一種三相橋式雙頻逆變器仿真的實現
利用單周控制原理[7],式(8)可以得出雙頻逆變器高頻單元的控制電路如圖4所示。本文引用地址:http://www.104case.com/article/191075.htm
在1個開關周期內參考信號經過一個PI調節器與采樣信號的積分進行比較,比較器輸出到RS觸發器的R端,RS觸發器S端由時鐘脈沖控制,通過RS觸發器來控制高頻單元各開關。當進入下一個開關周期時,積分器通過復位信號進行復位,然后重復上述工作狀態。雙頻逆變器的低頻單元傳輸大部分能量,對高頻單元進行分流,采用電流滯環控制,使低頻單元電流快速跟蹤高頻單元電流。低頻單元開關控制電路如圖5所示。
本文基于Matlab/Simulink建立了仿真模型,仿真參數設置如下:直流母線電壓Udc=600 V;濾波電感La=Lb=Lc=4 mH;低頻單元電感為Lla=Llb=Llc=2 mH;負載電阻Ra=Rb=Rc=5 Ω;濾波電容Ca=Cb=Cc=100 μF;高頻單元工作頻率為10 kHz,低頻單元工作頻率約為2 kHz,仿真結果如圖6~8所示。圖6(a)為高頻開關電流波形,圖6(b)為低頻開關電流波形,圖6(c)為展開后的高低頻開關電流波形。在圖6(c)中給出了高低頻開關電流的幅值對比,雖然高頻單元開關頻率很高,但是流過的開關電流很小,損耗低,而低頻單元開關電流很大,但其工作在低頻狀態,開關頻率僅為高頻單元的1/5,因此雙頻逆變器大大降低了開關損耗。
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