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相似文献
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1.
通过MATLAB/SIMULINK建立了联网逆变器的3种控制策略(滞环控制、基于SPWM调制的电流控制和基于SVPWM调制的电流控制)。通过对3种控制策略的4个方面(稳态响应、电网电压谐波影响、动态响应和直流电压)来仿真对比分析3种控制策略。仿真结果表明,基于SVPWM调制的电流控制在3相联网逆变器中应用优于滞环控制和基于SPWM调制的电流控制。  相似文献   

2.
针对并联有源电力滤波器(active power filter,APF)传统滞环控制的不足,将滞环控制与电压空间矢量脉宽调制(space vector pulse width modulation,SVPWM)相结合,提出了一种基于不定频滞环的SVPWM电流控制策略。该方法的显著特点是通过识别参考电压矢量和电流误差矢量区域控制滤波器的输出,避免了复杂的计算和逆变器不必要的开关,并且可以减少高次谐波、加快响应速度。然后分析了与滞环控制的区别。最后仿真结果表明在补偿效果、开关频率和直流电压利用率方面,不定频滞环SVPWM控制比滞环控制均具有一定优势。  相似文献   

3.
基于不定频滞环的SVPWM的电流控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对现有滞环控制策略存在的不足,提出一种不定频滞环的SVPWM电流控制方式。它主要是将滞环控制与SVPWM控制相结合,通过三相PWM电压型整流器(VSR)空间电压矢量的实时切换,将电流限制在一个给定滞环内,从而获得电流的高品质控制。介绍了此控制策略的原理,并在Simulink上进行建模仿真,得到的结果证明不定频滞环策略可行。  相似文献   

4.
为实现风力发电风机侧的优化控制,采用PWM整流的主动整流拓扑结构,对直驱式风力发电系统机侧整流部分的最大转矩控制策略予以分析,提出了改进的电流滞环控制,并对基于滞环控制,改进滞环控制和SVPWM(空间矢量脉宽调制)控制这三种实现方法予以对比分析,建立了基于simulink的系统仿真,并搭建实验平台,对三种控制方法给予实验验证。  相似文献   

5.
研究分析了恒频滞环控制,通过对滞环跟踪控制的转化,将空间矢量与恒频滞环控制有机的结合起来,提出了一种适用于统一电能质量调节器的基于空间矢量的恒频滞环控制策略。在该控制策略中采用改进后的SVPWM跟踪算法,直接使用相间的电流误差矢量的正负号来判断指令电压矢量所处的区域,不需要检测三相电网电压,优化了控制算法。该控制策略不仅解决了滞环控制开关频率不固定的问题,同时也克服了三相三线系统严重的相间干扰问题。通过Matlab/Simulink仿真验证,证明这种控制策略对统一电能质量调节器是可行的。  相似文献   

6.
永磁驱动系统采用直流端并网回馈时,针对并网逆变器对瞬态能量回馈时直流母线电压骤升较大,并网电流谐波畸变率高,采用传统双闭环PI控制策略无法获得理想效果。为此结合SVPWM和滞环控制的优点,提出了一种改进型并网逆变器SVPWM滞环控制策略,有效抑制了直流母线泵升电压峰值,降低了并网电流谐波畸变率,仿真验证了控制策略正确性。  相似文献   

7.
针对静止无功发生器(SVG)传统PI控制中PI参数难以整定的问题,提出了基于滞环控制的双闭环控制策略,并推导了滞环控制在三相三线制拓扑结构下应用时的直流侧电压、最高开关频率、滞环环宽及连接电感等的要求,进一步详细叙述了滞环控制在DSP中的实现。在理论分析的基础上,利用Matlab/Simulink建立了SVG的仿真模型,仿真结果证明了基于滞环控制的双闭环可以使SVG装置的电流波形的THD值小于3%。最后,给出了实验波形,进一步验证了三相滞环控制的理论研究。  相似文献   

8.
为提高有源电力滤波器(APF)的电流跟踪性能,提出了一种基于不定频滞环的电压空间矢量脉宽调制(SVPWM)电流控制新方法。该方法将滞环控制与SVPWM控制相结合,利用电流误差矢量与参考电压矢量的空间分布给出最佳的电压矢量切换,将电流限制在一个给定滞环宽度内;采用电压空间矢量消除相间影响,并且实现简单,无需复杂的矢量变换。在取得快速电流响应的同时,降低了开关频率,提高了系统运行效率。仿真和实验结果均证明了该控制策略的正确性和可行性。  相似文献   

9.
基于SVPWM的无刷双馈电机直接转矩控制   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对无刷双馈电机标量控制动态性能差,以及常规直接转矩滞环控制不可避免地产生转矩脉动等问题,提出了基于SVPWM的无刷双馈电机直接转矩控制策略,可获得较为理想的磁链轨迹圆,有效减小转矩脉动,显著提高系统的动态性能及鲁棒性.通过仿真技术对所建模型及控制策略其进行了定量及定性说明.  相似文献   

10.
本文针对无刷双馈风力发电机,采用了一种新的三相电压源型双PWM变频器控制方案,网侧采用d-q模型的空间矢量脉冲宽度调制(SVPWM),较好地实现了电压的跟踪和单位功率控制,转子侧采用电流滞环控制。仿真表明,该双PWM变频器网侧能够获得单位功率因数的正弦输入电流,稳定的直流输出电压,转子侧电流具有快速的动态响应;变频器能够实现能量的双向流动,仿真验证了控制策略的正确性和有效性。  相似文献   

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