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逆变器的分类及单相正弦逆变电源波形控制的实现(毕业设计)

消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:2.6 MB | 2017-12-08

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  DC/AC逆变器近年来在风力发电等场合得到广泛应用。为了提高电能质量,使逆变电源具有高质量的输出波形,深入研究、开发正弦波逆变电源技术,具有许多现实的意义。

  针对以删为微处理器的逆变器数字控制系统,本文在深入分析逆变电源技术理论及实验需求的基础上,对整个硬件系统平台进行了详细的设计,研制了一台直流输入电压24V,输出电压为AC220V、额定功率600VA的单相正弦逆变器样机。通过分析、对比几种常用的逆变电路拓扑结构、工作原理和实现方法,本文最终选择了全桥逆变电路。另外,文中对逆变器主电路、驱动电路、输出滤波电路和采样控制电路主要参数的设计及相关元器件的选型进行了详细的介绍。变压器是一个电流器件,‘只要保证变压器前级电流的正弦度,次级输出也将呈正弦变化,因此文中选择了负载电压瞬时值、逆变桥输出电流瞬时值双环反馈控制,电压环调节输出电压的峰值,电流环保证输出波形的正弦度,实现简单,稳态性能好,动态响应快。文中重点阐述了实现以上控制思想的软件流程图,并且在S3C2440芯片上实现了对逆变电路的控制。

  推挽式逆变电路

  推挽式逆变电路:只用两个高压开关管能获得较大功率输出,一对功率管的发射极相连,两组驱动电路彼此问无须绝缘,驱动电路简单,但高压开关管承受的反压较大,原边绕组只有一半工作时间,变压器利用率低,驱动感性负载困难。推挽式逆变器的拓扑结构如图1.2所示,由两只共地的功率开关管和一个原边带有中心抽头的升压变压器组成。它结构简单,两个功率管可共同驱动,但功率管承受的开关电压为直流电压的两倍,因此只适应于直流母线电压较低的场合。

逆变器的分类及单相正弦逆变电源波形控制的实现(毕业设计)

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