APFC电路单相PFC电路单相BoostPFC电路仿真模型。 网侧220V/50Hz,输出电压设置为50Hz。 电压外环电流内环双闭环控制仿真模型先看主电路拓扑随手画个框图graph LR A[交流电源] -- B[整流桥] B -- C[Boost电感] C -- D[功率开关管] D -- E[输出电容]关键参数别拍脑门定电感量得算准。拿220V输入来说开关频率选25kHz时电感经验公式Vin_rms 220 f_sw 25e3 Pout 2000 # 假设2kW L (Vin_rms**2) * (1 - Vin_rms/(380)) / (2 * f_sw * Pout) # 目标输出380V print(f电感量约{round(L*1e6)}μH) # 输出约620μH这电感值太大影响动态响应太小导致电流断续得在仿真里微调。控制环路才是重头戏双闭环结构像极了自动驾驶——外环定速度电压内环控油门电流。在Simulink里搭模型时注意这两个PI调节器的配合% 电压外环PI参数 Kp_v 0.05; Ki_v 2; % 电流内环PI参数 Kp_i 0.8; Ki_i 1000;调参时有个小技巧先把电流环带宽设到开关频率的1/10电压环再降一个数量级。遇到启动过冲在电压误差后加个限幅器立竿见影。APFC电路单相PFC电路单相BoostPFC电路仿真模型。 网侧220V/50Hz,输出电压设置为50Hz。 电压外环电流内环双闭环控制仿真模型调制策略用平均电流法载波和调制波相遇时得注意相位补偿。有个容易翻车的点——采样延迟必须考虑否则环路震荡没商量。仿真时记得在PWM比较器前加个1/(1 0.5Tss)的延迟模型。最后来个仿真波形三件套输入电压电流同相位THD小于5%输出电压纹波控制在2%以内。调试时重点关注负载突变的恢复时间别超过5个工频周期。记住好的PFC仿真就像交响乐各个模块必须严格同步差一拍就全乱套了。
最近在调单相Boost PFC的仿真模型,发现这玩意儿就像做菜——火候掌握不好就容易糊锅。咱们今天直接上干货,聊聊220V/50Hz电网下的双闭环控制实战
APFC电路单相PFC电路单相BoostPFC电路仿真模型。 网侧220V/50Hz,输出电压设置为50Hz。 电压外环电流内环双闭环控制仿真模型先看主电路拓扑随手画个框图graph LR A[交流电源] -- B[整流桥] B -- C[Boost电感] C -- D[功率开关管] D -- E[输出电容]关键参数别拍脑门定电感量得算准。拿220V输入来说开关频率选25kHz时电感经验公式Vin_rms 220 f_sw 25e3 Pout 2000 # 假设2kW L (Vin_rms**2) * (1 - Vin_rms/(380)) / (2 * f_sw * Pout) # 目标输出380V print(f电感量约{round(L*1e6)}μH) # 输出约620μH这电感值太大影响动态响应太小导致电流断续得在仿真里微调。控制环路才是重头戏双闭环结构像极了自动驾驶——外环定速度电压内环控油门电流。在Simulink里搭模型时注意这两个PI调节器的配合% 电压外环PI参数 Kp_v 0.05; Ki_v 2; % 电流内环PI参数 Kp_i 0.8; Ki_i 1000;调参时有个小技巧先把电流环带宽设到开关频率的1/10电压环再降一个数量级。遇到启动过冲在电压误差后加个限幅器立竿见影。APFC电路单相PFC电路单相BoostPFC电路仿真模型。 网侧220V/50Hz,输出电压设置为50Hz。 电压外环电流内环双闭环控制仿真模型调制策略用平均电流法载波和调制波相遇时得注意相位补偿。有个容易翻车的点——采样延迟必须考虑否则环路震荡没商量。仿真时记得在PWM比较器前加个1/(1 0.5Tss)的延迟模型。最后来个仿真波形三件套输入电压电流同相位THD小于5%输出电压纹波控制在2%以内。调试时重点关注负载突变的恢复时间别超过5个工频周期。记住好的PFC仿真就像交响乐各个模块必须严格同步差一拍就全乱套了。