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随着能源的枯竭和碳排放量的增加,节能环保已经成为现代社会中的一种必然趋势。人工照明所消耗的电能在年发电量中占很大的比重。现在常见的各种节能灯具的节能电压普遍都要低于城市电网提供的220V交流电压。城市照明绿色节能智能调控系统将市电提供的220V交流电压调节到节能电压来节省电能,并且输出的电压谐波成分小。论文介绍了城市照明绿色节能智能调控的基本原理和系统构成。分析了城市电网电压和频率的变化规律,照明灯具的工作原理及性质。研究了交流斩波调压电路的拓扑结构和交流斩波控制的时序。系统使用CPLD控制芯片构成控制电路,使用IGBT器件构成交流斩波调压电路,使用霍尔传感器检测主电路中的电压和电流信号。通过对交流斩波拓扑结构的研究,设计了本文使用的交流斩波电路结构。通过对不同性质负载的电压和电流的相位研究,设计了一种电压电流过零检测方法,避开过零点附近振荡过零区域,避免主电路产生短路。通过对交流斩波控制时序的研究,针对阻感性负载和阻容性负载会导致斩波失控的问题,设计了带过零检测非互补斩波控制时序。通过对负载性质的研究,设计了一种逐渐改变PWM控制信号占空比的控制方法,实现电压的软过渡。通过对交流斩波电路输出的电压谐波成分的分析,设计了LC滤波网络。项目验证阶段使用所设计的系统向不同性质的负载供电,通过连续多次实验表明所设计的城市照明绿色节能智能调控系统在驱动不同性质负载的情况下都能稳定持久运行。在实验过程中通过对系统内部控制信号的测试,证明使用设计的过零检测电路能避免交流市电过零时导致的短路现象。设计的系统实现了电压软过渡的目的,避免了主电路中出现电压过冲和过电流现象。系统向负载提供的交流电压中谐波含量小,无电压波形畸变。