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二阶广义积分器的性能分析和锁相环设计及预同步控制与仿真介绍

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.65 MB | 2017-09-28

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  二阶广义积分器的性能分析

  图1为二阶广义积分器结构框图。M为输入定稿日期:2013—08—05 作者简介:姬秋华(1987一),女,山东菏泽人,硕士研究生,研究方向为功率电子变换技术。电压信号,M 7,qu 7为两路输出电压信号,∞。为谐振角频率,k。为阻尼系数,决定系统的动态响应。虚线框内部为二阶广义积分环节。

  二阶广义积分器的性能分析和锁相环设计及预同步控制与仿真介绍

  为研究其性能,绘出D(s)和Q(s)闭环传递函数波特图,如图2所示。可见,D(s)的频率响应为带通滤波器,频率中心为‰。当输入信号频率等于∞。时,通过D(s)输出电压M’与输入电压M 的幅值和相位相同,即可获得输入信号在09。处的成分。Q(s)的频率响应为低通滤波器,截止频率等于∞。,且∞。对应的相位为一90。,即通过Q(s)输出电压qM 7滞后输入电压90。。因此,二阶广义积分器可以构造两路正交信号.从而基于此结构可提取电网电压的正序分量。

  二阶广义积分器的性能分析和锁相环设计及预同步控制与仿真介绍

  相环设计及预同步控制

  图3为利用双二阶广义积分器提取电网电压正序分量的控制框图。∞。为频率自适应模块的输出。当电网频率发生变化时,根据电网频率对系统谐振频率进行自适应调整,实现对输入信号相位的实时跟踪。图4为频率自适应调整的控制框图。

  二阶广义积分器的性能分析和锁相环设计及预同步控制与仿真介绍

  基于TMS320F28335锁相环的数字实现

  TMS320F28335内置6路EPWM模块和16路 A/D通道,可方便地实现软件PLL设计。此处给出的PLL,其二阶广义积分器是TMS320F28335的核心算法,下面重点介绍其数字实现

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