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三电平
H桥级联型逆变器
级联型多电平变频器输出电压谐波含量小,易于实现模块化,适用于高压大功率场合。 本文主要针对
三电平
H 桥级联型逆变器的拓扑结构和控制方式的相关问题进行分析与研究。级联 个数不同,对控制方法也有不同的要求。提出了基于载波层叠调制和载波移相调制的混合载波调 制方法,
三电平
桥臂内采用反相层叠载波调制,级联单元间及桥臂间均采用载波移相调制。本文 根据级联个数的奇偶性,在级联单元间分别采用不同的载波移相控制方法,并通过 PSIM 软件仿 真,验证了这种采取不同控制方法的正确性,同时也对输出电压的谐波进行了分析。
2021-11-12 18:42:39
988KB
三电平
H桥级联
载波移相
1
基于PSIM的无刷双馈电机
三电平
直接转矩算法的建模与仿真
针对无刷双馈电机
三电平
直接转矩控制算法进行研究,相对于传统的两电平直接转矩控制算法,增加了电压矢量的可选择性,并有效地减小了转矩脉动,获得了更好的磁链轨迹.同时在PSIM软件中建立了
三电平
直接转矩仿真算法模型并进行了验证.实验结果表明:该算法显著提高了无刷双馈电机的控制系统的鲁棒性和动态性能.
2021-11-10 10:26:35
365KB
无刷双馈电机
直接转矩
三电平
PSIM
1
矿用
三电平
变频器驱动电路设计
针对矿用
三电平
变频器,为提高系统的运行效率且减少电流和电压的过冲,延长电机和变频器寿命,采用新型高压大功率IGBT驱动模块2QD30A17K-I进行驱动电路设计,分析了驱动电路的工作原理,设计了电流过流和短路保护、欠压保护电路,给出了基本
三电平
的驱动电路原理图,元器件的参数计算和选型,实验调试验证了该驱动电路的可行性和正确性,可以在煤矿行业内推广应用。
2021-11-02 20:18:41
1.43MB
行业研究
1
三电平
SVPWM Matlab:simulink仿真模型分享.zip
三电平
SVPWM Matlab:simulink仿真模型分享
2021-10-29 19:03:32
37KB
matlab学习资料
SVPWM
Matlab:simulink
三电平
NPC转换器SVPWM(带直流电压平衡):
三电平
NPC转换器的SVPWM算法,带直流电压平衡-matlab开发
该模型基于对加泰罗尼亚技术大学的 Josep Pou 撰写的论文(或书,不幸的是,我拥有的文档没有标题)的研究。 这里没有任何新颖性。 该算法基于 SV 图中的 dq-gh 变换和六分仪对称,因此简化了扇区、区域和占空比的计算。 通过实施NTV排序方法,并通过逻辑操作对由于中性电流导致的直流母线电流不平衡的状态反馈进行逻辑运算,可以实现中性直流电压平衡。 请注意,该算法是按单位执行的,但是如果您希望将此模型用于控制目的,则只需将您的 dq 参考值除以最大合成电压的一半(基于您的直流电压)。 该模型是在labview FPGA中实现的,因此代码的各个部分都针对数字实现进行了优化,主要是加、减、反相、逻辑和信号路由功能。 如果你真的想了解这个模型,我强烈建议你找到上面引用的论文并仔细研究它。 当我访问该网站时,任何问题都会得到解答。 这是我第一次上传,非常欢迎任何批评:)
2021-10-20 17:25:13
41KB
matlab
1
三电平
逆变器直接功率控制的拓展算法 (2011年)
阐述了多电平逆变器的控制策略和拓扑结构,并具体分析了
三电平
逆变器的工作原理。提出了一种基于直接功率控制的算法,协调控制系统的有功功率、无功功率和中点电压。该算法通过3个滞环控制器实现,并分析各个逆变器电压矢量作用后产生的有功、无功、中点电压的变化,从而选择合适的逆变器电压矢量,控制各个IGBT的关断。仿真结果表明:基于该算法的
三电平
逆变器输出电压与电流波形良好,直流侧电压稳定,同时中点电压滞环控制器抑制了中点电压的波动。
2021-10-18 16:50:58
331KB
工程技术
论文
1
三相
三电平
VIENNA整流器的仿真分析
三相
三电平
VIENNA整流器的仿真分析,刘平,陈希有, 该文分析了新颖的三相
三电平
VIENNA整流器的基本原理,在MATLAB语言和Pspice仿真环境下建立了仿真模型,对
三电平
VIENNA整流器进行了系统�
2021-10-18 16:01:29
334KB
首发论文
1
避免
三电平
逆变器相电压两电平跳变的同步载波DPWM方法.pdf
避免
三电平
逆变器两电平跳变的同步载波
2021-10-13 21:03:19
4.6MB
三电平
两电平跳变
同步载波
1
逆变
三电平
“1”字型和“T”字型电路的比较分析
一,
三电平
电路示意图如图1,2所示的两种
三电平
电路图,为了区分这两种电路,根据四个开关管在线路图中的的排列方式,我们将前者成为1字型,后者称为T字型。
三电平
电路与普通的半桥电路相比,因为具有了中点续流的能力,所以对改善输出纹波,降低损耗都有很好的效果。 图1.
三电平
“1“字形电路示意图 图2.
三电平
“T“字形电路示意图二,两种电路的波形分析为了对两种电路的损耗和规格进行比较,本文描绘了两种电路的波形,如图3、图4所示。以下是对波形图的部分说明。1,波形图假设正负bus相等,且各个元件均假设为理想元件。2,驱动信号的方式对两种电路,为分析方便本文选择相同的驱动信号波形,驱动信号的具体控制方式来自于参考文献[1][2],如图中所示,其中Q1,Q3一组PWM(有死区时间),Q2,Q4 一组PWM(有死区时间),另外Q1,Q4之间也含死区时间。3,波形图中假设电感电流iL相同,且涵盖了所有电流状态的几种情况(参考下文,图中也有标识)。4,VL表示电感与开关管相连点的电压,波形图中可以看出,两种电路此点电压波形是相同的。5,VL的高电平值都为1倍Vbus,其他电平数值按高度比例以
2021-10-11 16:03:04
359KB
三电平
1
字型
T
1
逆变
三电平
I型和T型电路的比较分析.pdf
逆变
三电平
I型和T型电路的比较分析pdf,随着太阳能、UPS 技术的不断发展和市场的不断扩大,对逆变器效率的要求也越来越被制造商所重视,因此
三电平
的拓扑结构便应运而生。众所周知,与传统两电平结构相比,
三电平
结构除了使单个 IGBT 阻断电压减半之外,还具有谐波小、损耗低、效率高等优势。
2021-10-11 16:00:52
278KB
逆变电源
1
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