
摘 要 : 對 數(shù) 字 化 光 伏 發(fā) 電 系 統(tǒng) 逆 變 器 及 其 控 制 電 路 進 行 了 分 析 , 在 控 制 方 法 上 , 采 用 重 復 控 制 技 術 使 系 統(tǒng) 在 周 期 擾 動 信 號 下 仍 能 保 證 較 好 的 波 形 輸 出 , 使
摘 要 : 對 數(shù) 字 化 光 伏 發(fā) 電 系 統(tǒng) 逆 變 器 及 其 控 制 電 路 進 行 了 分 析 , 在 控 制 方 法 上 , 采 用 重 復 控 制 技 術 使 系 統(tǒng) 在 周 期 擾 動 信 號 下 仍 能 保 證 較 好 的 波 形 輸 出 , 使
1引言單個電源組件的容量是有限的,為了增加電源的容量,提高供電可靠性,常采用電源并聯(lián)技術。例如50臺電源并聯(lián)供電,即使其中有幾臺出現(xiàn)故障,由于供電系統(tǒng)具有一定的冗余度,不會影響整個系統(tǒng)的正常工作。對于實現(xiàn)
摘要:討論了幾種常用的串聯(lián)諧振單相全橋逆變器的功率和頻率控制方法,比較了各種方法的優(yōu)缺點,同時對脈寬加頻率調(diào)制的方法進行了較深入的討論。 關鍵詞:調(diào)幅控制;脈沖頻率調(diào)制;脈沖密度調(diào)制;諧振脈沖寬度調(diào)
摘要:提出了一種基于DSP的消除SPWM全橋逆變器直流偏磁問題的控制方案,采用TI公司的DSP芯片TMS320F240來實現(xiàn)。在一臺400Hz6kW樣機上進行了實驗,實驗結果表明該方案能較好地解決全橋逆變器中的直流偏磁問題。關鍵詞
DSP控制SPWM全橋逆變器直流偏磁的研究
1引言 產(chǎn)品長期運行的可靠性,所有用戶都是非常關心的。眾所周知,可靠性是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標。尤其是UPS這類特殊產(chǎn)品,作為電腦系統(tǒng)的“保鏢”、“心臟”,其可靠性更顯得重要,也是一
1引言 產(chǎn)品長期運行的可靠性,所有用戶都是非常關心的。眾所周知,可靠性是衡量產(chǎn)品質(zhì)量的重要指標。尤其是UPS這類特殊產(chǎn)品,作為電腦系統(tǒng)的“保鏢”、“心臟”,其可靠性更顯得重要,也是一
摘要: 為解決直流逆變交流的問題,有效地利用能源,讓電源輸出最大功率,設計了高性能的基于IR2101最大功率跟蹤逆變器,并以SPMC75F2413A單片機作為主控制器。高電壓、高速功率的MOSFET或IGBT驅(qū)動器IR2101采用
提出并深入研究了高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器電路拓撲族及其雙極性移相控制策略。借助周波變換器換流重疊和輸出濾波電感電流極性選擇,該雙極性移相控制策略實現(xiàn)了變壓器漏感能量和濾波電感電流的自然換流,解決了這類逆
摘 要:深入分析研究了高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器穩(wěn)態(tài)原理特性與單極性移相控策略 采用狀態(tài)空間平均法建立了逆變器平均模型,獲得了輸出電壓.濾波電感電流、共同導通時間、單極性SPWM波占空比等關鍵電路參數(shù)的設計準則和
提出并深入研究了高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器電路拓撲族及其雙極性移相控制策略。借助周波變換器換流重疊和輸出濾波電感電流極性選擇,該雙極性移相控制策略實現(xiàn)了變壓器漏感能量和濾波電感電流的自然換流,解決了這類逆
0 引言 近年來,隨著人們對環(huán)境問題的關注,地球?qū)τ谇鍧嵞茉吹囊笠苍絹碓礁摺1竟疽恢敝铝τ谘邪l(fā)太陽能發(fā)電的功率調(diào)節(jié)系統(tǒng)(PCS)?! 〗Y合太陽能發(fā)電系統(tǒng)控制板的研發(fā)案例,針對并聯(lián)多個太陽能電池板的系
對于當前市場UPS的種類繁多、工作模式的多樣性,應如何選擇及配置理想的UPS提出了要求。在這里淺談一下通信行業(yè)通信交換局(站)中、大型UPS選型的細節(jié)。選用UPS時,首先要確定其將選擇的類型,然后在根據(jù)具體的技術
一、問題的提出 UPS已朝高頻化發(fā) 展,因為高頻化結構的UPS具有很多優(yōu)點,比如它比目前所謂工頻機結構UPS的效率高、體積小、輸入功率因數(shù)高、允許輸入電壓變化范圍大、不需要輸出隔離 變壓器和價格低等,是當前
正泰電器今日公布半年報,公司上半年實現(xiàn)營業(yè)收入284125.29萬元,同比增長35.32%;利潤總額48384.79萬元,同比增長6.72 %;歸屬于母公司凈利潤36954.84萬元,同比增長5.34%;實現(xiàn)每股收益0.37元。 值得注意的是
以30 kHz/3kW的超聲波電源為研究對象,采用DSP芯片代替單片機,設計軟、硬件,實現(xiàn)頻率跟蹤和功率調(diào)節(jié)控制,提高系統(tǒng)實時性。在此采用全橋逆變器作為超聲振動系統(tǒng)的功率轉(zhuǎn)換主電路,解決由于負載溫度變化等原因產(chǎn)生諧振頻率的漂移,保證系統(tǒng)的高效率。研究粗精復合的頻率跟蹤方案,采用掃頻方法實現(xiàn)頻率粗跟蹤,采用硬件鎖相環(huán)實現(xiàn)精跟蹤。這兩種方法的結合既保證在較寬的頻率變化范圍內(nèi)實現(xiàn)頻率自動跟蹤,又保證跟蹤的快速、準確。為適應負載變化的要求.采用軟開關的PS-PWM控制方法,使系統(tǒng)的輸出功率連續(xù)可調(diào)。
以30 kHz/3kW的超聲波電源為研究對象,采用DSP芯片代替單片機,設計軟、硬件,實現(xiàn)頻率跟蹤和功率調(diào)節(jié)控制,提高系統(tǒng)實時性。在此采用全橋逆變器作為超聲振動系統(tǒng)的功率轉(zhuǎn)換主電路,解決由于負載溫度變化等原因產(chǎn)生諧振頻率的漂移,保證系統(tǒng)的高效率。研究粗精復合的頻率跟蹤方案,采用掃頻方法實現(xiàn)頻率粗跟蹤,采用硬件鎖相環(huán)實現(xiàn)精跟蹤。這兩種方法的結合既保證在較寬的頻率變化范圍內(nèi)實現(xiàn)頻率自動跟蹤,又保證跟蹤的快速、準確。為適應負載變化的要求.采用軟開關的PS-PWM控制方法,使系統(tǒng)的輸出功率連續(xù)可調(diào)。