主要針對交流電子負載的控制策略進行了研究,并進行了硬件實現以及對電子負載的性能進行分析。針對傳統控制方法不能精確模擬各種類型負載的問題,提出了一種指令阻抗結合SVPWM的控制策略,并給出了指令阻抗轉化為指令電流的計算方法。通過MATLAB仿真驗證了該控制策略的可行性。在硬件實現部分采用了帶LCL濾波的三相PWM變換器構成主電路,基于TMS320F28335 DSP控制器實現了基于指令阻抗和SVPWM的控制算法,并進行了實驗研究。通過實驗證明了設計方案的可行性,能夠精確實現對不同性質負載的電子模擬。在此基礎上,通過實驗對交流電子負載的性能進行了研究,分析了不同開關頻率下、不同性質電子負載模擬側電流諧波情況,進行了頻譜分析,總結了其變化規律。當電子負載硬件參數已經固定的情況下,在模擬不同類型負載時,為了得到諧波含量更低的電流,可根據變化規律對電子負載開關頻率進行選擇。 0191交流電子負載主電路拓撲結構交流電子負載的基本結構是PWM整流器,根據直流側儲能形式的不同,PWM整流器可以分為電流型PWM整流器和電壓型PWM整流器[12],本文采用的是應用范圍更廣的電壓型PWM整流器.電壓型PWM整流器的動態響應很快電子負載的性能研究-電動折彎機數控滾圓機倒角機張家港電動倒角機滾弧機,網側的功率因數很高,直流側的電壓可以控制還能實現能量的雙向流動[13].交流電子負載的主電路拓撲結構如圖1所示.本文有公司網站全自動倒角機采集轉載中國知網整理,http://www.daojiaoj.com 圖1交流電子負載主電路拓撲Fi主電路包括開關管IGBTT1~T6構成的三相電壓型PWM整流橋和LCL濾波器.直流側接有中間電容器作為電能儲存單元,能饋型交流電子負載前級變換器實現電子負載模擬,后級變換器實現功率因數為1的逆變并網.本文主要研究前級負載模擬部分,所以后級的功率因數為1的逆變部分由直流側電阻來代替.2系統的控制方案2.1負載模擬側指令阻抗到指令電流的變換方法負載模擬側主要通過對交流輸入端的電流的精確控制,模擬所需類型的負載[14].三相交流電子負載在模擬不同類型負載時,需要將負載阻抗指令實時地轉化為電流指令.電子負載模擬各種負載的精度直接由指令電流的精確性來決定.設模擬的負載為Z=|Z|ejφZ,|Z|=R2槡+X2交流電子負載穩態運行時對應指驗證本文所研究的交流電子負載模擬負載部分的拓撲結構和控制策略,搭建了基于DSP控制的負載模擬部分小功率實驗平臺,其開關器件采用IGBT模塊,主控制器采用TI公司的TMS320F28335芯片,來實現本文所設計的控制算法.系統硬件參數如下:三相輸入電壓36V,電壓頻率50Hz,輸出功率800W,交流側LCL濾波器輸入電感分別為0.05mH和1.9mH,電容為6.5μF,直流側電容為2000μF.實驗平臺的硬件系統如圖7所示,橋臂和測量點接線圖如圖8所示.模擬純阻性負載(|Z|=10,φZ=0°),開關頻率為10kHz.圖9為交流輸入端A相的實驗結果,圖10為電流波形的FFT分析,電流諧波總含量為3.38%.模擬阻感型負載(|Z|=10,φZ=45°),開關頻率為10kHz.圖11為交流輸入端A相的實驗結果,圖12為電流波形的FFT分析,電流諧波總含量為4.03%.模擬阻容型負載(|Z|=10,φZ=-45°),開關頻率為10kHz.圖13為交流輸入端A相的實驗結果,圖14為電流波形的FFT分析,電流諧波總含量為3.62%.將上述幾個實驗結果與仿真結果對比分析后,在相同的指令阻抗下負電子負載的性能研究-電動折彎機數控滾圓機倒角機張家港電動倒角機滾弧機本文有公司網站全自動倒角機采集轉載中國知網整理,http://www.daojiaoj.com
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