二极管钳位型三电平PWM整流器中点电压平衡控制

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分析了三电平变换器中点电位不平衡的原因,详细地讨论了空间矢量控制方法中不同矢量对中点电位的影响;研究并提出无电流传感器的中点电位平衡滞环控制方法,这种方法不需要额外的硬件检测开销就可以实现电容的均压。最后在实验样机上进行实验,实验结果表明。三相三电平电压型PWM整流器实现了高功率因数,验证了该平衡控制方法的可行性和有效性。
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分析了输入电压不对称时矩阵变换器双电压控制方法和特点,给出了双电压控制函数表达式。在输入电压不对称情况下,应用Matlab仿真软件进行了一系列仿真分析。设计制作了原理样机,并进行了实验研究。仿真和实验结果均表明,该控制策略在不对称输入条件下改善输出质量具有良好的性能。
采用输入线电压瞬时值合成方法,以及基于三相可控整流矩阵变换器拓扑,得到了矩阵变换器的整流开关函数。控制方法简单易实现,且整流器具有三相交-交矩阵变换器的一些优点,如输出电压幅值可调;双向功率流动;正弦输入电流以及单位输入功率因数等。换流可使用基于输入电压的两步或一步换流,减少了换流死时对变换器性能的影响。建立了基于三相可控整流矩阵变换器的直流电机调速控制仿真模型,并进行了仿真分析。仿真结果验证了理
在对PWM变换器的工作方式进行研究的基础上,提出能量回馈型电子负载变换器的两级式结构,其中包含负载特性模拟部分和能量回馈部分,两部分均采用电流三态滞环控制策略。为了实现上述控制策略,采用了T1公司的TMS320F2812 DSP。本文采用Saber进行了闭环仿真并进行了实验,结果表明,所提出的变换器结构和控制策略能够很好地实现各种负载特性模拟和单位因数向电网馈能的功能。
近年来,随着电力电子技术的发展,AC/AC变换技术的应用领域不断向高电压、大容量电能变换的方向拓展。在高压电能变换领域中,现有器件的电压等级往往不能满足装置的需要,而且高压器件的价格也比较昂贵。多电平技术是解决这一问题的有效方法,且多电平采用较多的电平数去逼近所希望的波形,从而可减小滤波器的体积和重量、提高输出波形质量。本文提出了一种基于直流Zeta变换的交流三电平变换拓扑结构,无中间直流环节,使
在介绍高频链矩阵式三相逆变器主电路结构的基础上,针对实现高频单相/低频三相功率变换的矩阵变换器部分,分析了其开关网络特征,进行了数学建模,给出了模型结果。阐述了矩阵变换器的拓扑和工作特点,提出一种解结耦分析思路,并以模型建立对照方式从数学角度进行了证明。建模和证明结果取得一致,表明了矩阵变换器解结耦分析思想的可行性,为进行调制方案和控制策略研究提供了理论依据,进一步便捷了矩阵变换器的分析和设计。
基于传统的空间矢量调制策略,该文提出了一种改善矩阵变换器低电压输出性能的控制策略。与传统的空间矢量调制策略相比,大大减少了低电压输出时窄脉冲的数量,从而使因PWM脉宽小于开关换流所需时间引起的电压误差减少,改善了矩阵变换器的输出性能。在相同条件下,将提出的调制策略与传统的空间矢量调制策略进行了对比分析,给出了相应的仿真数据及部分实验波形。在Matlab软件仿真研究的基础上,通过dSPACE硬件实时
针对微弧氧化工艺特点和节能的要求,设计了一种脉冲方波电流源。主电路采用单元并联结构;单元电路以IGBT为核心,采用BUCK型拓扑结构,利用电感元件储能,获得具有高陡度的脉冲形式恒流输出;应用缓冲型软开关技术,增加了开关管工作的安全性,降低了电源的开关损耗,提高了电能转化效率;采用PwM脉冲高频调制方法,可独立调节输出脉冲电流的峰值、频率和占空比,满足微弧氧化工艺及其负载变化的要求。
单模态驻波型超声波直线,旋转电机是一种新型多自由度电机,利用多个压电振子的纵振动模态激发出定子顶端的椭圆运动轨迹,避免了传统驻波型超声波电机不同振动模态谐振频率匹配的问题。本文首先分析了单模态驻波型超声波直线/旋转电机的运行原理。在此基础上,利用有限元软件ANSYS建立了电机定子有限元模型,通过模态响应、谐响应和动态响应分析,研究了电机定子的振动特性,获得了电机的振动频率和定转子接触点的运动轨迹,
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