电力电子电路建模与分析大作业.doc
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1、电力电子电路建模与分析p 大作业_大学 研究生课程论文/研究报告 课程名称:电力电子系统建模与分析p 任课教师: 完成日期: 20_ 年 _ 月 _ 日 专 业: 电力电子与电力传动 学 号: 姓 名: 同组成员: 成 绩: 题目要求 某用户需要一直流电,要求:直流输出24V/20_W,输出电压波动及纹波均1。用户有220V交流电网(10波动变化)可供使用: (1) 设计电主电路及其参数; (2) 建立电路数学模型,获得开关变换器传函模型; (3) 设计控制器参数,给出控制补偿器前和补偿后开环传递函数波特图,分 析系统的动态和稳态性能; (4) 根据设计的控制补偿器参数进行电路仿真,实现电要求
2、; (5) 讨论建模中忽略或近似因素对数学模型的影响,得出适应性结论(量化 性结论:如具体开关频率、具体允许扰动幅值及频率等)。 主要工作 本次设计主要负责电主电路及其参数的的设计,以及建立电路数学模型并获得开关变换器传函模型这两部分内容,具体如下: (1) 本次设计电主电路及其参数,采用从后向前的逆向设计思想。首先根据系统输出要求,设计了后级DC/DC型Buck电路的参数。接着设计了前级不控整流电路以及工频变压器的参数。考虑到主电路启动运行时的安全性,在主电路中加入了软启动电路; (2) 本次DC/DC变换器的建模并没有采用传统的状态空间平均方法,而是采用更为简单、直观的平均开关建模方法,建
3、立了Buck变换器小信号交流模型。最后,推到出了开关变换器的传递函数模型,并给出了Buck电路闭环控制框图。 1 设计主电路及其参数 1.1主电路设计 根据题目要求,系统为单相交流220V/50Hz输入,直流24V/20_W输出。对于小功率单相交流输入的场合,由于二极管不控整流电路简单,可靠性高,产生的高次谐波较少,广泛应用于不间断电(UPS)、开关电等场合。所以初步确定本系统主电路拓扑为:前级AC-DC电路为电经变压器降压后的二极管不控整流,后级DC-DC电路为Buck斩波电路,其中Buck电路工作在电感电流连续模式(CCM),前后级之间通过直流母线和直流电容连接在一起。系统主电路结构如图1
4、-1所示。 图1-1 系统主电路结构图 1.2主电路参数设计 本次设计电主电路参数,采用从后向前的逆向设计思想。先对后级DC/DC型Buck电路的参数进行设计,接着对前级不控整流电路以及工频变压器的参数进行设计。下面分别对后级的Buck电路和前级经变压器降压后的不控整流电路各参数进行分析p 设计。 1.2.1 输出电阻计算 根据系统电路参数:,可计算: 输出电流: (1-1) 负载等值电阻: (1-2) 1.2.2 BUCK电路占空比及开关频率选择 根据Buck电路占空比计算公式: 假定占空比,可得: (1-3) 由于开关频率越低,低频扰动频率的选择范围越小,滤波电感的体积越大,整体装置的体积
5、和重量越大。开关频率高,可以用更小的电感来滤除高次谐波,但是开关频率过高会导致开关管功耗变大,发热量显著增加,电路效率变低,散热器体积也更大。因此要折中效率、体积选择开关频率,本次设计选择MOSFET开关频率。 1.2.3 BUCK电路滤波电感选择 由BUCK电路电感电流连续的临界条件: 可得要保证电路工作在CCM模式下,则电感应满足: (1-4) 根据开关频率,则 (1-5) 假定电感纹波电流为输出负载电流额定值的30,此时电感值应为: (1-6) 保留一定余量,本系统实取。 1.2.4 BUCK电路滤波电容选择 电容容值越大,输出电压将近似为恒定,但电容越大,装置体积和成本也相应增大,因此
6、本系统根据输出电压的纹波要求选取电容。本设计按输出电压纹波不超过输出电压的1进行计算: (1-7) 保留一定余量,本系统实取。 1.2.5 开关管MOSFET选择 开关导通时MOSFET端电压近似为0V,开关关断时MOSFET承受最大电压为: (1-8) 一个开关周期内流过开关管的电流最大值等于电感电流最大值,即: (1-9) 综上,考虑裕量,选择MOSFET的型号为IRF650A,其额定参数为。 1.2.6 整流后直流侧电容选择 直流母线电压通过单相桥式整流而来故每个周期发生2次脉动,单相工频电压的周期为T=0.02s,在T/2周期内电容完成一个充电和放电的周期。直流侧电容的选择依据有: (
7、1) 有依电流为依据的,例如:每0.5A电流1000uF (2) 有依RC时间常数为依据的,例如:单相不控整流电路 其中,T为交流电周期 则: (1-10) (3)还有一种经验数据: 负载电流(A) 2A 1A 0.5-1A0.1-0.5A 0.1A0.05A 滤波电容(F)4000 20_ 1000 500 20_-50020_根据直流侧电压平均值为48V,则直流侧的等效电流约为,由经验数据可大概估算直流侧电容为10000uF。本系统实际选择100V/100uF CL20型金属化聚脂膜电容器,采用10只并联。 1.2.7 整流二极管选择 (1)确定整流二极管的耐压值 根据全桥整流电路中每个二
8、极管所承受的反向电压: 可得整流二极管耐压值为: (1-11) 其中,为整流桥输入电压有效值,1.1为电压波动系数,为安全系数。 则二极管耐压值为: (1-12) (2)确定整流二极管的额定电流值 流过每个二极管的平均电流为直流侧电流的一半,取电流波动系数取1.1,安全系数,则整流二极管额定电流值为: (1-13) 根据上述参数选择二极管型号为P600D,查其参数手册可知二极管的通态压降为,则每个二极管额通态损耗为: (1-14) 1.2.8 变压器选择 电压比: 变压器电压比的计算原则是电路在最大占空比和最低输入电压的条件下,输出电压能达到要求的上限。根据公式: 其中,为二极管整流桥输出电压
9、最小值;为最大占空比,取0.9;为 考虑管压降和线压降,取2V;为最高输出电压。 实际根据单相二极管不控整流电路的输入输出关系,可得不控整流的输入侧电压,即变压器二次侧电压为: (1-15) 则变压器电压比为: (1-16) 容量: 根据系统输出功率,考虑电路损耗及效率,变压器容量选择为300VA。 铁芯截面积: 铁芯截面积是根据变压器总功率P确定的,根据变压器次级功率为P2=20_W。计算变压器输入功率P1(考虑变压器效率=0.9)P1=P2/0.9=222.2w。 则铁芯截面积为: (1-17) 匝数: 变压器匝数的选择(工频变压器) 根据变压器最高输出电压,电周期,铁心截面积,铁心材料所
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