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针对在LLC谐振负载情况下,传统的移相控制方式在对逆变器进行移相调功时,移相臂的软开关较难以实现,从而会带来较大的开关损耗问题,在此提出采用恒频不对称电压消除法(AVC)的移相控制方式来进行调功,可使高频逆变器所有开关管都工作在零电压开关(ZVS)方式下,且最小开关频率大大降低,减少了开关损耗,提高了逆变器的效率。仿真和实验结果证明了该控制方式的可行性和可靠性。 相似文献
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为了提高电源效率,使电源输出额定功率,采用静电耦合的方法设计LLC谐振负载实现负载匹配,分析了LLC谐振负载的特性和负载匹配实现的原理以及感应加热电源控制变量的选取.另外,在LLC谐振负载的基础上,针对感应加热电源移相调功时,具有较大的开关损耗问题,提出了一种新型LLC谐振负载感应加热电源拓扑结构,该结构下逆变器开关器件基本上都能够实现软开关,给出了移相调功的工作原理和输出功率的分析计算,并通过仿真,验证了理论分析的合理性. 相似文献
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并联谐振晶闸管中频双控感应加热电源调功系统由整流和逆变两部分构成。调节整流单元的移相角,改变逆变单元的功率因数角都可影响谐振槽路的中频电压的输出,进而控制输出功率。在分析槽路中频逆变电压同晶闸管整流装置的移相角、逆变单元的功率因数角关系的基础上,提出了基于有限状态机(FSM)的并联谐振晶闸管中频电源整流-逆变调功方案。该方案采用控制层与调度层结构。控制层将中频电压作为闭环控制对象,分别以整流环节和逆变环节作为执行单元,设计具有鲁棒稳定性的移相整流控制器和锁相逆变控制器;调度层采用FSM结构,可根据加热工艺需求实现整流-逆变轮换调功和联合调功。该方案已经应用于多台大功率并联谐振晶闸管中频电源中,其可行性和有效性得到验证。 相似文献
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为满足轻质合金超声铸轧过程中对超声波功率稳定及可调的要求,同时为改善传统超声波电源功率调节中存在的开关损耗大、功率因数低等缺点,设计了一种基于STM32的全桥移相超声波电源调功系统,并进行了理论研究和实际的电路实验。采用STM32产生全桥移相(phase-shifted,PS)PWM信号,驱动逆变器工作,同时通过采样换能器的电流和电压,实现功率反馈,采用增量式PID控制算法,调节移相角实现对输出功率的闭环控制。实验结果表明,基于全桥移相PWM控制策略的调功方式能够实现功率的连续可调,同时,由于逆变器开关管工作在零电压开通状态,因而开关损耗小,功率因数高。 相似文献
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电能表检验台广泛用变压器式移相器调节输出电压或电流的相位。这类移相器由相数变换器、移相粗调开关和移相细调器组成。相数变换器将对称的三相电压变成对称的十二相电压,移相粗调开关按30°步进调节相位,移相细调器在30°内对相位细调。本文所述的移相器,能在38°内连续调节相位,无需按15°或10°步进调节的中调开关,就能使移相器输出电压幅值的变化不超过±0.5%。 相似文献
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本文介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)的移相调频(PSFV-PWM)控制逆变电源,给出了主电路拓扑结构,分析了其控制原理并设计了控制程序流程,新颖的移相调频控制能够实现输出电压90%的调整率,输出电流波动小于单纯移相调功PWM方式,并在轻载时保持连续。实现了功率开关器件的ZVZCS(零电压零电流通断)软开关,有利于进一步提高开关频率和降低开关损耗。DSP采用高性能的专用数字信号处理芯片TMS320F2812,实现了系统的数字控制,满足了系统控制的灵活性和实时性,减小了系统的体积和生产成本。仿真分析和实验结果证明了此控制模式的可行性与合理性。 相似文献
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移相电抗器对变流器供电系统的谐波抑制研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对移相电抗器对变流器供电系统中的谐波抑制进行了研究,阐述了移相电抗器的工作原理和设计方法,对具有移相电抗器的六相整流系统进行了试验研究,并与三相全波整流电路进行了对比分析。 相似文献
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移相电抗器对变流器供电系统谐波抑制的机理研究 总被引:16,自引:2,他引:16
大容量的变流器供电系统减少向电网注入谐波的主要方法是采用多相整流电路和变流器的多重化技术,一般需要采用多绕组移相变压器进行电路移相,该文提出了一种用移相电抗器取代移相变压器的电路拓扑结构,可大大降低移相电路的成本,该文分析了移相电抗器的谐波抑制机理,介绍了移相电抗器的结构,最佳移相角的选取,移相绕组连接方式及移相绕组匝数的确定等。对具有移相电抗器的六相整流系统进行了基于SIMULINK的数字仿真和实验研究,并与未采用移相方式的三相全波整流电路进行了对比分析。仿真与实验结果的电流频谱分析表明,采用移相电抗器的六相整流电路对电源侧的5、7、11和13次电流谐波有较好的抑制效果。 相似文献
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双有源桥DC-DC变换器(DAB)采用移相控制时拥有三个互相独立的移相自由度,通过DAB一次侧、二次侧输出电压的解耦,将三个移相自由度任意组合下的DAB工作状态划分为12个模式。对12个模式的传输功率分别进行计算,推导各模式下传输功率的取值范围,并在此基础上对三重移相控制下DAB的传输功率特性进行研究。通过对三个移相自由度做一些特殊赋值,三重移相控制可以简化为单重移相控制、拓展移相控制和双重移相控制,研究这四种移相控制方法的传输功率范围,并对它们功率传输的灵活性进行比较。最后,通过实验验证了理论分析结果。 相似文献
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基于DSP移相调频控制的逆变电源研究 总被引:3,自引:3,他引:0
介绍了一种基于数字信号处理器(DSP)的移相调频(Phase-ShiftedandFrequency-Varied,PSFV)PWM控制逆变电源,给出了主电路拓扑结构,分析了其控制原理并设计了其控制程序流程图。新颖的PSFV控制能够实现输出电压90%的调整率,输出电流波动小于单纯移相调功PWM方式,并在轻载时保持连续。功率开关器件零电压零电流通断(Zero-Voltage-Zero-CurrentSwitching,ZVZCS)软开关的实现,有利于进一步提高开关频率和降低开关损耗。采用高性能的专用DSP芯片TMS320F2812实现了系统的数字控制,满足了系统控制的灵活性和实时性,减小了系统的体积和生产成本。仿真分析和实验结果证明了此控制模式的可行性与合理性。 相似文献