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LLC谐振变换器常见控制方法的闭环仿真研究:1.变频P FM 控制;2.PFM电压电流双环控制;3.PWM 占空比控制

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简介:
本文探讨了针对LLC谐振变换器的三种不同控制策略——变频PWM控制、PFM电压电流双环控制以及PWM占空比控制,并通过闭环仿真研究其性能特性。 在MATLAB Simulink环境下进行LLC谐振变器的闭环仿真研究: 1. 变频控制PFM(脉冲频率调制)。 2. PFM电压电流双环控制,实现对输出电压和电流的同时调节。 3. PWM控制(脉宽调制),通过调整占空比来改变输出特性。 4. Burst控制或间歇控制,在轻载条件下优化系统性能。 5. ADRC(自抗扰控制)应用,相比传统的PI控制器具有更快的动态响应。

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  • LLC仿1.P FM 2.PFM3.PWM
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    本文探讨了针对LLC谐振变换器的三种不同控制策略——变频PWM控制、PFM电压电流双环控制以及PWM占空比控制,并通过闭环仿真研究其性能特性。 在MATLAB Simulink环境下进行LLC谐振变器的闭环仿真研究: 1. 变频控制PFM(脉冲频率调制)。 2. PFM电压电流双环控制,实现对输出电压和电流的同时调节。 3. PWM控制(脉宽调制),通过调整占空比来改变输出特性。 4. Burst控制或间歇控制,在轻载条件下优化系统性能。 5. ADRC(自抗扰控制)应用,相比传统的PI控制器具有更快的动态响应。
  • 基于Matlab/SimulinkLLC输出仿
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    本研究采用Matlab/Simulink工具对LLC谐振变换器进行建模,并实现其输出电压的闭环控制系统仿真,以验证系统的稳定性和动态性能。 LLC谐振变换器的输出电压闭环控制在Matlab/Simulink中的仿真分析。这是经典软开关变换器的一个Matlab仿真示例。
  • 单相PWMPRSPWM MATLAB Simulink仿模型及算1
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    本研究构建了单相PWM整流器PR比例谐振控制SPWM MATLAB Simulink仿真模型,实现了电压与电流的双闭环精确控制。 单相PWM整流器采用PR(比例谐振)控制策略,并结合SPWM调制技术,在MATLAB/Simulink环境中进行仿真建模。 仿真的算法如下: 1. 控制系统采用了电压与电流的双闭环设计,其中直接电流控制策略搭配了电压前馈。 2. 电压外环使用PI控制器来调节输出。 3. 内部的电流回路则通过PR(比例谐振)控制技术实现几乎无误差地跟踪正弦波形,并且在稳态时几乎没有静态误差。 4. 调制策略采用了双极性SPWM方法,以优化开关频率和效率。 5. 该系统具备功率因数校正功能,能够使功率因素达到0.999以上。 6. 此外,在稳定状态下总谐波失真(THD)低于1%,均值约为0.44%。 仿真模型包括了以下组件: - 单相交流电源 - 整流桥电路 - 电感器、电阻和电容器元件 - 示波器等测量设备 - 相位锁定环(PLL)模块用于同步信号处理 - PI控制器及PR控制器实现闭环调节功能 - 双极性SPWM发生器生成PWM脉冲序列 在该仿真条件下,输入交流电压为220VAC,输出直流电压设定为400VDC,并且负载功率定为16kW。
  • 平BuckPWM仿模型,涵盖开与输出
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    本研究构建了三电平Buck变换器的PWM控制仿真模型,详细分析了开环和基于输出电压以及电压电流双闭环的反馈控制系统特性。 三电平Buck变换器仿真模型采用PWM控制方式,包括开环控制和闭环控制两种模式。其中闭环控制又分为输出电压闭环和输出电压电流双闭环两种方式。该模型既包含单向结构也涵盖双向结构,请在联系时注明所需的具体结构类型。此外,相关运行环境文件适用于MATLAB Simulink及PLECS等平台。
  • BuckPI
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    本研究探讨了一种基于双闭环控制策略的Buck变换器设计,特别关注于采用PI控制器实现精确的电流和电压调节。通过优化内外环参数,该方法有效提升了系统的动态响应与稳态精度,适用于广泛电源管理应用中高效、稳定的电力转换需求。 Buck双闭环控制包括内环电流环和外环电压环,构成一个完整的双闭环控制仿真模型。
  • 三相PWM仿:基于,以输出直为外系统仿
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    本研究探讨了三相PWM整流器在电压与电流双重闭环控制下的性能优化,并以外部直流电压作为主要调控目标进行系统仿真实验。 三相PWM整流器闭环仿真采用电压电流双闭环控制策略,其中输出直流电压作为外环模型的一部分。该模型包括主电路、坐标变换、电压电流双环PI控制器以及SVPWM(空间矢量脉宽调制)控制和PWM发生器的MATLAB/Simulink实现。具体来说,在三相六开关七段式的SVPWM仿真中,交-直-交变压变频器中的逆变部分通常采用三相桥式电路结构来提供所需的三相交流变频电源。SVPWM控制方法依据电机负载需求生成圆形旋转磁场以驱动电机旋转,并通过合成电压空间矢量产生IGBT触发信号。与SPWM方式相比,该技术的直流电压利用率提高了约15%。
  • PWM.rar_三相逆_三相__系统
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    本资源包包含一个用于三相逆变器的PWM控制策略,采用先进的双闭环控制技术优化三相电压输出。适合深入研究和开发高效电力电子设备。 三相电压型逆变器仿真采用双闭环控制策略,其中电流内环和电压外环共同作用以实现精确的控制系统响应。
  • BuckSimulink仿模型
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    本研究构建了Buck变换器的电压闭环控制系统,并在Simulink环境下进行了详细的仿真建模与分析,探讨其动态性能和稳定性。 Buck电路的Simulink仿真模型展示了降压斩波电路的工作原理。作为一种基础的DC-DC变换电路,BUCK与BOOST使用的元件大部分相同,但在组成上有所不同。简单的BUCK电路输出电压不稳定,并且会受到负载及外部干扰的影响。通过加入PID控制器实现闭环控制后,可以利用采样环节得到PWM调制波形,再将其与基准电压进行比较。经过PID控制器处理的反馈信号与三角波进行对比,生成调制后的开关波形作为开关信号,从而实现了BUCK电路的闭环PID控制系统。