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11.
设计了基于TMS320F2806的全数字控制5KVA逆变电源,该逆变电源采用了含电感电流瞬时值内环反馈的三闭环控制技术。通过对双闭环瞬时值反馈控制策略和含电感电流内环的三环控制策略的仿真实验对比,验证了含电感电流内环的三环控制策略的优越性。仿真和实验结果表明,该系统及控制方案在空载和带载时输出良好的正弦波。  相似文献   
12.
针对无变压器非隔离型三电平并网逆变器共模电流问题,详细分析了影响共模电流的主要因素。根据非隔离型三电平并网逆变器的共模等效结构模型,采用能消除共模电压的SPWM调制策略和改进LC滤波器方法,抑制共模电流。LC滤波器滤除寄生电容电压高频分量,改变了直流侧中点电位的平衡机理。改进的注入零序电压分量方法使中点电位得到有效控制。仿真验证了共模电流抑制策略的有效性。  相似文献   
13.
基于Z源逆变器的光伏水泵系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
提出了一种基于新型Z源逆变器的光伏水泵系统,阐述了Z源逆变器的工作原理及其带直通零矢量的SVPWM控制策略.由于独特的Z网络的存在,逆变器不会因逆变桥臂的误触发而遭到损坏,而且在系统不附加其它升压环节的情况下,输出电压仍可比输入电压高.系统控制方法采用光伏阵列电压和Z源电容电压双闭环控制,通过阵列电压环对光伏阵列进行最大功率点的跟踪,Z源电容电压闭环控制的目的是稳定Z源电容电压,从而对整个Z源逆变器的可靠运行提供保证.  相似文献   
14.
风电功率短期预测及非参数区间估计   总被引:5,自引:0,他引:5  
为满足电网规划的要求,风电功率预测系统不仅需要提供确切的预测值,还应该对预测值包含的风险做出合理的评估。利用人工神经网络预测风速、风向,并根据实测功率曲线获得风电功率预测值。分析了造成风电功率预测结果不确定的影响因素,提出一种基于预测误差分布特性统计分析的非参数置信区间估计方法,对各功率分区内的预测误差概率密度函数进行建模,并在确定性预测基础上求取概率性风电功率预测值。仿真结果验证了该方法的实用性与有效性。  相似文献   
15.
在采用由下垂或者虚拟同步机控制的逆变器构建的微网系统中,二次电压频率调节器参数优化是提高微网电压频率性能的关键。进行电压频率参数优化分析的前提是获取微网电压频率响应模型,但是由于微网系统结构复杂多样,系统内微源和负荷种类繁多,以及商业化电源广泛使用造成的电源模型难以获得等原因,给微网机理建模带来了很多困难。为解决上述问题,通过建立微网系统公共连接点电压频率响应模型结构,利用在微网中采样的运行数据以及系统辨识方法对模型中传递函数进行辨识,并利用辨识得到的模型对微网系统二次电压频率控制器进行参数优化。所提方法不仅可以在微网内部结构以及电源模型未知的情况下对微网进行建模,而且所建模型阶次低,便于调节器参数设计使用。最后,在微网实验平台上对所提方法的有效性进行了实验验证。  相似文献   
16.
在交流调速领域,PWM变频技术是目前中小功率交流电机的主要发展方向。对于一般PWM脉冲波形的生成,可以分别采用软件和硬件方式。采用微处理器控制的PWM逆变系统,在PWM脉冲波形生产方面具有很大的灵活性,控制算法也多种多样,这对于一些高性能要求的交流调速系统,以及PWM理论研究是很有意义的。对于采用硬件实现PWM脉宽调制,国外已制成大规模专用集成芯片,国内在这方面的工作还甚少,过去也都是采用  相似文献   
17.
<正> 在速度调节系统中,电机转速的测量通常采用计数器(如使用光码盘检测),采用一般的计数器要达到高精度速率的测量,硬件结构比较复杂。目前,人们普遍使用定时器CTC和8253。8253可编程计数器由于其具有较强功能而越来越广泛地应用于各种系统。在电机测速系统中,采用8253芯片不仅使硬件结构简单,  相似文献   
18.
弱电网下锁相环与电网阻抗间的耦合会造成系统不稳定.含前置低通滤波器锁相环的并网逆变器虽能改善并网系统稳定性,但存在并网电流相位滞后问题.本文通过将滤波器从锁相环支路“拆分”,提出了一种电流二阶校正的阻抗重塑法,以基波电流控制性能、相角裕度、低频幅值为约束建立了多目标约束函数,单独优化设计了二阶校正环节参数,提高了并网逆变器的弱网稳定性,实现弱电网下的单位功率因数并网.最后在StarSim实验平台验证了所提控制方法的有效性.  相似文献   
19.
本文首先介绍了单片机W77E58与EasyView500系列触摸屏之间的硬件通信方法,然后在软件实现中基于Modbus协议,详细阐述了如何具体解决数据的发送和接收问题。这对开发者采用EasyView500系列触摸屏作为带串口的智能设备的上位机和人机界面提供了参考。  相似文献   
20.
基于虚拟同步发电机的微电网逆变器   总被引:2,自引:2,他引:0  
本文根据微电网对逆变器性能的要求,借鉴同步发电机的经典数学模型,设计了一种适用于微电网的逆变器控制模型(虚拟同步发电机)。该逆变器具有功率、电压、频率调节的功能,能够根据电网自身以及负荷的变化合理调整输出以满足系统的稳定性要求。在MATLAB/Simulink环境下搭建了该系统的仿真模型,仿真结果验证了该方法的正确性和合理性。  相似文献   
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