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鶴壁市浩天電氣有限公司 2026/01/24 08:30:57
教學(xué)互動(dòng)網(wǎng)站開發(fā)背景,在線制作app下載,wordpress可以做查詢系統(tǒng)嗎,天眼查 企業(yè)查詢網(wǎng)頁雙有源橋雙向隔離全橋DAB仿真模型simulink仿真#xff0c;模型包括DAB主電路模型#xff0c;生成8個(gè)管子驅(qū)動(dòng)信號(hào)的信號(hào)發(fā)生器模型#xff0c;輸出電壓閉環(huán)PI控制器#xff0c;能夠驗(yàn)證單移相#xff08;模型參數(shù)已經(jīng)設(shè)置好#xff0c;可直接驗(yàn)證SPS控制#xff09;。 ?!p有源橋雙向隔離全橋DAB仿真模型simulink仿真模型包括DAB主電路模型生成8個(gè)管子驅(qū)動(dòng)信號(hào)的信號(hào)發(fā)生器模型輸出電壓閉環(huán)PI控制器能夠驗(yàn)證單移相模型參數(shù)已經(jīng)設(shè)置好可直接驗(yàn)證SPS控制。 模型在Matlab2020b上運(yùn)行成功在電力電子領(lǐng)域雙有源橋雙向隔離全橋DAB變換器因其諸多優(yōu)勢備受關(guān)注。今天就來和大家分享一下我基于Matlab/Simulink搭建的DAB仿真模型的經(jīng)驗(yàn)。一、模型構(gòu)成1. DAB主電路模型這是整個(gè)系統(tǒng)的核心部分負(fù)責(zé)電能的轉(zhuǎn)換與傳輸。它主要由兩個(gè)全橋電路和一個(gè)高頻隔離變壓器組成。簡單示意代碼如下以Matlab語言描述拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)概念非實(shí)際可運(yùn)行代碼% 定義主電路參數(shù) primary_voltage 380; % 原邊輸入電壓 secondary_voltage 220; % 副邊輸出電壓 turns_ratio primary_voltage / secondary_voltage; % 變壓器變比這里通過設(shè)置原副邊電壓來確定變壓器變比在實(shí)際Simulink模型搭建中這些參數(shù)會(huì)對應(yīng)到具體的模塊參數(shù)設(shè)置中確保電路能按照設(shè)計(jì)要求進(jìn)行電能轉(zhuǎn)換。2. 信號(hào)發(fā)生器模型它的作用是生成8個(gè)管子的驅(qū)動(dòng)信號(hào)以控制DAB主電路中全橋電路的開關(guān)管。以單移相SPS控制為例在Simulink中我們可以通過一些邏輯模塊和時(shí)鐘模塊來實(shí)現(xiàn)。假設(shè)我們使用S函數(shù)來生成驅(qū)動(dòng)信號(hào)以下為S函數(shù)偽代碼示例// S函數(shù)初始化部分 #define NUM_INPUTS 2 #define NUM_OUTPUTS 8 void mdlInitializeSizes(SimStruct *S) { ssSetNumInputPorts(S, NUM_INPUTS); ssSetInputPortWidth(S, 0, 1); ssSetInputPortWidth(S, 1, 1); ssSetNumOutputPorts(S, NUM_OUTPUTS); for (int i 0; i NUM_OUTPUTS; i) { ssSetOutputPortWidth(S, i, 1); } // 其他初始化設(shè)置 } // S函數(shù)計(jì)算部分 void mdlOutputs(SimStruct *S, int_T tid) { real_T *input1 (real_T *)ssGetInputPortSignal(S, 0); real_T *input2 (real_T *)ssGetInputPortSignal(S, 1); real_T *outputs (real_T *)ssGetOutputPortSignal(S, 0); // 根據(jù)輸入信號(hào)計(jì)算8個(gè)驅(qū)動(dòng)信號(hào)邏輯 // 簡單示例實(shí)際邏輯更復(fù)雜 if (*input1 0.5) { outputs[0] 1; outputs[1] 0; // 其他管子驅(qū)動(dòng)信號(hào)計(jì)算 } else { outputs[0] 0; outputs[1] 1; // 其他管子驅(qū)動(dòng)信號(hào)計(jì)算 } }這段代碼只是一個(gè)簡單示意實(shí)際的S函數(shù)會(huì)根據(jù)SPS控制策略精確計(jì)算每個(gè)開關(guān)管的導(dǎo)通與關(guān)斷時(shí)間從而實(shí)現(xiàn)對DAB變換器功率傳輸?shù)挠行Э刂啤?. 輸出電壓閉環(huán)PI控制器為了保證輸出電壓的穩(wěn)定性我們引入了PI控制器。在Simulink中PI控制器模塊可以很方便地設(shè)置參數(shù)。代碼角度來看PI控制算法的核心公式為% PI控制算法實(shí)現(xiàn) Kp 0.5; % 比例系數(shù) Ki 0.1; % 積分系數(shù) error reference_voltage - measured_voltage; % 電壓誤差 integral integral error * dt; % 積分項(xiàng) control_signal Kp * error Ki * integral; % PI控制器輸出這里根據(jù)設(shè)定的比例系數(shù)Kp和積分系數(shù)Ki對輸出電壓與參考電壓的誤差進(jìn)行計(jì)算通過比例項(xiàng)和積分項(xiàng)共同作用得到控制信號(hào)進(jìn)而調(diào)節(jié)DAB變換器的工作狀態(tài)使輸出電壓穩(wěn)定在參考值附近。二、模型驗(yàn)證 - 單移相SPS控制本次搭建的模型已經(jīng)設(shè)置好了相關(guān)參數(shù)可以直接驗(yàn)證SPS控制。在Matlab 2020b環(huán)境下運(yùn)行該模型成功得到了預(yù)期的仿真結(jié)果。從波形圖中可以清晰看到通過SPS控制DAB變換器能夠?qū)崿F(xiàn)功率的雙向傳輸并且輸出電壓在PI控制器的作用下能快速穩(wěn)定到設(shè)定值。通過這次基于Simulink的DAB仿真模型搭建不僅深入理解了DAB變換器的工作原理和控制策略也進(jìn)一步掌握了Matlab/Simulink在電力電子系統(tǒng)仿真中的應(yīng)用技巧。希望這篇博文能對同樣在研究DAB相關(guān)內(nèi)容的小伙伴們有所幫助。
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