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本文主要设计了三相PWM整流器及其控制电路的主要参数,并对三相PWM整流电路进行仿真.着重对基于空间电压矢量的PWM整流电路电流解耦控制策略进行研究.通过仿真验证PWM整流器可以实现单位功率因数,且直流电压稳定,动态响应较快. 相似文献
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三相脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)整流器在交流传动控制领域得到广泛应用,其控制水平十分关键。基于矢量空间和坐标变换原理,研究一种三相Boost型PWM整流器的矢量控制系统的结构设计。阐述了三相PWM整流器电压和电流相量的空间坐标变换方法,求取电压与电流的解耦串级控制结构,并在Matlab-simulink环境下,对所设计的矢量控制系统利用进行了仿真研究,仿真结果的分析标明。控制系统具有较好的稳态和动态性能。 相似文献
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为了保证电压型PWM整流器有较好运行性能,时单相半桥可逆整流器的电流控制进行了研究.提出了一种电流跟踪性能好的滞环电流控制方法.滞环电流控制有较快的动态响应,不需要载波信号,误差可由滞环宽度调节,该方法可使电流控制精度很高,所以对单相半桥可逆整流器的滞环控制原理进行了详细的分析,并建立了基于MATLAB环境下的仿真模型,仿真结果验证了该设计方案的正确性. 相似文献
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本文在对比了电压型和电流型PWM整流器的基础上,采用模块化设计思想设计了一种具有工程实用性的三相电压型PWM整流器,包括主电路、驱动电路、检测电路及保护电路的设计,并利用MATLAB进行相关仿真,仿真结果表明本方案达到提高功率因素的目的。 相似文献
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PWM整流器的直接电流控制策略和控制器的设计 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对PWM整流器的控制策略进行了概述,并对各种控制策略做了相应的比较,并指出了各自的优缺点。其中重点介绍了直接电流控制技术的原理、PWM整流器d-q模型的建立及控制器设计,最后通过仿真验证了原理的正确性。 相似文献
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分析并介绍了采用富士公司IPM智能模块设计PWM整流器的应用,简要介绍了PWM整流器的功能,给出系统的结构框图,同时详细介绍了IPM的引脚功能及其在系统中的驱动和电源设计,指出了基于IPM智能模块的PWM整流器的技术可行性。 相似文献
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文章主要针对三相电压型整流器中的PWM整流器进行了研究,以其工作原理作为基础,对整流器运行中,四象限运行的状态进行了有效研究,并提出了整流器电源呈现受控转改,并且电流以及公因数均为可控性因素,这一特征增加了整流器的灵活性,能够随意在任何状态下进行切换。并提出了相关电流控制策略。 相似文献
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本文借助Hspice和Cadence等EDA设计工具设计了一种电流模式的PWM控制电路芯片。重点研究了其中的核心模块电路:基准电压、PWM比较器、误差放大器(EA)、振荡电路、驱动电路和一系列保护电路。仿真结果表明设计的基准电压源具有较小的温度系数,能够在较宽的电源电压下正常工作,整体应用电路能够有效地调控工作。 相似文献
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本研究以数字信号处理器TMS320LF2407为核心控制器,分析了采用直接功率控制策略的三相电压型PWM整流器实验平台的设计,介绍了主电路及其辅助电路的设计,电感、电容等硬件电路和软件程序的设计。实验结果表明,采用直接功率控制的三相PWM整流器具有高功率因数,高效率,谐波含量低等优点。 相似文献
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为了消除弱电网情况下直流侧电压纹波和输入电流畸变,本文提出一种新型比例谐振和比例积分控制方法。首先应用解耦同步方法实现正序和负序电压分离,然后在电网不平衡条件下采用比例谐振控制器和比例积分控制,实现整流器输入电流快速跟踪控制和直流侧电压波动。上述方法基于abc静止坐标系,能够减小控制的复杂度和输入电流畸变。针对三电平整流器中点不平衡问题,本文采用改变零序分量方法实现中点平衡控制。实验结果表明,电网不平衡下和正常电网情况下均能够准确跟踪给定电流和减少直流侧电压纹波。 相似文献
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本文在传统变频装置的基础之上,采用三相电压型PWM整流器代替原有的电力二极管不控整流,从根本上解决了变频器整流单元对电网的污染问题。实现了电能回馈电网,以实现理想的四象限变频传动。利用TI公司的TMS320LF2407ADSP设计了双侧PWM电压源变换器硬件实现原理图,并给出了系统的软件实现。 相似文献
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双PWM整流侧独立于电机侧的传统控制方式会导致的直流母线电压不稳定,为改善这一缺点,该文给出四种双PWM一体化控制策略:直流母线加装电流传感器、基于功率平衡、负载电流前馈、对直流充电电容与电感压降前馈补偿的控制策略,建立MATLAB仿真模型,并验证了双PWM一体化控制策略具有可行性。 相似文献
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对于传统的整流器控制,均采用基于矢量控制、滞环控制抑或直接功率控制等控制方法进行研究的,在精度上和响应速度上均受到较大的限制。本文针对模型预测控制在PWM整流器上的应用进行了详细的阐述,详细解析了基于功率模型的整流器预测控制策略,从理论分析上验证了该策略的有效性。该策略克服了传统控制策略下整流器控制精度低,响应速度慢等特点。表现出良好的优越性。 相似文献