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《科技风》2019,(8)
目前多电平逆变技术在高压大功率上面的使用受到了高度关注,成为电力电子领域研究的重点,其主要控制方法有消谐波PWM法(SHEPWM)和正弦波PWM法(SPWM)。但这两种控制方法存在输出电压总谐波畸变率(THD)偏高或空间电磁波EMI(Electronic Magnetic Interference)等缺点。通过使用面积等效多电平控制算法,应用到级联5电平变换器中,使输出电压波形最大程度等效于正弦波,具有较小的电压总谐波畸变率。通过数学分析和实验仿真结果可以看出,该控制技术是可行的,与特定谐波消除法比较结果证明了该控制技术是行之有效的,并可以用于其他级联多电平变换器中。 相似文献
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文章提出了一种非对称多电平逆变器,该逆变器以级联式拓扑结构为基础,逆变器的每个单元采用将个两电平逆变器和几个3电平H桥串联组成。描述了该逆变器的拓扑结构以及控制思想,通过采用MATLAB/simulink软件进行了仿真实验,实验结果证明:该逆变器具有结构简单、输出谐波小、精度高等优点。 相似文献
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受到技术约束、功率高、电压大的问题干扰,高压变频器在我国上世纪八十年代中期进行了产业化发展,在近三十年来,大功率的电子元件得到飞速发展,加上市场的巨大推动力,让高压变频器产业也有了很迅猛的发展,对于GTR、SCR这些电子器件,已经升级到了IGBT、IGET,覆盖了100千瓦~100兆瓦的功率范围。在技术上变得越来越成熟、可靠性能也得到了很大的保障。高压电机使用变频器能够和大功率的交流电动机配合,组建一个交流的调速系统,进行压缩机、水泵、风机等机械转动装置的驱动,具有很大的节能性、高效性。本文依次讲解了高低高类型的高压电机使用变频器、电压源类型的三电平变频器、电流源类型的高压电机使用变频器、串联多电平类型的高压电机使用变频器的优点和缺点。 相似文献
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文章着重介绍了多电平高压变频器的工作原理和在大港发电厂的应用情况,对其节电情况做了详细的统计和对比。结果表明,采用高压变频器进行风机的调速节能改造,具有较高的经济效益,对降低厂用电率,作用非常明显。 相似文献
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本文介绍能量可双向流动的三电平中压变频器设计技术。应用背靠背式的有源前端技术(AFE);SVPWM控制技术及大功率系统集成技术,不仅能消除高次谐波,而且不受电网波动的影响,具有卓越的动态特性。打破了过去变频器的统一结构,提高了系统功率因数,实现了电机的四象限运行,形成了高质量能量回馈,是目前国际上中高压变频的最新技术。 相似文献
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随着我国经济的快速发展,居民对电的需求量也越来越大,为了保障居民用电量的充足和用电安全,需要对多电平变频器远距离供电系统电压质量进行改善,以确保居民能够有充足的电量可以使用。本篇文章主要是针对多电平变频器远距离供电系统所存在的问题进行分析与探索,并提出了一系列的解决措施。 相似文献
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基于UC3842高性能电流模式PWM芯片,提出一种医疗开关电源设计方案。该设计ACToDC给医疗设备供电,采用单端反激式结构,实现90-264Vac供电,12V的直流输出,具有瞬态响应快、电磁兼容好、输出电压精度高等优点,能够很好地满足医疗设备供电需求。 相似文献
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双PWM整流侧独立于电机侧的传统控制方式会导致的直流母线电压不稳定,为改善这一缺点,该文给出四种双PWM一体化控制策略:直流母线加装电流传感器、基于功率平衡、负载电流前馈、对直流充电电容与电感压降前馈补偿的控制策略,建立MATLAB仿真模型,并验证了双PWM一体化控制策略具有可行性。 相似文献
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针对国内外爆闪式信号灯的供电电源配置多样、产品规范多的缺点,本文采用双级DC-DC变换器法解决在宽电压范围内给信号灯供电的问题。 相似文献
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电动自行车一般由铅酸蓄电池供电,有24V、36V和48V三种规格,但电动车的照明灯、音响、防盗报警器、里程速度显示,电机控制器一般只需12V的直流电压,文章介绍一种基于芯片TL494PWM技术的降压式DC-DC开关电源,通过闭环控制使输出电压稳定,系统具有的过流保护及使系统稳定工作的相位补偿设计都有较好的效果。 相似文献
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根据汽车和舰船实际供电情况,文章设计了一款宽输入电压范围的稳压电源,其输入电压范围为DC4.5V-60V,输出电流达5A。整个电源方案分为稳压部分、充电管理部分和升压管理部分,分别采用TPS54560、TPS61175以及TP4056芯片。实验结果表明,该电源方案具有输入电压范围宽、转换效率高、输出稳定,可应用与车载定位模块或舰船用的定位通讯终端。 相似文献
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高压直流电源在科学实验和工业生产中有着广泛的运用,传统高压电源一般采用线性技术,普遍存在精度低、调整复杂、纹波系数大等诸多缺陷。为满足高压电源小型化、智能化、数字化的要求,文章主要介绍了一种基于ATmegal6为控制核心的数字化直流高压电源的设计方法。 相似文献
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高压直流电源在科学实验和工业生产中有着广泛的运用,传统高压电源一般采用线性技术,普遍存在精度低、调整复杂、纹波系数大等诸多缺陷。为满足高压电源小型化、智能化、数字化的要求,文章主要介绍了一种基于ATmegal6为控制核心的数字化直流高压电源的设计方法。 相似文献