FPGA主要有四方面功能:一是控制AD 转换芯片,对外部CT/PT及调理电路后的电压电流信号进行模数转换并读取结果,同时把结果传送给DSPA 和DSPB; 二是作为DSPA和DSPB之间的数据交换通道;三是PWM 信号输出;四是进行故障检测及IO输出。DSPA主要负责与人机界面通讯及数据管理。DSPA读取FPGA 中的电压电流数据和故障状态等信息在人机界面中显示,以及传送人机界面中的命令。DSPB主要负责重复补偿控制+双闭环控制算法的实现,控制输出电压电流的稳定。

5 实验结果及其分析

THD是检验逆变器性能的一个重要指标,本文用THD和带电感式镇流器的钠灯能否正常工作来验证三相逆变器的性能。5.1 THD 实验结果

采用双闭环PI和重复控制方案实现三相逆变器设计并进行仿真分析

采用双闭环PI和重复控制方案实现三相逆变器设计并进行仿真分析

如图9 为双闭环PI控制算法带钠灯的电压电流波形,图10 为双闭环PI 控制算法的电压THD。用双闭环PI控制带钠灯,电压的THD比较大,为3.57%,而且负载电流畸变比较严重。

如图11 为在双闭环PI 基础上加上重复控制带钠灯的电压电流波形,如图12 为在双闭环PI基础上加上重复控制的电压THD。由图11、图12 可得结论:利用双闭环PI控制+重复控制带钠灯, 电压的THD比单纯用双闭环PI控制要小得多,为1.30%,而且负载电流畸变比较小。

采用双闭环PI和重复控制方案实现三相逆变器设计并进行仿真分析

5.2 钠灯实验结果

采用双闭环PI控制算法实现的三相逆变器,带钠灯时会不停地闪,钠灯不能稳定工作,当加上重复控制后,钠灯不会闪烁,能够稳定地工作。

责任编辑:gt

关于可编程逻辑就介绍完了,您有什么想法可以联系小编。