【摘 要】
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针对传统采用晶闸管整流的充电机的缺点(网侧功率因数低,造成网侧电流畸变,从而污染电网;频率低,这使得充电机体积大;能量只能单向传递),本文设计了一个高效、高功率因数、节
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针对传统采用晶闸管整流的充电机的缺点(网侧功率因数低,造成网侧电流畸变,从而污染电网;频率低,这使得充电机体积大;能量只能单向传递),本文设计了一个高效、高功率因数、节能的蓄电池智能充放电系统。该系统主要包括PWM整流器(电压型)和可逆DC/DC变换器两个部分,同时为了操作方便和快速反映充放电质量,本系统还设计了键盘显示部分。可逆PWM整流器能实现单位功率因数、稳压输出以及能量的双向流动。本文对三相电压型PWM整流器的工作原理,及其适用于本智能装置的控制方法,即电流闭环矢量控制,和调制方法(SPWM)作了详细的介绍。同时在第六章给出了基于电流闭环矢量控制的三相电压型PWM整流器的仿真与实验。可逆型DC/DC斩波电路用以实现蓄电池充放电电流大小及流向控制。当对蓄电池充电时,DC/DC变换器工作于降压方式,将PWM整流器整流出的电压降低为适合的充电电压对蓄电池充电;当蓄电池放电时,DC/DC工作于升压方式,将蓄电池的能量回送PWM整流器的直流侧,再由PWM整流器回馈电网。本文对该充放电过程及其控制电路作了详细的介绍。并对该部分的参数进行了设定,同时还在第六章给出了它的仿真。键盘显示部分中键盘用于修改充放电参数,液晶模块用于显示充放电过程的电流变化曲线及相关参数,形象地反映出充放电质量。本文还详细分析了以数字信号处理器TMS320F2407为核心的系统控制硬件设计,给出了硬件接口配置及软件流程图。本文最后给出了系统的仿真和PWM整流器实验波形,仿真和实验的结果表明:系统实现了输入功率因数接近1,变流器输出电压稳定;获得了较高质量的蓄电池充放电电流,电流纹波小。
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