使交流电流严重不对称;非特征谐波分量出现在DC电压和交流电流中,电网谐波污染的根本原因在于电力电子器件的开关方式 , 造成网侧电流和电压波形严重畸变 。目前,随着功率半导体器件研究和生产水平的不断提高,各种新型电力电子变流器件不断涌现,特别是用于交流电机调速驱动的变频器性能的逐步提高,为工业领域的节能和生产技术的提高提供了非常广阔的应用前景 。
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1、电力拖动自动控制系统运动控制系统第4版的目录前言常用符号列表第一章简介1.1运动控制系统及其组成1.1.1电机1.1.2功率放大与开关器件1.1.3控制器1.1.4信号检测与处理1.2运动控制系统的历史与发展1.3运动控制系统的转矩控制规律1.4生产机械的负载转矩特性1.4.1恒转矩负载特性1.4.2恒功率负载特性1.4.4泵的负荷特性第一章DC调速系统第二章带速度反馈的DC调速系统2.1 DC调速系统的可控DC电源2.1.1晶闸管整流器电机系统2.1.2 DC PWN变频器电机系统2.2 DC调速系统的稳态调速性能指标和机械特性2.2.1速度控制的要求和稳态调速性能指标2 . 2 . 2 DC调速系统的机械特性2.3.1速度反馈控制的数学模型DC调速系统2静态误差DC调速系统2 . 3 . 4 DC调速系统稳态误差分析2 . 4 DC调速系统的数字控制2.4.1微机数字控制的特殊问题2.4.2速度检测的数字化2.4.3数字PI调节器2.5速度反馈控制DC调速系统 。
2、PWM脉宽调制器原理是什么?脉宽调制(PWM)的基本原理:控制方法是控制逆变电路开关器件的通断,使输出端得到一系列幅值相等的脉冲 , 用这些脉冲代替正弦波或所需波形 。也就是说 , 在输出波形的半个周期内产生多个脉冲 , 使得每个脉冲的等效电压为正弦 , 得到的输出平滑且低阶谐波以下 。通过按照一定的规则调制每个脉冲的宽度 , 可以改变逆变电路的输出电压,也可以改变输出频率 。
脉宽调制(PWM)是一种模拟控制器,它是利用微处理器的数字输出来控制模拟电路的一种非常有效的技术 。它广泛应用于从测量和通信到电力控制和变压的许多领域 。
3、PWM波如何产生并控制 4、PWM技术的几种PWM控制方法采样控制理论中有一个重要结论:当惯性环节上加了冲量相同但形状不同的窄脉冲时,效果基本相同 。基于这一结论 , PWM控制技术控制半导体开关器件的开通和关断,从而在输出端得到一系列等幅但不等宽的脉冲,并用这些脉冲代替正弦波或其他需要的波形 。每个脉冲都是按照一定的规则控制的 。
5、三相PWM整流KPWM的具体含义是什么啊!!!kPWM是PWM逆变器的等效增益,kPWMUd/Ut,其中Ud是DC总线电压,Ut是三角幅度 。Kuf和kif分别是输出电压和电容电流的反馈系数;δu为扰动输入,包括死区时间和DC侧电压波动的影响 。Io为负载电流 。电力系统中,电压和电流应该是理想的正弦波 。然而,在实际电力系统中 , 由于非线性负荷的影响,实际电网电压和电流波形总是存在不同程度的畸变,这给输配电系统和附近的其他电气设备带来许多问题,因此需要采取措施限制其对电网和其他设备的影响 。
电网谐波污染的根本原因在于电力电子器件的开关方式,造成电网侧电流电压波形严重畸变 。目前,随着功率半导体器件研究和生产水平的不断提高,各种新型电力电子变流器件不断涌现,特别是用于交流电机调速驱动的变频器性能的逐步提高 , 为工业领域的节能和生产技术的提高提供了非常广阔的应用前景 。
6、三相整流电路设计大学毕业论文[电气工程及其自动化]基于内模控制的三相三电平PWM研究整流器不平衡控制策略摘要当电网不平衡时,基于电网平衡设计的三相三电平电压源PWM 整流器(以下简称三相VSR)会出现异常运行,如三相VSR交流电流中的负序分量,DC电压和交流电流中出现非特征分量,严重扭曲了DC电压和交流电流的波形 。三相三电平VSR从电网吸收不平衡瞬时功率等一系列问题 。本文对不平衡电网下的三相VSR进行了详细的建模和分析 。
该控制策略用于实现DC电压非特性的消除控制 。由于在α β静止坐标系下,比例和比例积分调节器不能实现时变正弦波信号的无误差跟踪控制,本文将内模控制原理应用到三相三电平VSR电流跟踪控制中,使系统获得强鲁棒性,本文对基于α β静止坐标系的功率平衡控制策略进行了仿真,可以看出测试结果与仿真结果一致,证明了结论的正确性 。
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