一种基于双前馈的单相逆变器双闭环PI控制策略

    公开(公告)号:CN119813812A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202411924739.1

    申请日:2024-12-25

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于逆变器的技术领域,具体涉及一种基于双前馈的单相逆变器双闭环PI控制策略,本申请的基于双前馈的单相逆变器双闭环PI控制策略包括:单相逆变器硬件电路;所述单相逆变器硬件电路内置有多个电压与电流传感器精确采集输入直流母线电压Udc、单相逆变器输出电压uo、负载电流io和电感电流iL,将采集到的模拟信号数字化后送入DSP控制模块中,将DSPP控制模块中;本申请的基于双前馈的单相逆变器双闭环PI控制策略具有系统在复杂和动态的工作环境下能够迅速调整控制策略,实现迅速响应决策和高速精准控制的效果。

    基于SiC器件的图腾柱无桥PFC控制系统

    公开(公告)号:CN119966219A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510085519.2

    申请日:2025-01-20

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及开关电源功率因数校正技术领域,尤其涉及一种基于SiC器件的图腾柱无桥PFC控制系统,系统包括:主功率电路模块、DSP控制芯片、驱动电路模块、采样电路模块以及辅助电源模块,市电输入至主功率电路模块和辅助电源模块,辅助电源模块控制DSP控制芯片、驱动电路模块以及采样电路模块,主功率电路模块在接收市电输入后,由采样电路模块进行输入电压、输出电压以及输入电流的采样,采样后送入DSP控制芯片处理,并通过驱动电路模块驱动主功率电路模块以形成闭环。本发明该电路能够有效地降低输入电流的谐波,提高电路的功率因数,同时,采用Si C器件后,能够缩短体二极管的反向恢复时间,并降低损耗。

    基于双前馈平均电流的图腾柱PFC电路控制方法

    公开(公告)号:CN118157467A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410331308.8

    申请日:2024-03-22

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明属于开关电源功率因数校正领域,尤其涉及一种基于双前馈平均电流的图腾柱PFC电路控制方法,包括以下步骤:S1、交流电源经过图腾柱PFC后输出直流电压Uo;S2、输出直流电压作为电压外环的反馈值与参考值Uo_ref比较,通过PI控制器调节后与输入电压前馈相乘,乘积作为电流内环的给定值;S3、将给定值与输入电流iL做差,得到误差值,误差值经PI控制器调节后与占空比前馈做加法输出,输出位电路的调制信波;S4、将调制信波与载波比较后得到高频开关的控制信号。本发明的方法,有效的降低了输入电感电流的谐波畸变率,使得电感电流更接近正弦电流,提高了电路的功率因数。在输入电压不稳定时,输出电压跟踪给定值也更为迅速,有效提升了系统的动态特性。

    逆变电路的控制方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118041098A

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202410167544.0

    申请日:2024-02-06

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及开关电源技术领域,尤其涉及一种逆变电路的控制方法,包括:S1:获取主电路的输出负载电压,将输出负载电压与正弦参考电压输入基准电压前馈电压控制模块处理,得到第一参考信号和微分参考信号;S2:获取主电路的输出负载电流和输出电感电流,处理输出负载电流、输出电感电流、第一参考信号和微分参考信号,并作差比较,得到第二参考信号;S3:将第二参考信号输入电流环PI控制模块处理,得到第三参考信号;S4:基于第三参考信号和输出负载电压得到输出信号;S5:将输出信号输入至驱动模块,生成驱动信号,根据驱动信号对主电路控制。本发明响应速度快,负载变化时能够保持电路的平衡和一致性,降低电路的谐波,提高了稳定性和可靠性。

    基于SiC MOSFET的宽频、宽电压可调单相高功率逆变电路

    公开(公告)号:CN119324643A

    公开(公告)日:2025-01-17

    申请号:CN202411510324.X

    申请日:2024-10-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于SiC MOSFET的宽频、宽电压可调单相高功率逆变电路,其特征在于,包括依次电性连接的输入直流源、全桥逆变电路、输出滤波电路和输出交流源,所述输入直流源还与输入直流电压采样模块电性连接,所述输入直流源与电感电流采样模块电性连接,所述输出交流源与负载电流采样模块和输出交流电压采用模块电性连接,所述输入直流电压采样模块、电感电流采样模块、负载电流采样模块和输出交流电压采样模块与DSP控制模块电性连接,所述DSP控制模块通过驱动模块与全桥逆变电路电性连接。本发明基于SiC MOSFET的宽频、宽电压可调单相高功率逆变电路,实现了在有限的开关频率下得到高性能的正弦波输出电压,且系统响应快、稳态好、可靠性高。

    改善无桥PFC电路过零点失真的控制方法

    公开(公告)号:CN117277784A

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN202311280572.5

    申请日:2023-09-28

    Applicant: 常州大学

    Abstract: 本发明涉及开关电源技术领域,尤其涉及一种改善无桥PFC电路过零点失真的控制方法,包括以下步骤:S1、对电路模型进行数字化;S2、调整变化器的工作占空比,控制输出直流电压Vo和电感电流IL;S3、采用平均模型,得到矩阵式;S4、得到无桥PFC的电压系统和电流系统的开环传递函数;S5、得到电流环控制器和电压环控制器的各增益系数;S6、选择特定的系统带宽和无阻尼固有频率来选择电流环控制器和电压环控制器增益,以确保两个控制回路中的系统稳定性。本发明的控制方法,具有更快的动态响应和更少的超调,允许可靠和充分的电感电流跟踪到参考电流,降低ZCD,并提供具有高功率因数PF的转换器。

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