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1.
艾胜  肖飞  曾启帆  谢桢  任强 《电源学报》2018,16(3):106-112
直流支撑电容电流计算是变频器设计的一个关键步骤,现有方法多是针对传统的三相变频器展开,鲜有关于多相变频器的相关计算研究。针对直流侧并联型多相H桥逆变电路拓扑和SPWM的调制方式,采用开关函数法对其直流支撑电容电流有效值进行了分析计算,并给出该种电路拓扑下适用于任意有限相逆变器的直流支撑电容电流有效值计算公式,分析了逆变器相数、调制比和功率因素对电容电流有效值的影响。仿真与实验证明,该计算方法准确性较高,使用所提出的公式可以有效地实现多相H桥逆变器直流支撑电容电流计算。  相似文献   
2.
严海龙 《电气开关》2021,59(2):68-72
针对采样型正弦脉宽调制(SPWM)技术中几种传统实现方法各有优缺点的问题,特别是在谐波含量这一重要指标上的比较,提出了一种谐波通用计算与分析方法,可作为SPWM新技术研究的辅助工具。基于MATLAB数值计算和傅里叶级数,以不对称规则采样法SPWM波的生成及其谐波计算为例,详细分析了脉宽调制(PWM)波的各次谐波和总谐波系数(THD)的计算过程。通过该方法计算对称规则采样法与不对称规则采样法SPWM波的THD值,比较结果验证了该方法的可行性。同时通过以占空比为30%的方波的谐波计算,证明了该方法的通用性。  相似文献   
3.
文章提出了以大容量潮流控制器为中心,结合斯科特变压器构成同相牵引供电系统。该系统不仅能传递有功功率、补偿无功功率及谐波,还可以取消电分相。大容量潮流控制器由四重化的三电平电压源换流器组成,具有拓扑结构简单,提供容量大等优点。  相似文献   
4.
近年来,逆变技术作为一种高效的节能技术已经渗透到各个领域。目前,逆变电源的控制多采用正弦脉宽调制技术(SPWM),SPWM波大多用高性能的DSP生成。虽然这种技术已经很成熟,但多数DSP的外围电路开发时存在一些难度。此外,DSP的成本仍比单片机要高出不少。本文设计了一种基于ATmega128A的可用于回馈控制系统的三相正弦波发生器,利用软件编程产生 SPWM 波,滤波后得到三相正弦波。其控制电路简单,能够降低外界干扰。通过实验证明,该发生器可以通过软件最终生成三相正弦波,并实现过零点匹配和相位匹配控制,具有良好的实时性和快速性。  相似文献   
5.
设计了一种基于DSP2812的变频电源实验装置。根据变频电源的硬件结构组成,对其中的整流、驱动、逆变和滤波模块进行了详细的设计,同时给出了系统的软件流程以及SPWM的生成方法,最后通过系统的实验结果进行了对比分析。结果表明,系统具有硬件电路简单、精度高等优点,可以运用在后续相关实验以及实践中。  相似文献   
6.
夏守行  朱飒飒 《电源学报》2020,18(6):139-145
把传统级联型三相多电平逆变器的H全桥单元,改为半桥单元,可减少一半的功率器件数和两个主电源。分别分析了倍压、等压电源供电情况下的SPWM调制控制方法,以及调制结果。利用等能量和等电量方法,解出电源功率分配比和倒灌功率比。倍压电源供电逆变的倒灌功率,可通过增大电源电容量和PWM软件算法,使倒灌功率的影响减至很小。等压电源供电逆变,利用循环脉冲控制,可使除公用电源外的级联电源功率达到均衡。  相似文献   
7.
8.
VIENNA整流器是一种高性能三相三电平整流器,不仅网侧性能优良,并且具有功率密度高、结构简单等特点。将模型预测控制引入了VIENNA整流器的电流控制当中,并针对传统模型预测控制计算复杂、开关频率不固定的缺点,提出了一种定频化的模型预测电流控制方法,通过优化价值函数、引入调制模块的方式固定开关频率,并实现网侧单位功率因数、输出直流电压稳定和输入电流正弦的目标。实验验证了所提方案的正确性。  相似文献   
9.
文中介绍了应用高性能数字信号处理器(DSP)TMS320F28335输出正弦波的原理和方法,其中详细介绍了借助28335内部的正弦脉宽调制(EPWM)模块输出单臂/双臂斩波、带/不带同臂互补的四种驱动信号的方法,最后搭建实验平台对理论分析和仿真结果进行验证,实验结果表明利用该控制器的逆变系统可以输出满足工程需要的50Hz正弦波。  相似文献   
10.
单极性倍频正弦脉宽调制(sinusoidal pulse width modulation,SPWM)驱动波半周内的矩形脉冲数为偶数(倍数)。该驱动方法在输出电压波形对应基波电压峰值的部分有一个最小的关断脉冲,当系统高功率因数时,会产生很大的损耗。针对这一问题,考虑取消在输出电压波形对应基波电压峰值处的最小关断脉冲,使驱动波半周内的矩形脉冲数为奇数,形成单极性弱倍频SPWM控制的新方法。根据现有的SPWM控制方法,建立了逆变器仿真模型,分析了单极性弱倍频控制下逆变器输出电压的谐波含量和开关器件的损耗。在理论和仿真分析的基础上搭建了硬件平台,实验验证该方法相比单极性倍频SPWM在保持谐波总含量基本不变的情况下,降低了开关损耗。实验的结果表明在新的控制方式下逆变器效率提升1.6%~2.0%。  相似文献   
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