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相似文献
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1.
AFE原理及其在8750-65吊斗铲的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
8750-65吊斗铲采用的AFE整流单元交流变频调速系统和以往吊斗铲相比,具有节约电能、调速性能好、可靠性高、维护量小、生产效率高、功率因数高等优点,是公认的吊斗铲电气传动系统的发展方向。提出了一种便于数字实现的三相PWM整流器电压空间矢量的控制算法,该算法采用输入电压空间矢量定向,根据参考电压矢量直接计算空间电压矢量的位置和作用时间;实现了三相PWM整流器全数字化控制。  相似文献   

2.
本文主要设计了三相PWM整流器及其控制电路的主要参数,并对三相PWM整流电路进行仿真.着重对基于空间电压矢量的PWM整流电路电流解耦控制策略进行研究.通过仿真验证PWM整流器可以实现单位功率因数,且直流电压稳定,动态响应较快.  相似文献   

3.
本文分析了三相电压型PWM整流直接功率控制的方法,并对该控制系统的主要部分进行了阐述。通过试验表明,该三相电压型PWM整流直接功率控制系统各个节点都可获得满意的电气波形,能够对有功功率和无功功率进行有效的控制,功率输出稳定,同时确保网侧功率因数为1。  相似文献   

4.
对煤矿井下蓄电池电机车充电占用电机车使用的大量时间,为了缩短其充电时间,我们采用PWM逐波脉宽调制集成电路技术和新型IGBT功率器件为核心制造的主逆变中频电压电流变换器,再经由高频快速整流,并将输出的直流以脉冲的方式给蓄电池充电.由于直流输出是通过AC-DC,DC-AC逆变变频方式将50Hz变压整流提升到25KHz中频上来完成的,省去了笨重的铁芯变压器,做到了体积小,重量轻,减少了铁损和铜损,提高了电能转换效率,加快了充电时间.  相似文献   

5.
大型电力高压传输系统中,电力的运送主要采用高压供电方式,由于电压的不稳定性产生高压断续电流,需要进行整流控制提高电力系统运行的稳定性。传统方法采用电感耦合逆变控制方法,受到负载功耗的不确定因素的影响,在高压断续电流下的整流控制效果不好。提出一种基于电网功耗检测和最大功率跟踪的高压断续电流下的死区整流同步控制算法。进行了高压断续电流下的电力传输系统模型构建,然后设计电网功耗检测算法,加入死区作用逆变控制技术实现电力传输的最大功率跟踪,以高压断续电流下的电力传输系统AGC负荷为控制输入,引入自适应抗干扰项,得到前馈–反馈协调控制律,计算高压断续电流下的扰动响应,实现高压断续电流下的死区整流同步控制算法改进。采用Matlab Simulink进行仿真,实验表明,采用该算法能有效提高高压断续电流下的死区整流同步控制的性能,减小了电压波动,提高输出电压和电流的稳定性。  相似文献   

6.
本文介绍一种基于单片机高性能可调直流稳压电源的设计,该设计主要分为主电路与控制电路。其中主电路包括:采用二极管组成的三相桥式不可控整流电路,采用绝缘栅双极晶体管IGBT作为开关功率管的降压斩波电路即稳压电路,以及电容滤波电路。控制电路采用AT89C51单片机经过软件编程生成PWM波,它作为IGBT驱动电路EXB841的输入信号,实现对IGBT器件的导通关断控制。AT89C51通过反馈电压与所需基准电压比较,调制PWM波,即改变占空比,从而实现高性能可调直流稳压。  相似文献   

7.
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   

8.
<正>舞台用变频器的工作原理变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率和幅度,平滑控制交流电动机速度和转矩,实现控制交流电动机的电力控制设备。近年来,在舞台行业中到了广泛的应用,常用的变频器有西门子变频器,施耐德ATV71变频器,SEW变频器,诺德变频器,CT变频器,博能变频器,伦茨变频器等进口和国产的优质产品。变频器是一种精确控制电机输出的电子设备,三相电源经过输入侧整流,平流侧平波,储能,输出侧逆变,从而在电机中产生交流电流,完成由交流变直流,直流变交流的过程。直流电抗器可平滑整流直流电压,限制涌流和故障电流。电阻器可在上电时限制充电电流,上电时直流线路电容器为短路状态,并通过继电器旁路电阻器。IGBT是一种绝缘栅双极型晶体管,成组使用于将直流电压转换为变频输出电压的开关,通过微处理器采用PWM法控制。根据舞台设备的使用需求,驱动电机功率和载荷的实际需要来选择其所需要的变频器控制单元功率大小,从而实现软起软停、自由调速的运动控制过程。  相似文献   

9.
简要分析交流传动控制异步电动机的优越性能,概述矢量控制特别是电压型PWM变频调速的矢量控制系统在异步电动机控制上的优缺点。分析了VVVF逆变器矢量控制在城市快轨车中的应用。  相似文献   

10.
本文主要介绍以51单片机为主控制的DC-DC智能变换器的设计方法及实现。220V市网交流电经工频变压器、经整流桥(单相桥式整流电路)、经电解电容滤波后变成18V直流电。采用脉冲宽带调制(PWM)软件法,利用AT89C51单片机的定时功能输出PWM信号,产生输出的PWM信号通过控制DC-DC直流变换器中开关的开、关来控制DC-DC模块的输出电压,使电压的转换从18V变为36V,此类开关主器件在开通瞬间器件上存在较高电压,关断瞬间器件中流过的电流非零,工作在这种状态下的开关我们称为"硬开关"。并且要利用模/数转换芯片ADC0808采集输出端电压和电流信号:电压信号通过电阻分压后送入ADC0808,电流信号经电流互感器后再经电阻分压成电压信号后送入ADC0808,两者都转换成数字信号后再送入单片机,再用LDC液晶显示,以达到实时显示输出电压和电流的目的。液晶显示的分类方法很多,按显示方式可分为段式、字符式、点阵式等。除了黑白显示外,液晶显示器还有多灰度、彩色显示等,这里采用芯片LM016L。在设计中还设置了过流保护装置,以保护整个电路中的元器件,避免因电流过大而损坏。  相似文献   

11.
赵亮 《科教文汇》2011,(30):82-83,110
本研究以数字信号处理器TMS320LF2407为核心控制器,分析了采用直接功率控制策略的三相电压型PWM整流器实验平台的设计,介绍了主电路及其辅助电路的设计,电感、电容等硬件电路和软件程序的设计。实验结果表明,采用直接功率控制的三相PWM整流器具有高功率因数,高效率,谐波含量低等优点。  相似文献   

12.
黄金海  郭庆  王卫俊 《大众科技》2012,(12):89-90,175
升频升压驱动方式已广泛应用在混合式步进电机驱动器中,文章介绍了以频压转换芯片LM2097、脉宽控制芯片TL494、调压电路组成的升频升压控制方式,其输出的直流母线电压接步进电机各相的MOSFET功率驱动电路。在驱动器中过压过流保护电路也是必须设计的。  相似文献   

13.
阐述了直流电源SPWM级联式多电平逆变器工作原理,并应用于高压变频器的逆变部分,介绍了其建模和仿真过程,并与传统2H桥级联式变频器进行比较。仿真结果表明直流电源SPWM级联式多电平高压变频器具有输入功率因数高,输出波形稳定、谐波污染和损耗小、所用电力电子器件数量少的优点。  相似文献   

14.
本文设计一种基于AVR单片机的电压可调数字控制开关电源。数字电源系统是能够实现数字化控制的电源管理系统,且它可以通过编程实现不同功能。其主要部分是实现电源转换的数字控制,并且能进行PWM稳压回路控制,很好的进行软启动以及与不稳定电压成功隔离等功能;数字电源管理能够完成电源电能质量的优化配置;数字电源也可以通过对芯片的编程来实现通讯、检测、遥测等所有功能。  相似文献   

15.
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   

16.
秦逸平  袁惠娟 《大众科技》2011,(11):125-127
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   

17.
使用常用的与非门电路和双极性晶体管来制作开关电源.用14011B构成PWM方波电路,通过控制双极性晶体管的开断,把高的电信号转换成开关信号,通过近似无损耗的滤波,得到降低了的电源.利用负反馈,提高了输出电压的精度,抑制了电源纹波.  相似文献   

18.
何致远  周克宁 《科技通报》2005,21(6):710-713,728
三相脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)整流器在交流传动控制领域得到广泛应用,其控制水平十分关键。基于矢量空间和坐标变换原理,研究一种三相Boost型PWM整流器的矢量控制系统的结构设计。阐述了三相PWM整流器电压和电流相量的空间坐标变换方法,求取电压与电流的解耦串级控制结构,并在Matlab-simulink环境下,对所设计的矢量控制系统利用进行了仿真研究,仿真结果的分析标明。控制系统具有较好的稳态和动态性能。  相似文献   

19.
方飞 《科教文汇》2011,(31):99-99,106
变频器在日常生活中的应用已经随处可见,但很多人对它的认识就只是变频而已。事实上,它在改变频率的同时还具有一定保护功能。了解各类变频器的保护功能,对于正确使用变频器及故障的排查非常重要。本文主要详细介绍变频器在运行过程中的过电流保护功能、过载保护功能、过电压保护功能、欠电压的保护功能。  相似文献   

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