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数字控制式LLC谐振变换器建模分析与验证

作者:张雷 邱亚峰 刘一希时间:2015-07-08来源:电子产品世界收藏
编者按:针对半桥LLC谐振变换器的建模及其验证展开分析,同时分析了数字控制对系统稳定性造成的影响,并给出采用数字控制时系统稳定性的解决方案。首先,通过扩展函数描述法得到传统的模拟域数学模型,并在Saber中搭建仿真模型,利用小信号分析法验证该数学模型的准确性,从而得出得到的系统数学模型具有参考性,由此提供了环路设计的基础;其次,采用数字控制,考虑到其离散特性,分析了数字控制对系统稳定性的影响,并通过Matlab仿真验证了该理论的正确性,最终设计出性能良好的数字PID补偿器;最后,针对实际应用场合,搭建实验平台,进

2 仿真与实验结果

本文引用地址:http://www.amcfsurvey.com/article/276365.htm

  通过以上分析,得到了相应的,本节以电流闭环为例给出了相应的仿真结果。

2.1 仿真结果

  图8所示分别为变换器恒流输出模式下负载突卸、突加的仿真波形。

  从仿真波形上可以看出,电流环跟踪性能良好,能够按照指定准确输出,并且动态过程没有过大的冲击,表明本文所设计的环路具有良好的稳态和动态性能。

2.2 实验结果

  按照实际系统结构,搭建实验平台,平台包括电源侧、变换器侧以及负载侧,其中电源采用单相调压器进行模拟,调压器额定频率50Hz工频,交流输入220V,输出电压可调范围为0~250V;变换器为由LLC谐波变换器、EMI滤波器、控制芯片等构成的控制平台,其中半桥LLC谐波变换器功率变压器采用EE55磁芯,原副边绕线匝数分别为6、3,变比为2;负载侧由电子负载模拟蓄电池,设备可以作为恒压负载或恒流负载使用,从而模拟蓄电池的恒压充电以及恒流充电特性。

  图9为变换器运行于恒流模式,指定输出30A、10A的稳态实验波形以及负载突加、突降时的动态响应实验波形,用以验证本文所设计的数字PID控制器的闭环控制性能。

  从图9可以看出,本文所设计的变换器能够按照指定电流进行输出,且稳态性能良好,针对蓄电池负载,变换器可以实时地根据负载情况进行动态跟踪,达到蓄电池充电的目的。

  从实验波形上可以看出,实验结果与仿真结果具有较好的一致性,验证了环路的稳态跟踪性能以及动态响应特性。

3 结论

  通过扩展函数描述法得到数学模型,给谐振型变换器的建模提供了理论支撑;再通过离散化,在z域验证式系统的稳定性,证实了延时等对的影响,最后,根据仿真和实验结果可以看出,本文所设计的系统环路具有良好的稳态跟踪性能和动态响应特性。在此基础上,可以展开进一步研究,寻求除降低系统带宽外更准确的适用于的环路设计方案,综上所述,本文具有较高的研究和参考价值。

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