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关于双环控制与重复控制在逆变器中的应用研究

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简介:
本研究聚焦于探讨双环控制和重复控制技术在电力电子领域中逆变器的应用,深入分析其工作原理、优势及局限性,并探索优化策略以提升系统性能。 本段落探讨了一种结合双环控制与重复控制技术的逆变器控制系统,在电流环及瞬时电压环的基础上增加了一个重复控制环节。通过实现输出电压解耦以及扰动电流补偿,基于无差拍原理设计的双环控制器显著提升了系统的动态响应速度;而外层的重复控制器则进一步提高了稳态精度。该方案已在一台采用DSP TMS320F240控制系统进行PWM逆变器验证。 随着闭环调节PWM逆变器在中小功率应用中的广泛应用,对其输出电压波形的质量要求日益提高。高质量的输出波形不仅需要高精度的稳态性能,还必须具备快速的动态响应能力。传统的单环控制策略难以充分发挥系统的状态信息作用,因此提出将输出反馈转换为状态反馈,并通过合理配置状态空间内的反馈增益矩阵来优化控制系统性能。

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    本研究聚焦于探讨双环控制和重复控制技术在电力电子领域中逆变器的应用,深入分析其工作原理、优势及局限性,并探索优化策略以提升系统性能。 本段落探讨了一种结合双环控制与重复控制技术的逆变器控制系统,在电流环及瞬时电压环的基础上增加了一个重复控制环节。通过实现输出电压解耦以及扰动电流补偿,基于无差拍原理设计的双环控制器显著提升了系统的动态响应速度;而外层的重复控制器则进一步提高了稳态精度。该方案已在一台采用DSP TMS320F240控制系统进行PWM逆变器验证。 随着闭环调节PWM逆变器在中小功率应用中的广泛应用,对其输出电压波形的质量要求日益提高。高质量的输出波形不仅需要高精度的稳态性能,还必须具备快速的动态响应能力。传统的单环控制策略难以充分发挥系统的状态信息作用,因此提出将输出反馈转换为状态反馈,并通过合理配置状态空间内的反馈增益矩阵来优化控制系统性能。
  • 单相技术.pdf
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    本文深入探讨了单相逆变器中重复控制和双环控制技术的应用及其优化策略,分析其在提高系统动态性能、稳定性和效率方面的优势。 本段落档探讨了单相逆变器的重复控制和双环控制技术的研究进展。
  • 改进PI32MHz
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    本研究聚焦于32MHz逆变器性能优化,提出一种结合改进重复控制与双闭环PI控制的新方法,显著提升系统稳定性与动态响应。 因此,“BaudTick”每16个时钟周期需要置位一次,从而从1.8432MHz的时钟得到115200Hz的时钟信号。
  • 光伏_光伏__
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    本文探讨了在光伏发电系统中应用重复控制技术于光伏逆变器的研究。重点分析了如何设计和优化重复控制器以提高系统的性能,确保输出稳定性和效率,并减少谐波失真,为实现高效稳定的光伏并网发电提供了理论依据和技术支持。 光伏逆变器的重复控制和模型学习可以运行,但部分地方还需要进行修改。
  • DSP闭单相
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    本研究探讨了数字信号处理器(DSP)闭环控制技术在单相逆变器中的应用,旨在提升系统的稳定性与效率。通过优化算法和参数设置,实现更精准的电压及频率调控,为新能源并网等场景提供技术支持。 随着不可再生资源的过度开采,能源危机日益严峻,太阳能发电将在生产和生活中扮演越来越重要的角色。作为利用太阳能量的主要方式之一,光伏发电已经引起了人们的广泛关注。一些发达国家在这一领域取得了显著进展,其安装容量已达百万兆瓦级别。中国作为一个人口众多且能源需求巨大的国家,在太阳能应用方面与这些先进国家相比仍有较大差距。鉴于此,本段落探讨了光伏逆变器的基本结构和控制原理,该设备是光伏发电系统中的核心组件之一。
  • 优质
    本研究探讨了逆变器系统的双重闭环控制策略,通过优化内外环控制器设计,提升了系统动态响应与稳态精度,适用于可再生能源并网等场景。 一个详细的仿真教程,希望能帮助遇到困难的同学。
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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。
  • DSPSVPWM
    优质
    本研究聚焦于采用数字信号处理器(DSP)控制空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术在逆变器中的应用,深入探讨了该方法提高电力变换效率和性能的可能性。 基于DSP的SVPWM逆变器的研究主要探讨了如何利用数字信号处理器(DSP)实现空间矢量脉宽调制(SVPWM)技术在电力电子领域的应用。该研究深入分析了SVPWM的工作原理及其相对于传统PWM方法的优势,并详细介绍了采用DSP进行算法设计和硬件实现的具体步骤和技术细节,旨在提高逆变器的效率、性能及可靠性。
  • Vf.rar_simulink VF__VF
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    本资源探讨了VF(电压频率比)控制技术在Simulink仿真环境下逆变器应用中的实现与优化,深入分析了VF控制策略对提高逆变器性能的作用。 在MATLAB/Simulink环境中搭建逆变器控制模块,采用恒压恒频控制方式,并使用dq坐标系进行双闭环控制。
  • UPS参数仿真
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    本研究探讨了在UPS(不间断电源)系统中使用逆变器时,通过仿真实验优化重复控制参数的方法,以提高系统的稳定性和效率。 在逆变器的应用中,虽然采用SPWM技术能够简化控制方法并易于实现,但同时也引入了较大的谐波成分。为了确保逆变器输出能在各种负载条件下保持高精度,并降低总谐波失真(THD)同时提升系统的动态响应性能,一些复杂的控制策略已被应用到控制系统当中,如滑模变结构控制、极点配置和模糊控制等方法。 重复控制器的使用最初在机械运动领域较为常见。然而,在近年来的研究中发现其在逆变器中的优势越来越受到重视。这一现象的原因在于:在逆变器环境中,由于非线性负载等因素的影响,所产生的干扰信号通常具有高频且周期性的特点;这些特性最终会导致输出波形失真,并影响系统性能。