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21.
全数字化的异步电机矢量控制系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
建立了按转子磁场定向的异步电机数学模型,基于转差频率矢量控制的原理,以电机控制专用数字信号处理器TMS320F240为核心,开发了一套全数字化异步电机矢量控制系统,采用空间矢量脉宽调制方法以提高直流电压的利用率。试验结果表明,该控制系统具有良好的动、静态性能。  相似文献   
22.
软开关高压开关电源研究   总被引:19,自引:11,他引:19  
分析了一种适用于高压脉冲电容器恒流充电的软开关电路的基本工作原理和影响充电电流的因素 ,提出了一种有效的数字技术恒流控制方案和新颖的软开关保护电路。实际运行结果表明该电源充电精度高、恒流效果好及可靠性高 ,在强电磁放电流为 175 k A和各种短路状态下均能安全可靠工作  相似文献   
23.
采用变参数PI的蓄电池放电装置   总被引:3,自引:0,他引:3  
介绍了一种基于DSP的电流可整定的蓄电池恒流放电装置,详细讨论了其主电路数学模型和变参数PI控制策略。样机试验结果表明,控制策略可行,恒流精度高,装置使用方便。  相似文献   
24.
介绍了一种采用电流零电压开关技术的半桥电容电压错位串联谐振变换器,分析了电路的工作原理,给出了500W/40KHZ变换器的仿真波形及实验结论。实验表明,这种变换器高效可靠,并能有效提高功率因数。  相似文献   
25.
在有源滤波器设计中,谐波电流的实时检测与分离是其中的关键环节。文中分析了基于瞬时无功理论的ip、iq法检测谐波电流的基本原理与实现方法。ipi、q法与DFT谐波电流检测方法相比,实时性能更好,容易实现,而且不受电网电压波形畸变的影响。仿真和实验表明,采用ipi、q法能够实时、准确地检测出非线性负载的谐波电流和无功电流。  相似文献   
26.
寄生电容对串联谐振电容器充电电源特性的影响   总被引:13,自引:6,他引:13  
软开关串联谐振电容器拓扑因其在较宽的电压范围内具有平均充电电流恒定和抗短路能力强的特点而用于对高压电容器充电。但开关频率固定的串联谐振充电电源的恒流特性因直流母线电压的波动和高压变压器以及整流单元的分布电容的影响,其充电电流并不是恒流。该文分析了理想和实际的串联谐振充电电源的充电电流特性。提出了采用图表法对串联谐振电源进行参数设计和调试,克服了以往高压脉冲电源设计和调试时的盲目性,具有重要的工程实用价值。  相似文献   
27.
具有恒压限流和恒流限压功能的DC-DC变换器   总被引:8,自引:2,他引:6  
介绍了一种具有恒压限流和恒流限压功能的大功率DC-DC变换器,分析了控制电路的工作原理,并给出了实现电路。实现表明,系统运行可靠,动态性能良好。  相似文献   
28.
一种新型带输出耦合电抗器移相全桥电路   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了一种新型零电压零电流软开关(ZVZCS)移相全桥电路。它利用带输出耦合电抗器的辅助电路实现了超前桥臂的零电压开关(ZVS)和滞后桥臂的零电流开关(ZCS)。该辅助电路的结构简单,无耗能元件和有源开关,电路效率高,是一种非常适合大功率场合的拓扑结构。文中详细分析了该变换器的各工作状态和工作时序,分别给出了各个状态的等效电路。实验验证了该方法的有效性。  相似文献   
29.
分布电容对高频高压变压器性能的影响及其控制措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
高频高压变压器的微小分布电容对变压器的性能和带有变压器的高频高压电源的性能有着重要影响,分布电容会加大变压器的损耗,降低了变换器的功率因数和效率。文中分析了高频高压变压器匝间电容和层间电容的大小对高频高压变压器的电压分布和可靠性的影响,指出减小层间分布电容和降低单层电压对变压器的可靠运行的重要意义。通过对不同绕组结构型式下的层间分布电容大小的分析和比较,指出采用"Z"型绕法和"∠"型绕法能够进一步减小高频高压变压器的层间分布电容,同时降低了变压器的绝缘要求,大幅改善高频高压变压器的电压分布,提高了变压器的绝缘耐压水平和可靠性。  相似文献   
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