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三相电压型并网逆变器的MATLAB仿真分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u5232三相电压型并网逆变器的MATLAB仿真分析案例 1138581.1仿真模型建立 1264581.2仿真结果分析 21.1仿真模型建立在SIMULINK中建立如图1.1所示的三相电压型并网逆变器的仿真模型。主电路参数为:直流电压为700V,电网电压为380V,频率为50Hz,滤网电感5mH,开关频率10kHz。图1.1系统仿真模型图1.1中control模块为闭环电流控制模块,打开后的仿真模型如图1.2所示。图1.2control模块仿真模型图1.1中所SVPWM模块打开后的仿真模型如图1.3所示,SVPWM模块中包括了坐标变换、扇区计算、分时量作用时间计算、电压空间矢量切换点计算以及PWM生成模块。图1.3SVPWM调制仿真模型图1.3中PWM模块为开关管触发脉冲生产模块,仿真模型如图1.4所示:图1.4PWM仿真模型1.2仿真结果分析0-0.1s并网电流基准值设定为21.2A,0.1s之后设定值变为30A。运行仿真模型,得到如图1.5所示的并网电流波形,可以看出0-0.1s电流幅值在20A左右,0.1s之后电流幅值在30A左右。取出其中的A相的并网电流和A相的电网电压进行对比,得到如图1.6所示的对比波形,从波形图中可以看出电流相位与电压相位基本一致。图1.5三相并网电流波形图1.6A相并网电流和A相电网电压对比波形0.1s前电网电流THD波形如图1.7所示,电网电流THD约为2%<5%;0.1后电网电流THD波形如图1.8所示,电网电流THD约为1.4%<5%。图1.70.1s前并网电流THD波形图1.80.1s后并网电流THD波形0.1s之前电网电流FFT分析结果如图1.7所示,0.1后电网电流FFT分析结果如图1.10所示。0.1s之前的THD为2.05%,并网电流为21.19A;0.1s之后的THD为1.36%,并网电流为30.44A。可以看出并网电流追踪效果良好,且谐波含量较小。图1.90.1s前并网电流的FFT结果图1.100.1s后并网电流的FFT结果并网有功功率和无功功率波形如图1.11和图1.12所示。0-0.1s有功功率最终稳定在10kW,无功功率平均值最终稳定为0。0.1s之后有功功率变为14kW,无功功率依旧为0。图1.11有功功率波形图1.12无功功率波形功率因数波形如图1.13所示:图1.13
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