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141.
针对该双管正激组合变换器电感电流连续模式工作时,由于参数不对称导致输入端电容不能均压,须采用专门电压控制闭环来保证输入端电容均压,因而增加系统的控制复杂程度和降低了系统的可靠性。该文在分析工作原理基础上,揭示了组合变换器在电感电流断续模式工作时输入端电容自然均压的机理,使得功率开关管只承受一半的输入电压,并得到实验验证,从而简化系统控制、提高了系统可靠性。  相似文献   
142.
一种具有冗余功能的多电平变换器拓扑   总被引:3,自引:13,他引:3  
从提高多电平变换器的可靠性出发,在分析了开关器件发生故障时对电路运行影响的基础上,提出了一种具有冗余功能的多电平变换器拓扑结构。在该拓扑中,当电路的一部分发生故障时,可以利用冗余资源以及改变控制方式来实现发生故障电路的功能,以保证系统的主要功能正常运行,从而提高整个系统的可靠性。同时,该拓扑具有电压自平衡能力,无需额外的中点电位平衡电路。该文以该电路拓扑的五电平为例进行了分析研究,并通过仿真验证了其可行性。  相似文献   
143.
一种改进的级联型多电平变换器拓扑   总被引:19,自引:15,他引:19  
该文提出了一种改进的级联型多电平变换器,它可以由任意个H-桥单元级联构成。其中的H.桥可以是两电平,也可以是二极管箝位型或电容箝位型的任意电平,不同单元采用不同的独立直流电压源。相对于传统的级联型拓扑,在得到相同输出电平的情况下,新拓扑可以使用较少数量的开关器件和较少数量的独立电压源,从而简化电路,降低成本。该文以两电平H-桥(2-H)和飞跨电容型三电平H-桥(3-H)级联构成的拓扑为例进行了分析研究和仿真验证。  相似文献   
144.
功率逆变充电器控制系统设计   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一个功率逆变/充电器的控制系统设计,通过实验验证了预期目的,并给出了实验波形。  相似文献   
145.
对三相不间断电源系统的各模块电路拓扑、整机电路结构以及各种流行控制策略做了一个概括性评析,指出了不间断电源设计和应用中存在的问题及当前研究的新热点,最后对UPS的发展动向做出了预言。  相似文献   
146.
本文从简单、实用的角度出发,采用共电压外环的主从并联方案,实现了两台1 k VA 逆变器的并联,并用小信号模型分析了单台逆变器的建模和设计方法,最后给出了相关试验波形和结论。  相似文献   
147.
新型正弦脉宽调制采样方法的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
为了寻求新型的正弦脉宽调制技术(SPWM)采样方法来改善大功率电力电子变换器的谐波特性,在分析已有的自然采样、对称规则采样、不对称规则采样和基本切线、割线采样等多种SPWM采样方法的基础上,提出了一种在调制波的正、负半周的变极性采样法来消除输出波形中的偶次谐波.并在此基础上,分别利用切线和割线来近似替代正弦调制波,获得了3种新的切线采样法和2种割线采样法.理论分析、MATLAB仿真和实验结果都证实了这些方法在频率调制比较小时,具有比传统方法较高的直流电压利用率和较好的整体谐波分布特性,适合大功率电力电子变换器应用  相似文献   
148.
基于离散变速趋近律控制的电流源逆变器   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于电力电子电路本身的开关工作特性,它从本质上来说是一种变结构系统。该文将一种新颖的基于变速趋近律的离散滑模变结构控制策略应用于全桥电流源逆变器系统中,给出了系统的动态模型。为了使系统能够渐近稳定到原点,该文讨论了离散滑模切换区的范围,同时分析设计了滑模超平面系数的选取范围。该系统用于交流功率源,所以它输出电流的幅值和频率必须有一个比较宽的输出范围,同时能够在基波上叠加多次谐波。实验结果证明了此离散滑模变结构控制策略具有很好的鲁棒性,以及良好的稳态和动态性能。  相似文献   
149.
基于控制自由度组合的多电平PWM方法及其理论分析   总被引:1,自引:3,他引:1  
利用多电平逆变器载波之间在竖直方向的位移和水平方向的位移这两个自由度,从理论上进一步研究了二极管箝位型多电平逆变器的三类新型PWM方法:COPWM-A、COPWM-B和COPWM-C。通过双重傅立叶变换及其相关性质,理论上定量分析和计算了三类调制方法输出电压的谐波分量。根据COPWM-A、COPWM-B和COPWM-C三类调制方法线电压的谐波分量理论表达式,可以得出三类调制方法的理论频谱,并给出了三类PWM方法的特点。通过对三类PWM方法谐波性能的比较,得出了COPWM-A调制方法输出线电压的谐波性能最优的结论。根据线电压的谐波分量理论表达式,获得了载波之间竖直方向的交叠量、幅值调制度和多电平逆变器谐波性能指标之间的规律。  相似文献   
150.
一种新型高功率逆变桥臂无源无损耗吸收电路   总被引:8,自引:7,他引:1  
提出一种适用于逆变桥臂模块的吸收电路。在吸收回路采用了附加元件数最小的优化结构,把吸收能量集中传输至一中间电容,再用以正激谐振变换器为基本原理的互感器将其回馈到直流母线。整个方案为无源、无电阻相关损耗,主开关附加稳态应力可控,并解决了变压器磁通复位所致二极管高电压问题。电路解析分析、仿真波形及实验结果也同文给出。  相似文献   
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