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(PSIM仿真)500W离网逆变器常见拓扑解析

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  • 2019-6-5 16:16:09
市面上500W离网逆变器比比皆是,价钱有高有底,性能也是有好有差;
但是系统拓扑却是大同小异,这里主要对常见的三种逆变架构进行分析:
架构一:前级推挽升压,后级全桥逆变;(高频机)
图五.png
架构二:前级推挽逆变,后级全桥换相;(高频机)
图三.png
架构三:前期推挽升压,后级全桥工频输出;(工频机)
图四.png


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浅谈PSIM仿真



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nc965
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  • 2019-6-5 18:08:27
 
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  • 2019-6-5 20:08:31
 
架构一:前级推挽升压,后级全桥逆变;(高频机)
图五.png
架构一应该是最常见的方案了,前级升压一般是轻载电压闭环,重载开环控制,这样推挽工作效率比较高;
后级全桥逆变,输出有LC滤波,对防止负载冲击有比较好的作用,对负载的要求也不高,可容性负载感性负载;
当然由于是开关管是高频控制的,所以对控制芯片要求要高一点;
系统仿真图如下:前级单电压环控制,重载电压环失效进入开环模式;后级输出电压控制(也可以再加一级电流环)
图六.png
仿真波形如下:
图一.png
仿真文件如附件:

推挽升压全桥逆变.rar

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  • 2019-6-5 20:18:20
 
架构二:前级推挽逆变,后级全桥换相;(高频机)
图三.png
架构二这方案可能相对少一点,前级推挽进行升压逆变,BUS总线上为馒头波,然后经过全桥换相整成交流输出;
对比架构一和架构二,可以发现架构二少了输出电感和滤波电容,再仔细看还可以发现BUS上少了大电解电容;
由于BUS上面的电压是馒头波,不用加大电解电容,所以在成本上会有优势;
系统仿真如下:
图七.png
仿真波形如下:
图八.png
仿真文件如附件;

推挽逆变全桥换向.rar

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  • 2019-6-5 20:33:44
 
架构三:前期推挽升压,后级全桥工频输出;(工频机)
图四.png
架构三也是比较常见的,淘宝上一百块以内的基本都是这种架构;
前端也是推挽升压,比较常见的是用SG3525A作为驱动芯片加控制芯片;
跟架构一相比,也是少了输出电感和电容,当然BUS上面的大电解电容不可以省略;
控制上前级已经用了推挽芯片,后级又是工频输出,所以对控制芯片的要求不高,
甚至一个一两块钱的单片机芯片都可以满足控制需求;
系统仿真如下:
图九.png
仿真波形如下:
图十.png
仿真文件如附件;

推挽升压全桥工频.rar

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  • 2019-6-5 21:22:59
 
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  • 2019-6-14 15:25:53
 
内容精彩,价格美观,节假日,能不能优惠一下
lhhy
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你的意思可以打折?
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bywind
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kingtonliu
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  • 2020-8-12 15:27:09
 
楼主上传的资料都是好东西啊,大公无私的人
wangpinyi2017
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  • 2021-7-8 13:51:03
 
没财富值了
danteslao
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  • 2021-11-9 13:23:57
 
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wangjx02
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  • 2023-4-2 16:01:44
 
下载看看,学习学习
宝乐
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  • 2023-7-9 16:26:56
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好资料太多,只能感谢楼主了
xuhui717841162
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  • 2024-3-12 09:36:52
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多谢分享,对这个功率段的离网逆变器有了进一步理解和认识
lhhy
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  • 2019-6-24 19:51:19
 
架构一和架构二前面发波方式是一样的吧,楼主?
lhhy
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  • 2019-6-24 19:55:00
 
母线的参考电压波形不一样,直流和馒头波,才导致架构一和架构二,母线电压差异很大, 前面发波原理是一样的。
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  • 2019-6-24 20:24:02
 
发波的方法是一样的,当是载波的计算明显不一样;
模式一是已直流量作为参考,模式二是以馒头波作为参考;

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  • 2019-11-2 16:07:12
 
换过来也行
bywind
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  • 2019-11-18 22:32:01
 
谢谢分享
kingtonliu
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  • 2020-8-12 15:11:59
 
感谢楼主的分享
kingtonliu
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  • 2020-8-12 15:12:33
 
好甘露!多谢分享
wangpinyi2017
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  • 2020-9-13 22:28:06
 
好东西
TP416775364
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  • 2021-7-8 13:50:12
 
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  • 2022-1-6 15:13:34
 
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sleeper2
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  • 2022-5-15 10:12:27
 
学习一下

yht348785947
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本网技工
  • 2023-5-26 15:33:19
 
扣了财富值却还是不能下载时怎么回事?
lhhy
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  • 2019-6-18 19:41:02
 
大神好,没理解上去这个位置的,参考输入是310,为什么输出只有220V,为什么这样做没有理解上去,如果把输入电压调低,相应的输出电压也在调低,
闪烁
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  • 2019-6-18 19:59:17
 
输出电压有效值是220Vac,同样的负载,如果前面电压小,那后面的波形的脉宽就比较大,控制的对象是输出側的有效电压。
lhhy
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  • 2019-6-18 20:05:14
 
我测试的也是有效值电压,也可以测试峰值电压,这个310肯定是参考波嘛,不管是峰值还是有效值,都应该和逆变的峰值或者有效值都是对应的,电网峰值是310那逆变电压也是310,电感有效值是220那逆变电压也是220,对吧
闪烁
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  • 2019-6-18 20:18:28
 
这个主要是我们大多用电器都是按照220Vac市电是设计的,所以很多用电器进去的滤波电容都是用350Vac等级的,你这里前面电压太高了,有可能会损坏后面的元器件
lhhy
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  • 2019-6-19 09:47:36
 
这个我知道,如果站在软件的角度看,这个实际输出没有达到参考输入310,大神,
lhhy
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  • 2019-6-19 09:49:38
 
ki参数值大了。调节的。导致一直都存在静态误差,一直没有达到参数输入值
闪烁
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  • 2019-6-19 10:01:10
 
上次仓促整理出来的,参数没仔细去调;一般调试如果不能够数学建模去推导,就不断的调节参数,用突载卸载看看环路响应,稳载看静态误差;
lhhy
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  • 2019-6-19 12:17:21
 
谢谢大神指导
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  • 2019-6-19 15:55:48
 
多谢指导
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  • 2019-6-20 20:08:40
 
楼主,这个lc滤波器,滤波参数有实际参考意义不?
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  • 2019-6-20 20:06:11
 
大神,这个载波也挺有意思的,这个位置只能单极性的载波?双极性的载波就会出问题,会出现管子直通的问题,
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  • 2019-6-24 17:03:15
 
你说的是哪个的地方的驱动?后级逆变的???
lhhy
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  • 2019-6-24 17:43:43
 
后级逆变的。
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  • 2019-6-24 19:22:09
 
没影响呀,换成双极性调制一样没问题的,你试试看直接把低频管用对桥的高频驱动,一样没问题;
lhhy
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  • 2019-6-24 16:48:07
 
大神,没理解上去,母线的那个电感是干嘛用的?滤波?好像很容易和ISR混淆。
闪烁
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  • 2019-6-24 17:02:37
 
滤波用的,用来缓冲对母线电容的冲击;
bywind
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谢谢楼主分享
wsm80828
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luooul
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kingtonliu
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wangpinyi2017
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学习下
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谢谢楼主。、
wly66
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  • 2022-1-6 11:46:39
 
学习逆变器原理。多多指点。
flimmy
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谢谢楼主
世纪电源网-九天
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超级版主
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占个楼先~
lhhy
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zxs2000
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谢谢分享     
ygtjcng1
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财富值有点贵,要是能便宜点就好了。
lhhy
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看到PI参数不是特别合适导致的,大神
lhhy
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不清楚楼主的lC参数对于实际是否有比较好的指导意义,和实际结合在一起,是否误差很大,因为软件本身也可以测试THD,所以不清楚软件本身的误差有多大,我想我们做工程应该足够用了吧
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  • 2019-6-18 20:19:52
 
你这个问题我不是看得懂,说要说什么东西?
lhhy
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我的意思,是PSIM仿真的LC滤波器,是否有实际意义(和实际机器的参数差异,lc参数)
闪烁
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  • 2019-6-24 19:19:49
 
肯定是有意义的
lhhy
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  • 2019-6-24 17:45:01
 
楼主,这个位置的直流偏置和载波为什么是500?
lhhy
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  • 2019-6-24 19:00:22
 
大神,前面的推挽控制环路驱动为什么是这种取法,有什么特别讲究,如果G1G2驱动互补会造成什么后果?是为了保证死区才这样设计的?
闪烁
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  • 2019-6-24 19:19:11
 
推挽的驱动本来就不是互补的,而是相差180度;
驱动对称相差180度,可以帮助变压器磁复位,不会导致磁偏、磁饱和;
slim443
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高级工程师
  • 2019-7-28 12:50:17
 
推挽的伏秒积一样才可以抵消
lfs1568
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本网技师
  • 2019-9-11 23:09:33
 
学习下
埃_维_针1
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副总工程师
  • 2019-9-21 11:29:40
 
工频机,UPS的逆变部分,只需要全桥和一个变压器即可。
nangehaha
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  • 2019-10-3 09:53:37
 
6666666
春夏秋冬
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  • 2020-2-16 11:42:03
 
666,讲的太好了
kaisachaoren
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  • 2019-10-8 11:01:51
 
哈哈哈
kaisachaoren
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  • 2019-10-8 17:50:39
 
好好学习一下
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高级工程师
  • 2019-11-2 16:06:06
 
不错不错
会长
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  • 2020-1-4 09:01:07
 
感谢分享~
chair2020
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  • 2020-1-7 19:42:36
 
谢谢分享
春夏秋冬
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  • 2020-2-16 11:45:42
 
谢谢分享
合味道
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助理工程师
  • 2020-2-22 00:38:16
 
感谢分享了
linhainpu
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多谢分享
linhainpu
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顶一下
linhainpu
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感谢分享了
linhainpu
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再下载
linhainpu
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多谢分享
linhainpu
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多谢分享
chen1098951925
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  • 2021-2-21 09:36:20
 
下载,学习一下
勇学
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  • 2021-5-10 09:46:54
 
多谢分享 正好最近做升压逆变。大佬 可以分享一下SG3525的模块吗?刚接触 还不会画
chenguo1982515
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  • 2021-5-25 12:58:10
 
不错的资料。学习了。
tom15935788
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  • 2021-6-8 22:27:50
 
讚讚
chaoshenshui
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  • 2021-6-17 09:34:05
 
通过楼主分享的资料,对技术仿真有了新的认识,希望与楼主一同成长
aaa85503035
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  • 2021-9-23 16:37:08
 
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zixuan1234060
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  • 2021-11-1 10:34:29
 
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Fibivinzhou
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kxw1987
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  • 2022-9-20 15:40:02
 
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SuperP
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学习了
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  • 2022-12-21 14:47:42
 
打不开,要9.1版本的
lknwpu
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nc965
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别忘了接地
4.png
lknwpu
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  • 2023-3-29 08:20:03
 
再看一遍
小电
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本网技师
  • 2023-5-7 22:16:48
 
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kyaas521
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大公无私的人
kyaas521
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高级工程师
  • 2023-8-8 12:24:53
  • 倒数8
 
可以当成微型逆变器
kyaas521
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高级工程师
  • 2023-8-8 12:30:02
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推挽电路
wushiyuan2050
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初级工程师
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  • 倒数6
 
谢谢楼主的分享。
超越自我lc
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副总工程师
  • 2023-9-3 14:58:12
  • 倒数5
 
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天空的云
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  • 倒数3
 
BOBO2046
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  • 2023-10-11 16:08:28
  • 倒数4
 
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caixinlin
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