电力电子课程设计-电压型spwm逆变器的设计

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时间:2018-01-26

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1、课程设计基本要求课程设计是工科学生十分重要的实践教学环节,通过课程设计,培养学生综合运用先修课程的理论知识和专业技能,解决工程领域某一方面实际问题的能力。课程设计报告是科学论文写作的基础,不仅可以培养和训练学生的逻辑归纳能力、综合分析能力和文字表达能力,也是规范课程设计教学要求、反映课程设计教学水平的重要依据。为了加强课程设计教学管理,提高课程设计教学质量,特拟定如下基本要求。1.课程设计教学一般可分为设计项目的选题、项目设计方案论证、项目设计结果分析、答辩等4个环节,每个环节都应有一定的考核要求和考核成绩。2.课程设计项目的选题要符合本课程设计教学大纲的要求,该项目应能突出学生实践能力、设

2、计能力和创新能力的培养;该项目有一定的实用性,且学生通过努力在规定的时间内是可以完成的。课程设计项目名称、目的及技术要求记录于课程设计报告书一、二项中,课程设计项目的选题考核成绩占10%左右。3.项目设计方案论证主要包括可行性设计方案论证、从可行性方案中确定最佳方案,实施最佳方案的软件程序、硬件电路原理图和PCB图。项目设计方案论证内容记录于课程设计报告书第三项中,项目设计方案论证主要考核设计方案的正确性、可行性和创新性,考核成绩占30%左右。4.项目设计结果分析主要包括项目设计与制作结果的工艺水平,项目测试性能指标的正确性和完整性,项目测试中出现故障或错误原因的分析和处理方法。项目设计结果

3、分析记录于课程设计报告书第四项中,考核成绩占25%左右。5.学生在课程设计过程中应认真阅读与本课程设计项目相关的文献,培养自己的阅读兴趣和习惯,借以启发自己的思维,提高综合分和理解能力。文献阅读摘要记录于课程设计报告书第五项中,考核成绩占10%左右。6.答辩是课程设计中十分重要的环节,由课程设计指导教师向答辩学生提出2~3个问题,通过答辩可进一步了解学生对课程设计中理论知识和实际技能掌握的程度,以及对问题的理解、分析和判断能力。答辩考核成绩占25%左右。7.学生应在课程设计周内认真参加项目设计的各个环节,按时完成课程设计报告书交给课程设计指导教师评阅。课程设计指导教师应认真指导学生课程设计全

4、过程,认真评阅学生的每一份课程设计报告,给出课程设计综合评阅意见和每一个环节的评分成绩(百分制),最后将百分制评分成绩转换为五级分制(优秀、良好、中等、及格、不及格)总评成绩。8.课程设计报告书是实践教学水平评估的重要资料,应按课程、班级集成存档交实验室统一管理。一、课程设计项目名称电压型SPWM逆变器的设计二、项目设计目的及技术要求设计目的设计单相或三相电压源型SPWM逆变器的主电路及其控制电路。技术要求及初始条件:采用单相或者三相电压源型SPWM逆变器。要求频率f=50Hz,相电220V,电流20A。设计任务:1.SPWM逆变器主电路设计(包括电路结构形式,全控型器件的选择)。2.脉宽调

5、制器设计(如3524集成PWM控制器)。3.控制驱动电路设计(如IR2110集成PWM驱动器)。4.SPWM控制原理分析5.提供电路图纸一张。设计要求:1.对系统设计方案的先进性、实用性和可行性进行论证,说明系统工作原理。2.画出单元电路图,说明工作原理,给出系统参数计算过程。3.对项目设计结果进行分析。3.画出整体电路原理图,图纸、元器件符号及文字符号符合国家标准。4.课程设计说明书应严格按统一格式打印,资料齐全,坚决杜绝抄袭,雷同现象。三、项目设计方案论证(可行性方案、最佳方案、软件程序、硬件电路原理图和PCB图)1.PWM控制的基本原理在采样控制理论中有一个重要的结论:冲量相等而形状不

6、同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,其效果基本相同。冲量即窄脉冲的面积。这里所说的效果基本相同,是指环节的输出响应波形基本相同。例如图1-1a、b、c所示的三个窄脉冲形状不同,其中图1-1a为矩形脉冲,图1-1b为三角形脉冲,图1-1c为正弦波脉冲,但它们的面积(即冲量)都等于1,那么,当它们分别加在具有惯性的同一环节上时,其输出响应基本相同。当窄脉冲变为图1-1d的单位脉冲函数ξ(t)时,环节的响应即为该环节的脉冲过渡函数。图1-1 形状不同而冲量相同的各种窄脉冲图1-2a的电路是一个具体的例子。图中e(t)为电压窄脉冲,其形状和面积分别如图1-1a、b、c、d所示,为电路的输入。该输入加在

7、可以看成惯性环节的R-L电路上,设其电流i(t)为电路的输出。图1-2b给出了不同窄脉冲时i(t)的响应波形。从波形可以看出,在i(t)的上升段,脉冲形状不同时i(t)的形状也略有不同,但其下降段则几乎完全相同。脉冲越窄,各i(t)波形的差异也越小。如果周期性地施加上述脉冲,则响应i(t)也是周期性的。图1-2 冲量相同的各种窄脉冲的响应波形上述原理可以称之为面积等效原理,它是PWM控制技术的重要理论基础。2

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