ZHCY211 December 2024 AMC0106M05 , AMC0106M25 , AMC0136 , AMC0311D , AMC0311S , AMC0386 , AMC0386-Q1 , AMC1100 , AMC1106M05 , AMC1200 , AMC1200-Q1 , AMC1202 , AMC1203 , AMC1204 , AMC1211-Q1 , AMC1300 , AMC1300B-Q1 , AMC1301 , AMC1301-Q1 , AMC1302-Q1 , AMC1303M2510 , AMC1304L25 , AMC1304M25 , AMC1305M25 , AMC1305M25-Q1 , AMC1306M05 , AMC1306M25 , AMC1311 , AMC1311-Q1 , AMC131M03 , AMC1336 , AMC1336-Q1 , AMC1350 , AMC1350-Q1 , AMC23C12 , AMC3301 , AMC3330 , AMC3330-Q1
图 89 显示了一个通用电压控制器和功率处理单元等效模型。
如图 89 所示,我们将之前分析得出的项(方程式 47)作为干扰引入环路,用于检查电压控制性能。通过观察控制环路拓扑,可以证明,借助 PI 控制器的积分部分,可以完全抑制由直流干扰方程式 47 引起的稳态误差。相反,无法完全抑制干扰的交流分量,从而导致电压纹波。
为了评估交流侧所用电流传感器的最大可接受增益误差,我们通过进行以下假设来运行了仿真:
图 90 显示了交流/直流转换器与具有不同增益误差的传感器搭配使用时的仿真结果。
图 90 展示了以下结果:
在此示例中,电压控制环路的带宽为 400Hz,结合电流传感器的 3.7% 增益误差,导致 THD 为 3.3%,而使用没有增益误差的理想电流传感器时,THD 为 3%。另外,电压控制环路的低带宽会导致电网侧的 THD 较低,但直流链路上的纹波电压会增加到不可接受的水平。直流链路中存在电压纹波会导致电池上出现电源纹波,而这是不能容忍的。此外,低电压控制环路带宽会导致负载阶跃响应不佳。
总之,当开关节点处的电流传感器具有 3.7% 的增益误差时,可能导致电网电流的 THD 增加超过 10%。为了补偿这种增加,输入滤波器的体积必须增加超过 4%,才能满足转换器电网侧 THD < 3% 的设计目标。