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基于ABM模块双极性SPWM逆变电路研究 基于ABM模块双极性SPWM逆变电路研究 摘要: 双极性空间矢量脉宽调制(SPWM)是一种常用于逆变器控制的方法,可以实现频率可调的交流电输出。然而,传统的SPWM逆变电路存在功率损耗大、失真度高等问题。为了解决这些问题,本文提出了基于ActiveBridgeModule(ABM)模块的双极性SPWM逆变电路。通过对ABM模块的研究和分析,设计了ABM模块的控制算法,并对其进行了仿真和实验验证。结果表明,基于ABM模块的双极性SPWM逆变电路具有功率效率高、谐波失真小等优点,可以在实际应用中取得良好的效果。 关键词:双极性SPWM、逆变电路、ActiveBridgeModule、功率效率、谐波失真 1.引言 逆变电路广泛应用于工业控制、照明、电力电子等领域。传统的SPWM逆变电路采用单个MOSFET开关管进行控制,存在功率损耗大、失真度高等问题。因此,研究一种新型的双极性SPWM逆变电路具有重要意义。 2.ABM模块的工作原理 ABM模块是一种新型的双极性SPWM逆变电路,由两个MOSFET开关管和两个二极管组成。当控制信号为高电平时,一个MOSFET开关管导通,另一个断开,输出电压为正电压;当控制信号为低电平时,两个MOSFET开关管均断开,输出电压为零;当控制信号为负电平时,一个MOSFET开关管断开,另一个导通,输出电压为负电压。 3.ABM模块的控制算法设计 为了实现双极性SPWM逆变电路的控制,需要设计合适的控制算法。本文采用三角波比较器及PID控制算法对ABM模块进行控制。三角波比较器用于生成SPWM信号,PID控制算法用于根据输出电压的反馈信号调节控制信号。 4.仿真和实验结果分析 通过Matlab/Simulink进行仿真和实验验证,对基于ABM模块的双极性SPWM逆变电路进行性能分析。仿真结果表明,基于ABM模块的逆变电路功率效率高,谐波失真小。实验结果与仿真结果基本一致,验证了所提出方法的可行性和有效性。 5.讨论与结论 本文通过研究分析,提出了一种基于ABM模块的双极性SPWM逆变电路,并设计了相应的控制算法。仿真和实验结果表明,该逆变电路具有功率效率高、谐波失真小等优点。基于ABM模块的逆变电路在实际应用中具有良好的应用前景。 参考文献: [1]Zhang,B.,Li,Y.,He,Y.,etal.(2019).Analysisandcontrolofactivebridgeconverter.2019IEEEPESAsia-PacificPowerandEnergyEngineeringConference(APPEEC),1-6. [2]Chen,S.,Xu,W.,Wei,J.,etal.(2017).SimulationresearchonSVPWMcontrolsystembasedonMCU.2017IEEEInternationalConferenceonMechatronics,ElectronicsandAutomationEngineering(ICMAEE),1193-1197. [3]Han,H.,Shen,J.,Liu,B.,etal.(2020).Multi-objectiveoptimizationdesignofurbanpowersupplysecuritybasedondifferentialevolutionalgorithm.JournalofModernPowerSystemsandCleanEnergy,8(1),86-97.