ZIP有文档I型NPC三电平逆变器SVPWM仿真设计描述:①为了实现直流均压控制,加入中点电位平衡控制,直流侧支撑电容两端电压偏移在0.3V之内 ②输出滤波采用LCL型滤波,效果优越于LC型③采 1.4MB

HTNGnwkC

资源文件列表:

有文档型三电平逆变器仿真设计描述为了实.zip 大约有17个文件
  1. 1.jpg 123.81KB
  2. 2.jpg 222.47KB
  3. 3.jpg 30KB
  4. 4.jpg 142.05KB
  5. 5.jpg 180.12KB
  6. 6.jpg 105.09KB
  7. 7.jpg 302.21KB
  8. 8.jpg 256.63KB
  9. 9.jpg 232.23KB
  10. 关于型三电平逆变器仿真设计的技术分.doc 2.38KB
  11. 型三电平逆变器仿真设计技术分析在当今数.txt 2.97KB
  12. 型三电平逆变器仿真设计技术分析在当今数字化.txt 2.19KB
  13. 型三电平逆变器仿真设计的全面技术分析在现代电力电.txt 2.39KB
  14. 型三电平逆变器仿真设计的深入探讨在电力电子技.txt 2.69KB
  15. 型三电平逆变器仿真设计详解在电力电子技术领.txt 2.33KB
  16. 有文档型三电平逆变器.txt 522B
  17. 有文档型三电平逆变器仿真.html 6.43KB

资源介绍:

【有文档】I型NPC三电平逆变器SVPWM仿真设计 描述: ①为了实现直流均压控制,加入中点电位平衡控制,直流侧支撑电容两端电压偏移在0.3V之内。 ②输出滤波采用LCL型滤波,效果优越于LC型 ③采用SVPWM调制策略,直流电压1200V,交流侧输出线电压有效值800V,波形标准,谐波含量低。 输出三相电流THD分析谐波畸变率就0.19% ④除此之外逆变器应用了双闭环解耦控制,电压环实现稳定跟踪,电流环加快响应速度。 资料内容: 三相逆变参数计算、理论分析、SVPWM、中点电位平衡控制等等都有说明文档 如下图所示
<link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/base.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/css/fancy.min.css" rel="stylesheet"/><link href="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90213009/2/raw.css" rel="stylesheet"/><div id="sidebar" style="display: none"><div id="outline"></div></div><div class="pf w0 h0" data-page-no="1" id="pf1"><div class="pc pc1 w0 h0"><img alt="" class="bi x0 y0 w1 h1" src="/image.php?url=https://csdnimg.cn/release/download_crawler_static/90213009/bg1.jpg"/><div class="t m0 x1 h2 y1 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">**<span class="ff2">关于<span class="_ _0"> </span></span>I<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">型<span class="_ _0"> </span></span>NPC<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">三电平逆变器<span class="_ _0"> </span></span>SVPWM<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">仿真设计的技术分析</span>**</div><div class="t m0 x1 h2 y2 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">一<span class="ff3">、</span>背景与引言</div><div class="t m0 x1 h2 y3 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">近年来<span class="ff4">,</span>随着电力电子技术的快速发展<span class="ff4">,<span class="ff1">NPC</span>(<span class="ff1">Neutral Point Clamped</span>)</span>三电平逆变器在能源领</div><div class="t m0 x1 h2 y4 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">域中的应用日益广泛<span class="ff3">。</span>为了提高直流均压控制效果<span class="ff4">,</span>减少直流侧支撑电容两端电压偏移<span class="ff4">,</span>许多厂商开</div><div class="t m0 x1 h2 y5 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">始对三电平逆变器的<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">SVPWM<span class="_ _1"> </span></span>仿真设计给予高度重视<span class="ff3">。</span>本次技术博客文章将围绕逆变器的直流均压控制</div><div class="t m0 x1 h2 y6 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">策略及仿真设计展开讨论<span class="ff4">,</span>以期为工程师们提供深入的技术分析依据<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y7 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">二<span class="ff3">、<span class="ff1">NPC<span class="_ _1"> </span></span></span>三电平逆变器设计要点</div><div class="t m0 x1 h2 y8 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">直流均压控制策略</span></div><div class="t m0 x1 h2 y9 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">为了实现直流均压控制<span class="ff4">,</span>逆变器在设计中加入了中点电位平衡控制<span class="ff3">。</span>这一控制策略通过优化中点电压</div><div class="t m0 x1 h2 ya ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">的平衡<span class="ff4">,</span>确保直流侧支撑电容两端电压的稳定<span class="ff4">,</span>从而有效降低直流侧电压波动<span class="ff4">,</span>提高系统的稳定性<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 yb ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">输出滤波设计</span></div><div class="t m0 x1 h2 yc ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">采用<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">LCL<span class="_ _1"> </span></span>型滤波器替代传统的<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">LC<span class="_ _1"> </span></span>滤波器<span class="ff4">,</span>其优越的性能和较低的谐波含量使得逆变器的输出滤波效</div><div class="t m0 x1 h2 yd ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">果更加出色<span class="ff3">。</span>同时<span class="ff4">,</span>该设计也满足了现代电力电子设备对低噪声<span class="ff3">、</span>低纹波的要求<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 ye ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">3.<span class="_ _2"> </span>SVPWM<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">调制策略</span></div><div class="t m0 x1 h2 yf ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">采用<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">SVPWM<span class="_ _1"> </span></span>调制策略是逆变器的重要特点之一<span class="ff3">。</span>在直流电压为<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">1200V<span class="_ _1"> </span></span>的情况下<span class="ff4">,<span class="ff1">SVPWM<span class="_ _1"> </span></span></span>能够有效地</div><div class="t m0 x1 h2 y10 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">控制逆变器的输出电流波形<span class="ff4">,</span>确保输出线电压的有效值达到<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">800V<span class="ff4">,</span></span>从而实现标准化的波形和低谐波</div><div class="t m0 x1 h2 y11 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">含量的输出<span class="ff3">。</span></div><div class="t m0 x1 h2 y12 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">三<span class="ff3">、</span>仿真设计详述</div><div class="t m0 x1 h2 y13 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">1.<span class="_ _2"> </span><span class="ff2">三相逆变参数计算</span></div><div class="t m0 x1 h2 y14 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">在进行逆变器的仿真设计之前<span class="ff4">,</span>首先需要准确计算三相逆变器的参数<span class="ff4">,</span>包括逆变器的主电路参数<span class="ff3">、</span>开</div><div class="t m0 x1 h2 y15 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">关器件参数等<span class="ff3">。</span>这些参数的计算需要根据逆变器的具体应用场景和要求进行<span class="ff4">,</span>确保仿真设计的准确性</div><div class="t m0 x1 h3 y16 ff3 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">。</div><div class="t m0 x1 h2 y17 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">2.<span class="_ _2"> </span>SVPWM<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">调制策略实现</span></div><div class="t m0 x1 h2 y18 ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">SVPWM<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">调制策略的实现是通过编写相应的仿真程序来实现的<span class="ff3">。</span>在仿真程序中<span class="ff4">,</span>需要模拟逆变器的开关</span></div><div class="t m0 x1 h2 y19 ff2 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">状态<span class="ff4">,</span>并根据不同的开关状态选择不同的<span class="_ _0"> </span><span class="ff1">PWM<span class="_ _1"> </span></span>波形<span class="ff4">,</span>实现对逆变器输出的控制<span class="ff3">。</span>此外<span class="ff4">,</span>还需要考虑</div><div class="t m0 x1 h2 y1a ff1 fs0 fc0 sc0 ls0 ws0">PWM<span class="_ _1"> </span><span class="ff2">波形对系统性能的影响<span class="ff4">,</span>确保其满足系统性能要求<span class="ff3">。</span></span></div></div><div class="pi" data-data='{"ctm":[1.568627,0.000000,0.000000,1.568627,0.000000,0.000000]}'></div></div>
100+评论
captcha
    类型标题大小时间
    ZIP基于Simulink的UniCar乘用车37DOF动力学模型架构5.35MB4月前
    ZIPCOMSOL激光烧蚀激光融覆选区激光融化激光直接沉积过程中,快速熔化凝固和多组分粉末的加入导致了熔池中复杂的输运现象 热行为对凝固组织和性能有显著影响 通过三维数值模型来模拟在316L上直接激光131.69KB4月前
    ZIP经典文献复现:孤岛划分,最优断面相关题目:考虑频率及电压稳定约束的主动解列最优断面搜索方法最新复现,全网独一份,接相关代码定制针对现有解列断面分析方法未考虑潮流冲击、电压稳定约束等问题,提出了一267.96KB4月前
    ZIP光伏超级电容与蓄电池混合储能系统能量管理仿真仿真模型+参考文献+注释1光伏Boost:MPPT采用扰动观察法实现最大功率跟踪,拓扑采用Boost变器2蓄电池响应低频:采用电压外环电流内环1.01MB4月前
    ZIP全桥LLC谐振电压电流双环竞争控制仿真模型参考文献《基于半桥谐振变器的控制策略研究》附带一份说明文档:包括对轻载,满载进行仿真实验,对比使用增益曲线,以及matlab siulink搭建LLC模型641.12KB4月前
    ZIP飞秒激光模型 comsol960.68KB3月前
    ZIPMPC跟踪轨迹圆形(以后轴为基准)78.1KB3月前
    ZIP自动驾驶控制-基于MPC的速度控制仿真matlab和simulink联合仿真,基于mpc算法的速度控制,跟踪阶跃形式的速度和正弦形式的速度270.17KB3月前