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并网逆变器电流内环PI调控方案.zip

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简介:
本资料探讨了一种针对并网逆变器优化设计的电流内环PI调节策略,旨在提升系统动态响应与稳态精度。 1. 逆变器的直流侧使用理想直流电压源,并采用IGBT搭建逆变器模型;2. 逆变器输出电压通过L滤波处理后直接连接到三相电压源;3. 使用电流PI控制生成三相参考电压,应用于SVPWM以产生六路开关脉冲来控制IGBT;4. 最终生成的输出为380V/50Hz的三相电压。压缩包中包含两个程序,分别可以在Matlab 2014a和Matlab 2016上运行。

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客服
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  • PI.zip
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    本资料探讨了一种针对并网逆变器优化设计的电流内环PI调节策略,旨在提升系统动态响应与稳态精度。 1. 逆变器的直流侧使用理想直流电压源,并采用IGBT搭建逆变器模型;2. 逆变器输出电压通过L滤波处理后直接连接到三相电压源;3. 使用电流PI控制生成三相参考电压,应用于SVPWM以产生六路开关脉冲来控制IGBT;4. 最终生成的输出为380V/50Hz的三相电压。压缩包中包含两个程序,分别可以在Matlab 2014a和Matlab 2016上运行。
  • 功率外
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    本项目研究了一种先进的并网逆变器控制策略——电流内环功率外环技术,通过精确调节电网接口处的电压和频率,实现高效稳定的能量传输。 功率外环电流内环的并网逆变器能够很好地跟踪功率指令,并且最大输出功率约为几十kVA。这种设备适用于光伏并网和储能调频应用。
  • PI双闭制研究__
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    本文深入探讨了并网逆变器中采用的PI双闭环控制系统,分析其在提升系统稳定性、动态响应及抑制电网扰动方面的优势和应用前景。 单相并网逆变器的Simulink仿真适合用于学生毕业设计、课程设计以及自学练习参考。
  • 双闭PI制-doublePI.zip
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    本资源为并网逆变器控制系统设计,采用双闭环PI控制策略,旨在优化系统动态响应与稳定性,适用于电力电子技术研究与应用。 本段落介绍了一种并网逆变器的PI双闭环设计方法。该设计采用LCL滤波器,并在dq坐标系下通过电压电流解耦来实现控制。实验结果表明,在这种配置下的电压和电流波形效果非常理想,欢迎对此进行学习交流。
  • 储能双向,支持整制,具备母线PIPI节功能,适用于的双向转换需求。
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    这款储能双向变流器能够实现高效整流与逆变控制,并通过独特的母线电压PI外环及电流内环PI调节技术,确保在电网并网中稳定可靠的双向能量转换。 储能双向变流器能够实现整流器与逆变器的控制功能,支持整流和逆变操作。它采用了母线电压PI外环与电流内环PI双闭环控制策略,并且可以进行并网运行,允许能量在两个方向上流动。该设备使用SVPWM调制技术。 1. 双向 2. SVPWM 3. 双闭环 本产品兼容Simulink 2022及以下版本,如果您需要特定版本的文件,请告知我所需的具体版本(默认发送给您的将是Simulink 2016b)。
  • 三相.zip_dq三相_三相双PI制代码_双闭_
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    本资源提供了一种基于双电流环PI控制策略的三相逆变器MATLAB/Simulink仿真模型,适用于研究和学习三相逆变技术。 实现三相逆变器的闭环控制基于电感电流和电容电流。通过双闭环控制系统优化了动态性能,并且利用坐标变换到DQ轴提高了追踪精度。这里仅提供了主函数部分,包括坐标转换、PI计算及相关的外设初始化工作,具体配置需自行设定。
  • 双PWMAC-DC-AC整技术:基于压外的双闭PI制及SVPWM波形优化
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    本文探讨了双PWM变流器在AC-DC-AC转换中的应用,重点介绍了电压外环和电流内环相结合的双闭环PI控制系统,并对空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术进行了优化。 基于双PWM变流技术的AC-DC-AC并网系统采用电压外环电流内环的双闭环PI控制策略,并应用SVPWM波形优化技术。在整流阶段,380V交流电被转换为750V直流电;逆变过程中,则将该直流电重新转化为311V交流电进行并网操作。整个过程中的电压和电流分别由外环与内环的PI控制机制调控,并通过双解耦技术实现高效能运行,确保输出波形质量优良。
  • 设计.pdf
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    本文档探讨了一种逆并网型变流器的设计方案,重点分析了其工作原理、系统架构及控制策略,并提供了实验验证结果。 并网型逆变器的设计方案 光伏发电作为新能源开发利用的重要内容,在解决能源与环境问题方面具有深远的意义。逆变器是光伏发电过程中的关键环节之一。本段落对逆变系统的拓扑结构进行了研究,设计了一种采用高频升压和全桥逆变为基本架构的系统,并结合有源滤波技术,以促进太阳能的有效开发和利用。 在当今能源日益紧张的情况下,光伏发电技术越来越受到重视。太阳能电池板产生的直流电必须通过逆变器转换为符合电网标准的交流电才能并网使用。因此,逆变器的设计直接关系到光伏系统的运行效率、经济性和合理性。 1. 光伏逆变器原理结构 光伏并网逆变器主要由前级DC/DC变换模块和后级DC/AC逆变模块构成(见图1)。其工作原理是通过高频变换技术将低压直流电转换为高压直流电,再经过工频逆变电路生成220V交流电。这种结构具有电路简单、空载损耗小、输出功率大、效率高和稳定性好的优点。 图1 光伏逆变器的系统架构 主电路设计如图2所示。DC/DC模块采用SG3525芯片进行控制,该芯片能够产生可调占空比的PWM波形来驱动晶闸管门极信号,从而实现对输出电压和电流的有效调节。 作为并网逆变器的核心部分,DC/AC模块采用了TI公司的TMS320F240 DSP控制器。它用于采集电网同步信号、交流输入电压信息,并调整IGBT的门极驱动脉冲频率,通过基于DSP芯片的软件锁相环控制技术确保输出电流与电网同频同相。 滤波器则采用二阶带通滤波设计来传输有用频段并抑制无用部分。这有助于消除逆变后产生的高频干扰信号,使最终电压波形满足并网标准要求。 图2 逆变器主电路 2. DC/DC控制模块 SG3525是一款专为驱动N沟道功率MOSFET设计的PWM控制器芯片(见图3)。其输出为推挽式,可以直接驱动MOS管;内部集成欠压锁定、软启动控制及过流保护功能。通过检测电路反馈至主控芯片以优化高频升压过程。 图3 SG3525主控芯片框图 3. DC/AC控制模块 TMS320F240是TI公司生产的高性能16位定点DSP处理器,具备强大的计算能力和丰富的外围接口(见图4),能够满足逆变系统在波形调整、脉宽调制以及故障保护等方面的需求。 图4 TMS320F240主控芯片框图 电压和电流检测电路 电网电压过零检测电路利用LV25P传感器将采集到的电网信号转换为与之相位一致的小幅值方波,随后经过双施密特反相器处理后送入DSP捕获端口实现锁相控制。 交流电流测量则通过CSM300LT闭环式霍尔效应传感器完成。该装置可以在电隔离条件下精确地测量出交流电流,并将其转换为电压信号输入到后续的调理电路中,进一步传输给DSP芯片进行处理(见图6)。 图5 电网电压过零检测电路 图6 交流电流检测电路
  • T型三平整
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    本项目设计了一种基于T型三电平拓扑结构的整流器与单电流闭环控制策略的并网逆变器系统。该系统能够高效地进行能量转换,确保电网接入的稳定性和可靠性,适用于多种新能源发电场景。 该模型采用单电流闭环进行并网操作,并使用T型三电平逆变器。系统基于单同步坐标锁相技术运行,并且采用了同相载波的SPWM调制方法。
  • 基于反馈的LCL压前馈
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    本研究提出一种基于逆变器侧电流反馈的LCL型并网逆变器电网电压前馈控制策略,有效提升系统动态响应及稳定性。 本段落提出了一种针对LCL并网逆变器的电网电压前馈控制策略,在该策略下,通过在逆变器侧引入电流反馈环节来实现对LCL滤波器内电流的有效管理,并利用电网电压前馈技术有效减轻了谐波干扰。实验结果显示,此方法不仅提升了系统的稳定性和抗扰性能,同时确保了输出电压的质量。