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基于STM32的单相逆变器并网系统的設計與實現.pdf

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简介:
本论文详细介绍了以STM32微控制器为核心的单相逆变器并网系统的设计与实现过程,探讨了其控制策略和硬件电路设计,并验证了系统的稳定性和效率。 本设计采用STM32单片机作为主控芯片,并使用双极性SPWM调制方法及单相全桥逆变电路为核心电路,实现双逆变器并网供电功能。提出了一种新型的主从控制策略,通过调整主机和从机不同的SPWM调节速度来实施电流内环与电压外环控制。系统还设计了软启动机制以及过流后的自动重启逻辑,确保设备在各种条件下都能安全运行,并能迅速作出响应。 利用UART通信协议实现两片单片机之间的信息交换,从而保证从逆变器输出相位跟随主逆变器的目标得以达成。此外,通过SPI通讯模式结合采样模块的配合使用及PID算法分段调节技术的应用,实现了高精度数据采集与快速系统闭环控制。 该系统的输出电压非常稳定(THD小于2%),支持两台逆变器按照1:1、1:2或2:1的比例分配电流,并且整体工作效率超过90%,满足了高效稳定的电力供应需求。

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  • STM32.pdf
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    本论文详细介绍了以STM32微控制器为核心的单相逆变器并网系统的设计与实现过程,探讨了其控制策略和硬件电路设计,并验证了系统的稳定性和效率。 本设计采用STM32单片机作为主控芯片,并使用双极性SPWM调制方法及单相全桥逆变电路为核心电路,实现双逆变器并网供电功能。提出了一种新型的主从控制策略,通过调整主机和从机不同的SPWM调节速度来实施电流内环与电压外环控制。系统还设计了软启动机制以及过流后的自动重启逻辑,确保设备在各种条件下都能安全运行,并能迅速作出响应。 利用UART通信协议实现两片单片机之间的信息交换,从而保证从逆变器输出相位跟随主逆变器的目标得以达成。此外,通过SPI通讯模式结合采样模块的配合使用及PID算法分段调节技术的应用,实现了高精度数据采集与快速系统闭环控制。 该系统的输出电压非常稳定(THD小于2%),支持两台逆变器按照1:1、1:2或2:1的比例分配电流,并且整体工作效率超过90%,满足了高效稳定的电力供应需求。
  • STM32PM2.5监测.pdf
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