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文檔簡介
1、隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進步,各種類型的控制芯片的性能也在不斷的得到提高,以往在內(nèi)存資源以及快速性上制約著不可能實現(xiàn)的軟件鎖相方法也正在一步步變?yōu)楝F(xiàn)實。同時,并網(wǎng)逆變器的發(fā)展,電力電子器件的條件越變精密、苛刻,對鎖相技術(shù)提出了更高的要求。因而,提出性能更佳的鎖相環(huán)技術(shù)已刻不容緩。
首先通過介紹鎖相環(huán)的發(fā)展現(xiàn)狀引出本文的主題思想——軟件鎖相環(huán)。深入研究了目前常用的三種軟件鎖相環(huán)技術(shù),即單同步坐標(biāo)系鎖相技術(shù)、雙同步坐標(biāo)系鎖相技術(shù)、雙二階
2、廣義積分鎖相技術(shù)。從原理、數(shù)學(xué)模型,再到控制結(jié)構(gòu)框圖的構(gòu)成進行了詳細推導(dǎo),并由此說明各自的優(yōu)缺點。針對雙二階廣義積分鎖相方法中直流偏移量對鎖相結(jié)果產(chǎn)生較大的誤差,本文對原二階廣義積分單元進行改進,通過在原有單元的基礎(chǔ)上添加一個積分環(huán)節(jié),可以有效的剔除并提取出直流偏移量,從而消除直流量對系統(tǒng)鎖相的影響。同時,由此構(gòu)成的鎖相結(jié)構(gòu)避免了頻率誤差的疊加,有效提高鎖相準(zhǔn)確性。
本文搭建了基于TMS320F28335的硬件實驗平臺,介紹此
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