推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:46
三相电压PWM整流器空间矢量控制研究及仿真分析
传统的 PWM 控制技术多用于两电平电路的驱动控制,其主要方法是正弦脉宽调制(SPWM),调制波为正弦波,依靠三角载波和调制波的比较得出交点实施控制,其电压利用率低,谐波含量大。而随着微处理器技术的发展和多电平电路的出现,涌现出很多新的控制方法,像优化 PWM 方式、滞环电流控制方式、电压空间 矢量 控制方式等。其中,空间电压矢量控制通过合理地选择、安排开关状态的转换顺序和通断持续时间,改变多个脉冲宽度调制电压的波形宽度及其组合,达到较好的控制效果。相对SPWM控制,电压空间矢量控制方法电压利用率高、谐波含量小、大大改善了系统的静态和动态性能,具有结构简单、实现容易、控制精度高等特点。本文采用空间矢量控制策略,并对整流电路采用电压
[电源管理]
由DSP芯片生成电压空间矢量脉宽调制波
1 引 言 在电气传动中,广泛应用脉宽调制(PWM-Pulse Width Modulation)控制技术。随着电气传动系统对其控制性能的要求不断提高,人们对PWM控制技术展开了深入研究:从最初追求电压波形正弦,到电流波形正弦,再到磁通的正弦,PWM控制技术不断创新和完善。本文所采用的电压空间矢量(SVPWM-Space Vector PWM)就是一种优化的PWM方法,能明显减小逆变器输出电流的谐波成分和电机的谐波损耗,降低脉动转矩,由于其控制简单,数字化实现方便,目前已有替代传统SPWM(SinusoidalPWM)的趋势。微机技术的不断发展使得数字化PWM有了实现的可能和广阔的应用前景。本文采用美国德州仪器(TI
[应用]
有源滤波器中电流传感器噪声抑制电路
随着用电设备类型的日益增多,出现了很多非线性负载,此类负载在运行过程中,产生大量的高次谐波,这些谐波对于电网中的电力设备有着很强的危害,因此供电部门对于谐波的注入量有着严格的限制。有源滤波器的设计思路是向电路注入除基波电流以外的电流,从而抵消系统中原有的谐波电流,使得系统电流中只有需要的基波电流。不同于并网逆变器,有源电力滤波器本身发出的电流为非正弦波形。这就意味着应用传统的数字信号处理算法消除噪音的方法在这里不完全适用,而实际应用中来自外部的干扰极大地影响了系统的运行。在此重点讨论电流传感器的选择和采样调理电路的设计,从而使得.由于这两者的非理想性对系统的影响最小。 1 有源电力工作原理简介 有源滤波电路如图1所
[电源管理]
基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制
摘 要:介绍了一种基于改进型谐波检测方法的并联型有源滤波器的闭环控制方案。该改进型检测方法用积分、延时和增益环节代替传统ip,iq检测方式中的低通滤波器,检测延时可减少到1/6个电源周期,同时这种方法可以推广到单相、三相四线电路和三相不平衡负载的场合中。采用三角载波方法进行电流闭环跟踪,主电路器件开关频率固定且补偿电流准确跟踪指令电流。基于能量平衡原理并借助检测环节实现了逆变器直流侧电压的闭环控制。仿真结果验证了该控制方案的正确性,采用该方案后,电源电流得到有效改善。 关键词:并联型有源滤波器;谐波检测;电流跟踪;直流侧电压控制 电力电子器件的广泛使用导致电力系统的谐波问题日益严重。有源电力滤波器(APF)是目前补
[电源管理]
弧焊逆变电源的谐波抑制分析
自20世纪70年代以来,随着电力电子技术的不断发展,逆变技术逐步被引进焊接领域。到了80年代,性能优良的大功率电子元器件如功率晶体管、场效应管,IGBT等相继出现,促进了弧焊电源的进一步发展。逆变电源正是运用这些先进的功率电子元器件和逆变技术发展起来的,它比传统的工频整流电源节材80%~90%,节能20%~30%,动态响应速度提高2~3个数量级。由于优点众多,目前逆变电源已成为弧焊电源的主要发展方向之一。但逆变电源发展中还存在不少问题,诸如可靠性与市场管理等,其中尤为重要的是谐波干扰的电磁兼容性(EMC)问题。谐波抑制技术是一个崭新的研究方向,国内外很多专家和学者对谐波的理论和抑制方案进行了研究和探索。受各种条件限制,国内焊机的研
[电源管理]
尝试设计有源滤波器?
如果您需要设计有源滤波器,可能要面临巨大挑战,尤其是在手动完成滤波器计算时。需要考虑的变量非常多。
看看图 1,您需要解决这些、甚至更多问题。这可能看起来很不可思议,甚至有点自讨苦吃,但事实上我已经完成了这些类型的计算,而且每种滤波器都会很轻易消耗掉我数小时的时间。
一个比较好的方法是使用网站上提供的众多软件程序之一。这确实是个更为有效的方法,但在开始之前,您需要考虑一下您想用滤波器程序做什么。
我的观点是根据个人经验以及对客户需求的了解,确定工具应包含的内容。我们利用这一信息定义 TI 最新 WEBENCH 滤波器设计工具(所提供最稳健滤波器设计工具之一)的适用范围。
[测试测量]
数控有源滤波器
数控有源滤波器
[模拟电子]
有源滤波器与开关电容滤波器的性能比较
对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择。根据频率滤波时,把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波。针对本应用所要求的带通滤波及放大,可以有多种方案,其中使用比较多的是由R、C及集成运放组成的 有源带通滤波器 和开关电容滤波器。
1 带通滤波器
带通滤波器的主要性能参数有:
(1)中心频率增益K0:输入为中心频率信号时的电压放大倍数。
(2)中心频率f0:它只与滤波用的电阻和电容元件的参数有关,是带通滤波器通带内电压增益最大点的频率。
(3)截止频率fL和fH:输出幅值为×输入×中心频率增益时所
[模拟电子]