气隔离特性的反激变换器,进行设计。通过单片机产生SPWM控制算法,驱动IGBT全桥电路,进行DC-AC变换;再经LC滤波,得到50Hz的正弦波形电压。由此,SPWM控制的离网型逆变器在硬件平台上得以验证。  相似文献   

4.
实现直流转交流的电压变换装置称为逆变器。传统的逆变器由单片机输出SPWM控制,程序设计与电路设计复杂。本文拟采用属于DSP的tms320f28027作为控制系统。利用其强大的浮点计算能力及功能齐全,高精度的外设模块在极大地简化电路与程序设计的情况下可方便地对逆变器进行精准控制。包括全桥逆变电路,LC滤波电路的主电路在DSP接收反馈并进行PI计算后输出相应的SPWM的情况下可输出正弦波交流电压。依据设计方案制作了样机,实验结果证明样机能输出纯净的正弦波电压,能够满足设计指标要求。  相似文献   

5.
本文介绍了一种基于MSP430单片机的SPWM控制逆变器的设计及实现,MSP430单片机作为核心控制器,控制产生SPWM波,SPWM波控制驱动器从而控制全桥逆变电路,通过全桥滤波电路的直流电压信号转变为正弦波信号,并通过PID反馈控制算法使得输出电压信号稳定。  相似文献   

6.
本文概要地论述微机控制SPWM变频调速系统的原理;SPWM波形形成和输出方法,以及实验结果,SPWM波形由三角形载波与正弦波比较得一系列交点,这些交点决定逆变器的开关时刻和脉冲宽,利用计算机将SPWM波形通过逆变器输出、则可得到具有一定U/f特性的SPWM变频电源。  相似文献   

7.
本系统主要由主控电路和三相逆变电路模块组成。采用DC直流电源供电,STM32单片机输出一个模拟量,控制EG8030输出SPWM波,经三相对称整流桥输出三相交流到三相对称Y型负载。采用电流互感器和电压互感器进行电流、电压采样,反馈到单片机形成闭环控制,采集到的数据可实时液晶显示。逆变器1和逆变器2并联到母线,实现共同向负载输出功率,负载可调整。  相似文献   

8.
基于BP神经网络的SPWM逆变器控制仿真研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
采用控制和实现方法是决定单相SPWM逆变器输出波形质量和动态性能的主要因素。在分析逆变器常规PID控制方法优缺点的基础上,针对带非线性负载和负载跳变的单相SPWM逆变器,输出波形畸变较大,动态性能差和THD值较高的缺点,提出了一种基于BP神经网络自整定PI双闭环控制方案,并用MATLAB软件工具进行了仿真验证。仿真实验结果表明,方法能同时实现逆变器的高精度稳态输出波形、低的总谐波畸变率和快速动态响应性能,适用于感应电源、UPS不间断电源等需要高性能输出电压波形的场合。  相似文献   

9.
基于SPWM的逆变技术的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
用传统SPWM产生的修正正弦波逆变电源存在以下缺陷:输出电压中含有大量的谐波分量,带负载能力较差,不能给感性负载供电等。为了解决以上问题,提高逆变电源的带负载能力,在单极性SPWM技术的基础之上,设计了一种新型正弦逆变电源。通过精确控制开关管的导通关断和适当改变负载续流回路,实现零压续流,使负载得到纯度极高的正弦波电流。重点分析和论述了反压续流和零压续流的工作原理和过程,利用SABER软件构建系统主电路和控制电路模型并进行仿真,得到了纯正正弦波电流,克服了传统SPWM的不足,使后续电器设备的使用寿命变长。  相似文献   

10.
本文对基于EPWM的双向逆变器的原理和控制方法进行了研究。应用电力电子技术设计了一个单相正弦波输出双向逆变稳压电源,实现电网侧负载侧能量的双向传输。逆变电路采用单相IGBT双H桥式逆变电路,负载侧逆变器采用双极性EPWM调制方案,实现不需要频繁切换功率开关情形下电压平滑连续可调。  相似文献   

11.
针对现有矿用三相电源对井下电网造成的谐波污染问题,设计了一种基于STM32F103VB的矿用三相数字化电源,详细介绍了该电源的工作原理及控制策略。该电源采用典型AC-DC-AC结构,其PWM整流器采用电压、电流双闭环直接电流控制策略,以实现输入电流为正弦波且与输入电压同相位、输出电压稳定的控制目标;PWM逆变器采用电压外环、电流内环的双闭环控制策略,以提高输出电压的波形质量和负载适应性;SPWM波通过STM32F103VB定时器的下溢中断来获得。实验结果表明,该电源的输入电流谐波含量很低,具有较高的功率因数和输出稳定度。  相似文献   

12.
随着光伏应用规模的扩大,微电网逆变器的研究也逐渐被重视。提出了一种基于EG8010的单相逆变器设计方案。选择以SPWM单极性全桥电路实现逆变,再经过LC滤波,输出50Hz的标准正弦波。同时本设计还具备电压反馈、过流保护、过压保护功能。通过测试,当单相逆变器输入直流电压43V时,输出交流电压30V,交流电流1A,此时效率可达到87.83%±0.53%,负载调整率可达到0.46%±0.04%。  相似文献   

13.
基于电压空间矢量PWM(SVPWM)与正弦波PWM(SPWM)等效原理,建立了逆变器控制用的SVPWM的开关函数矩阵,并利用该开关函数矩阵具体实现了这种SVPWM的全数字控制,且很好地运用到工业变频器的产品开发中,最后给出了有关实验结果和波形.  相似文献   

14.
介绍一种适合于超声换能器的SPWM(正弦脉宽调制)逆变器.系统控制电路采用最新单片机技术与正弦脉宽调制技术相结合,功率开关管采用速度极高的VDMOS器件,从而实现了逆变调制频率为(180~270)kHz,输出正弦波频率为(20~30)kHz,满足了负载换能器的要求,同时也突破了国内报道的调制频率几十千赫兹,输出正弦波频率几千赫兹的现有水平.  相似文献   

15.
研究并设计了面积中心等效SPWM控制算法及PID控制器;采用所研究的算法,设计了一款基于高性能STM32处理器的15kW离网型光伏逆变器,并介绍逆变器的整体结构,给出了硬件电路以及软件设计方案;最后设计样机并进行测试,实验结果表明:在额定功率条件下逆变器能稳定输出有效值为220V±3%、频率为50Hz±0.02的正弦波交流电,输出电压谐波含量小,可靠性高,在光伏发电领域有较好的应用前景。  相似文献   

16.
研究正弦波逆变器控制优化问题,逆变器受到多种因素影响,系统具有非线性、时变特性,无法建立精确的数学模型,常规PID控制方法无法获得理想控制效果素.针对常规PID控制方法的缺点,提出了一种组合控制策略的正弦波逆变器控制方法.当系统处于稳定状态时,采用重复控制方法;当系统负载突变时,采用RBF神经网络优化PID的控制方法,保持系统处于稳定状态.仿真结果表明,组合控制方法不仅获得的高精度控制效果,而且动态响应速度快,抗干扰能力和鲁棒性要优于PID控制方法.  相似文献   

17.
车载纯正弦波逆变器已经存在于高档进口汽车中,方便用户生活。该设计实现一种车载纯正弦波微型逆变器,功率为150W,输电压220VAC(纯正弦波),频率50HZ,适合于汽车前装市场。系统采用两级完成逆变,前级升压,后级逆变(SPWM控制),纯正弦波输出。设计特点:高压电解电容不发烫,适合全封闭外壳,无风扇,可靠性高,寿命长。  相似文献   

18.
为了推进光伏发电技术应用到居民家居生活中,提出了一套适用于家用小功率电器工作的光伏逆变系统.系统采用意法半导体公司的STM32F103VC作为控制系统的核心,运用软件方式产生SPWM波.逆变主拓扑回路采用两级全桥变换器,中间环节配合高频变压器升压.与传统的逆变器设计思路不同,前级全桥变换器采用SPWM波控制实现逆变取代以往恒定脉宽PWM控制,后级变换器作为频率50 Hz翻转开关来重构正弦波.该系统可将太阳能电池板输出的12V电压转换为适用于家用电器工作的220 V/50 Hz交流电.  相似文献   

19.
设计了基于FPGA的正弦波逆变器,包括硬件和软件设计,并进行了实验研究。新的方案通过DDS技术结合数字算法产生双极性SPWM波,结构简化,控制灵活稳定,可方便地实现相位调整、频率改变、保护等功能,输出的正弦波失真度较低。  相似文献   

20.
介绍了一种SPWM高频航空逆变器的工作原理及其控制策略,提出并研究了一种电压移位比较方式,并采用两片UC3879芯片实现该航空逆变器的控制,控制系统得以简化并提高了稳定性,实验结果表明该控制方案有效可行。  相似文献   

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