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简单概述了矩阵变换器各种控制方法的基本原理,分析和介绍了各种控制方法的优缺点及其应用场合,展望了矩阵变换器控制策略的发展趋势。 相似文献
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矩阵变换器作为一种新型"全硅"变换器,越来越引起国内外学者的关注。介绍了矩阵变换器拓扑结构及双向开关,探讨了矩阵变换器控制策略、换流方法和保护装置,阐述了其最新发展和研究热点,展望了其应用前景。 相似文献
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简述了矩阵变换器-异步电机直接转矩控制系统的优点,将矩阵变换器与异步电机直接转矩控制系统相结合为了得到满足直接转矩控制要求的电压矢量,通过合成两个幅值变化的电压矢量以得到幅值固定的电压矢量;为了改善此控制系统输入端电流波形,在使用电压矢量的同时,引入电流矢量对系统输入电流进行正弦化控制,并且提出了一种电压矢量和电流矢量... 相似文献
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变速恒频双馈电机风力发电系统中的励磁装置必须具有功率双向流动能力,矩阵变换器作为一种新型变换器,能直接将电能从输入侧变换到输出侧,输入功率因数可调,输出电流谐波含量少,且无直流电容,实现简单,更适宜作为双馈电机的励磁装置.对矩阵变换器的空间矢量调制法进行了分析及阐述,给出了Simulink中的具体实现方法,且仿真中采用IGBT组合双向开关代替理想开关,更贴近实际.上述方法通过调节矩阵变换器参考输入电压的功率因数来获得系统优良的输入输出特性,使得双馈电机输出有功和无功功率的独立调节.仿真结果验证了空间矢量调制法正确性和有效性,为今后进一步应用于变速恒频风力发电系统中的实验研究奠定了基础. 相似文献
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纪明伟 《计算机光盘软件与应用》2010,(15)
矩阵变换器因其具有的众多优良特性而受到人们关注.然而其所需功率开关众多,拓扑和控制都很复杂,在一定程度上限制了它的发展.本文研究了基于虚拟直流环节的间接空间矢量调制策略结合四步换流控制策略,在仿真中验证了该控制策略.仿真结果输出了正弦的交流电压和输入电流,取得了良好的效果. 相似文献
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针对矩阵整流器输入电压不平衡和电压跌落的情况会对输出直流电压产生影响,采用一种带反馈控制策略的电流空间矢量调制算法。对实时检测输出的直流电压值与目标电压进行比较,再采用比例积分控制动态调整调制系数,保证输出电压平均值与设定值一致,同时抑制纹波。在Matlab/Simulink平台上建立模型,设定三相输入电压平衡、三相输入电压不平衡和电压跌落等情况进行仿真,仿真结果验证了所研究控制策略的正确性和有效性。 相似文献
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宽输入全桥Buck-Boost变换器控制策略研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对全桥Buck-Boost(FBBB)变换器在宽输入电压范围内高散热需求、低效率、可靠性差等问题,提出了一种宽输入FBBB变换器多模式控制策略。该策略根据输入电压与输出电压的关系确定变换器的工作模式,采用平均电流控制与双沿调制、移相控制相结合的方式,实现FBBB变换器在降压、升压和升降压模式之间平滑过渡,变换器工作在有效占空比区间,对电感电流进行有效控制,确保变换器安全可靠工作。使用Type-Ⅲ型补偿网络来改善控制环路,实现高精度输出和快速动态响应。最后通过搭建仿真模型,验证了其正确性和有效性。 相似文献
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总结了PWM整流器直接电流控制的几种控制策略,分析了其工作原理和优缺点,展望了直接电流控制技术的发展趋势. 相似文献
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介绍了模块化多电平换流器的拓扑结构和工作机制,建立MMC数学模型,将电容均压控制算法运用到不同调制策略中以实现电容电压的稳定.在Matlab-Simulink及RT-LAB半实物仿真平台下搭建7电平的逆变器仿真模型,验证最近电平逼近调制的优势.结果表明最近电平逼近调制策略下换流器运行正常,输出波形质量高、谐波含量少、子模块电容电压波动小,在电平数较高的应用场合中具有较大的优势;并证明了Matlab-Simulink和RT-LAB仿真结果的一致性以及RT-LAB仿真效率的高效性. 相似文献
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采用“三点频率”的设计方法,设计了开关电源双级LC滤波器。对电流谐波进行理论分析和实验测量,二者结果吻合。滤波器抑制电磁干扰(EMI)效果良好。最后列出了理论计算值和实验数据。 相似文献
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论文研究了混沌调制技术在实用开关变换器中抑制电磁干扰的效果。所研究的混沌调制技术包括混沌脉冲宽度调制和定占空比混沌载频调制两种模式。从实用化的角度出发,建立了双管正激变换器的元件级电路仿真模型,通过对两种混沌调制模式与周期PWM模式下信号频谱的分析比较说明,混沌调制技术能有效降低谐波峰值,改善了电磁兼容性。此外,文章还分析了混沌调制对输出电压纹波的影响。研究表明在开关变换器中应用混沌调制技术具有实际应用前景。 相似文献
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传统的数字DC-DC变换器采用多参数控制方法,因而增加了控制器设计的复杂度和硬件开销;一种单参数控制的数字变换器控制方法被提出,其数字补偿器由一个乘法查找表和一个加法器构成,使得执行数字控制律的逻辑电路得到显著简化;在分析了控制参数对变换器性能的影响后,提出了获得系统最佳瞬态性能的设计条件;基于所提的单参数控制方法,完成了数字Buck变换器的FPGA实现,测试结果表明:在1MHz的开关频率下,对于1.8V的输出电压,电压纹波律小于1%,电压调整率为6mV/V,负载调节律为8mV/A;负载电流为0.3A时,转换效率高达91.9%。 相似文献