用DSP實現(xiàn)高功率因數(shù)PWM整流器的控制?? 摘要:PWM整流器是一種高功率因數(shù)的電源變流器。采用了電流追蹤型控制方式對PWM整流器進行控制,并且設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的全數(shù)字控制系統(tǒng)。實驗證明,該控制系統(tǒng)具有控制靈活,精度高,動態(tài)響應(yīng)好,所受干擾小等優(yōu)點。 關(guān)鍵詞:數(shù)字信號處理器;電流追蹤;脈寬調(diào)制整流器
1? 引言 ??? PWM整流器是應(yīng)用脈寬調(diào)制技術(shù)發(fā)展起來的一種新型電源變流器。其基本原理是通過控制功率開關(guān)管的通斷狀態(tài),使整流器輸入電流接近正弦波,并且電流和電壓同相位,從而消除大部分電流諧波并使功率因數(shù)接近于1。本文采用TI公司的TMS320F240DSP對整流器實現(xiàn)數(shù)字控制,這一方法相對于模擬控制具有以下優(yōu)點: ??? 1)控制靈活??? 在數(shù)字控制系統(tǒng)中,主要利用軟件算法實現(xiàn)控制方案,相比于模擬控制較靈活; ??? 2)可靠性高??? 微機系統(tǒng)由于采用元器件較少,信號全部采用數(shù)字處理,故受干擾小,可靠性高; ??? 3)故障分析容易??? 信號檢測將取得的信息寄存,具備記憶的能力,故容易實現(xiàn)故障診斷; ??? 4)參數(shù)設(shè)定簡便??? 可以使系統(tǒng)的調(diào)試工作變得很方便。 ??? 基于以上考慮,本文采用了以DSP為核心的數(shù)字控制系統(tǒng)實現(xiàn)對整流器的控制。 2? TMS320F240的主要特點 ??? TMS320F240是一款專門為電機控制而設(shè)計的DSP,因而,它不僅具有普通數(shù)字信號處理器的高速運算功能——20MIPS的處理能力,而且片內(nèi)還集成了豐富的外設(shè)功能模塊:雙10位A/D轉(zhuǎn)換器,28個可獨立編程的多路復用I/O引腳,帶有鎖相環(huán)的時鐘模塊,帶中斷的看門狗定時器模塊等。特別是F240片內(nèi)設(shè)置了一個事件管理器,可以提供12路比較/PWM通道,3個具有死區(qū)功能的全比較單元,3個單比較單元,3個16位通用定時器等,這一外設(shè)裝置大大簡化了用于產(chǎn)生同步脈寬調(diào)制PWM波形的控制軟件和外部硬件,只需很少的CPU干預即可產(chǎn)生所需的PWM波,因而特別適合于控制需要多個PWM輸出的裝置,如三相電機和整流器。 3? PWM整流器主電路及控制方案 ??? 本文中主電路采用單相全橋結(jié)構(gòu),如圖1所示。
圖1? 單相全橋主電路結(jié)構(gòu) 圖中uN(t)是輸入的電網(wǎng)正弦波電壓,Ud是輸出的恒定直流電壓,us(t)是PWM整流器的輸入端電壓,是PWM控制下的脈沖波,iN(t)是從電網(wǎng)輸入PWM整流器的電流,S1~S4是開關(guān)管,D1~D4是整流二極管。通過對四個開關(guān)管進行合適的PWM控制,就可以一方面保證輸出電壓Ud恒定,另一方面使輸入電流iN(t)與電網(wǎng)電壓uN(t)同相位,電流iN(t)的波形接近正弦波。本文所采用的控制方法為電流追蹤型控制,控制框圖如圖2所示。 圖2? 控制電路框圖 ??? 其具體控制原理簡述如下:輸出電壓采樣值(ud)與給定參考電壓(ud*)的偏差送入PI調(diào)節(jié)器,得到的值作為參考電流信號的幅值,乘以與電源電壓同相位的基準正弦信號〔sin(ωt)〕后,作為參考電流的值。從電感電路獲得輸入電流采樣值,其電流誤差信號送入比例調(diào)節(jié)器,輸出值再加上輸入電壓補償信號〔uT(t)〕后與三角載波進行比較,產(chǎn)生的調(diào)制波用于開關(guān)管的觸發(fā)信號。這樣,電流誤差放大器的輸出直接控制了PWM調(diào)制器的占空比,強迫實際輸入電流逼近參考電流的值。這種控制方法具有開關(guān)頻率固定,產(chǎn)生的噪聲小,開關(guān)損耗也較小,而且系統(tǒng)的動態(tài)性能也較好。 4? 控制系統(tǒng)的硬件設(shè)計 ??? 針對以上的控制方案,本文設(shè)計了以TMS320F240為核心的數(shù)字控制系統(tǒng),硬件框圖如圖3所示。從圖中可以看到,控制系統(tǒng)主要包括以下幾部分:CPU及其外圍電路,信號檢測與調(diào)理電路,驅(qū)動電路和保護電路。其中,信號檢測與調(diào)理單元主要完成強弱電隔離,電平轉(zhuǎn)換和信號放大及濾波等功能,以滿足DSP控制系統(tǒng)對各路信號電平范圍和信號質(zhì)量的要求。
圖3? 數(shù)字控制系統(tǒng)框圖 ??? 電流檢測與調(diào)理單元電路如圖4所示。電流傳感器輸出電流信號經(jīng)測量電阻RM轉(zhuǎn)換為電壓信號后,由運算放大器U8構(gòu)成的放大器的增益與RM取值配合決定,可使輸出的雙極性信號恰好落在±5V范圍。運放U9構(gòu)成電平極性轉(zhuǎn)換級,把雙極性信號按比例轉(zhuǎn)換成單極性信號。單極性0~+5V信號是DSPA/D轉(zhuǎn)換所要求的,+5V電源由LM336構(gòu)成的基準電源供給。由RC構(gòu)成的簡單低通濾波器,來濾除交流輸入電流的開關(guān)頻率次諧波,兩個二極管為鉗位二極管。 圖4? 電流檢測與調(diào)理單元電路原理圖 ??? 直流輸出電壓檢測與調(diào)理單元是直流側(cè)電壓閉環(huán)的前端傳感器,目的是測量直流側(cè)電容電壓,由于電容電壓含有一定的紋波,故需引入濾波環(huán)節(jié),電路原理如5所示。 圖5? 直流輸出電壓檢測與調(diào)理單元電路原理圖 ??? 交流輸入電壓信號作為同步信號,由于從電網(wǎng)輸入的電壓信號往往不是純正弦波,為此,必須對其進行濾波才能準確檢測電網(wǎng)輸入電壓的相位,濾波器包括低通濾波器、高通濾波器兩部分。運放U11A及外圍阻容網(wǎng)絡(luò)組成二階低通濾波器。該低通濾波器可以濾去電網(wǎng)輸入信號中的高次諧波,使波形得到改善,但是又使相位產(chǎn)生了滯后,因此又引入高通濾波器進行補償。U11B及其外圍阻容網(wǎng)絡(luò)組成二階高通濾波器。從電路中可以看出,該高通、低通濾波器拓撲結(jié)構(gòu)完全相同,而且阻容對稱分布,只要各個參數(shù)選擇適當,高通濾波器超前的相位就正好可以抵消低通濾波器滯后的相位,結(jié)果經(jīng)兩次濾波后,不但濾去了諧波,波形接近正弦,而且沒有相位移。濾波以后再經(jīng)過過零回差電路,得出與電網(wǎng)輸入信號完全同步的方波信號,電路如圖6所示。
圖6? 交流輸入電壓信號的濾波與同步 ??? 另外,對輸入電壓值檢測的不是電壓瞬時值而是有效值,因而采用了圖7所示的精密整流電路將濾波后的電壓信號轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的直流值。
圖7? 電壓信號轉(zhuǎn)換成對應(yīng)的直流值電路原理 ??? CPU及其外圍電路主要有時鐘電路,復位電路等。此外,為了調(diào)試的方便,本系統(tǒng)還擴展了一片16位RAM芯片來作為程序存儲器。驅(qū)動電路起到提高脈沖的驅(qū)動能力和隔離的作用。保護邏輯電路則保證當發(fā)生故障時,系統(tǒng)能從硬件上直接封鎖輸出脈沖信號。 5? 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計 ??? 本文中的控制系統(tǒng)軟件主要包括以下幾部分: ??? 1)主程序??? 主要完成系統(tǒng)的初始化和對系統(tǒng)中各個輸入量的循環(huán)檢測; ??? 2)電流處理子程序??? 主要完成控制系統(tǒng)中電流控制環(huán)的數(shù)據(jù)處理; ??? 3)電壓處理子程序??? 主要完成控制系統(tǒng)中電壓控制環(huán)的數(shù)據(jù)處理; ??? 4)同步中斷子程序??? 以同步信號為中斷源,置同步標志,使整個控制系統(tǒng)的軟件運行節(jié)奏與電網(wǎng)電壓保持一致; ??? 5)定時器中斷子程序??? 這是整個程序中最核心的部分,根據(jù)各部分運算結(jié)果生成所需的PWM波。 ??? 軟件流程圖如圖8、9、10所示。
圖8? 主程序流程圖
圖9? 同步中斷子程序
圖10? 電流、電壓處理子程序 6? 實驗結(jié)果 ??? 采用上述的方案,本文在實驗室中搭建了一個小功率的實驗裝置,其各部分參數(shù)如下: ??? 輸入電壓??? 交流170V ??? 輸出電壓??? 直流300V ??? 輸出功率??? 360W ??? 各部分波形如圖11、12所示。
圖11? 交流輸入電壓及電流波形 圖12? 輸出直流電壓和輸入電流波形 7? 結(jié)語 ??? PWM整流器是一種新型的電源變流器,能使輸入的功率因數(shù)接近為1。本文采用電流追蹤型控制方法,設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的數(shù)字控制系統(tǒng),并進行了小功率的實驗。最后,通過實驗證明該控制系統(tǒng)具有控制靈活,精度高,同時動態(tài)響應(yīng)好,所受干擾小等優(yōu)點。 |
用DSP實現(xiàn)高功率因數(shù)PWM整流器的控制
- PWM整流器(15670)
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2022-10-08 11:59:08
如何測量功率因數(shù)修正器的效果?
功率因數(shù)修正器也為功率因數(shù)校正器,英文全稱Power Factor Corrector,簡稱PFC,功率因數(shù)指有效功率與總耗電量(視在功率)之間的比值關(guān)系,用來衡量用電設(shè)備用電效率的參數(shù),低功率因數(shù)
2017-09-13 10:02:05
數(shù)字控制的無橋300W功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器參考設(shè)計
功率級,Piccolo MCU 實現(xiàn)交流到直流整流以及功率因數(shù)控制。此設(shè)計可實現(xiàn)超過 93% 的滿負載效率,并可在 50% 或更大的負載下實現(xiàn) 0.98 以上的功率因數(shù)。特性對無橋 PFC 功率轉(zhuǎn)換器
2022-09-23 07:24:11
新的高功率因數(shù)非隔離LED驅(qū)動電路
要求。 結(jié)論 本文提出一種基于AP3766的高功率因數(shù)非隔離LED驅(qū)動電源方案,控制方式簡單新穎,實現(xiàn)了全電壓范圍內(nèi)的高功率因數(shù),高效率和恒流輸出,具有元器件數(shù)量少,體積小,性價比高等突出優(yōu)點,同時
2018-09-25 10:35:55
無橋功率因數(shù)校正轉(zhuǎn)換器
這些功率級,Piccolo MCU 實現(xiàn)交流到直流整流以及功率因數(shù)控制。此設(shè)計可實現(xiàn)超過 93% 的滿負載效率,并可在 50% 或更大的負載下實現(xiàn) 0.98 以上的功率因數(shù)。特性對無橋 PFC 功率
2015-04-08 15:10:13
有哪些因素可以影響功率因數(shù)?
用電設(shè)備,如電力變壓器以及同步電機等、供電電壓、電網(wǎng)頻率波動等是影響電網(wǎng)功率因數(shù)的幾種最主要的因素,因此,為實現(xiàn)降損節(jié)能、促使低壓網(wǎng)能夠無功就地平衡,有必要積極探尋行之有效的提高低壓電網(wǎng)功率因數(shù)的方法途徑。
2018-04-10 15:55:46
有源功率因數(shù)校正與單級功率因數(shù)校正的關(guān)系
請問有源功率因數(shù)校正與單級功率因數(shù)校正有關(guān)系嗎?在我看來單級功率因數(shù)校正是否包括有源功率因數(shù)校正技術(shù)呢,對不對呢?有人能詳細解答一下嘛?
2020-04-19 21:26:10
有源功率因數(shù)校正技術(shù)介紹
功率因數(shù)校正電路、無橋型功率因數(shù)校正電路、低頻開關(guān)功率因數(shù)校正電路)和三相功率因數(shù)校正電路原理及控制〔重點介紹了電壓型和電流型三相功率因數(shù)校正電路數(shù)學模型、鎖相、PWM、控制技術(shù))。此外,本書還介紹了軟
2023-09-19 07:12:10
有源功率因數(shù)校正電路和無源功率因數(shù)校正電路介紹
校正,有源PFC輸入的電流波形畸變小,THDi一般可實現(xiàn)小于5%,最低可達到1%~2%,功率因數(shù)大于0.99;可以通過控制器實現(xiàn)閉環(huán)設(shè)計,輸出穩(wěn)壓精度高,動態(tài)響應(yīng)快,輸出電壓可調(diào)節(jié),供電質(zhì)量高
2023-04-03 14:37:48
求一種整流器的直接功率控制Simulink仿真方案
的影響,即UL=U?Us。當我們控制了輸出電壓Us時,我們就可以控制電感電壓UL,通過對其相位和幅值的控制間接地實現(xiàn)了對交流側(cè)電流i的幅值和相位的控制。 原理簡述 PWM整流器的直接功率控制
2023-03-29 16:35:45
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器中的整流二極管、電解電容、IGBT的選擇和計算過程!!!!!!
2014-12-17 14:13:13
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器
求教電壓380V功率75KW功率因數(shù)0.97的變頻器中的整流二極管、電解電容、IGBT的選擇和計算過程!!!!!!
2014-12-17 14:22:43
美芯晟MT7980 高功率因數(shù)隔離型LED驅(qū)動芯片
MT7980是一款高功率因數(shù)隔離型LED驅(qū)動芯片。qq:3301086671工作在準諧振模式(QRM),大大降低了電流和電壓的應(yīng)力,同時使效率和抗電磁干擾的性能都得到提升。利用美芯晟特有的準全周
2019-08-09 09:46:54
請教ADE7753功率因數(shù)問題
看了AN-639的應(yīng)用手冊,對功率因數(shù)的計算還是有些疑問 AN-639中這樣描述我想問下這個比例是如何確定的,他是不變的嗎?我可不可以認為功率因數(shù)這樣來計算, 在積分器開啟時:cosQ = AENERGY*0.87 / VAENERGY 又或者功率因數(shù)應(yīng)該用其它的方法來計算?
2018-11-12 09:36:10
請問電機變頻時功率因數(shù)如何測?
接于變頻器進線端,不工作時顯示0.735,工作時顯示0.93,也不對吧。功率因數(shù)表廠家的工程師也是不明不白,難道電機變頻時的功率因數(shù)無法測量嗎?
2023-12-14 06:41:54
采用功率因數(shù)校正技術(shù)和PWM整流技術(shù)的兩種高功率因數(shù)開關(guān)電源設(shè)計
兩種高功率因數(shù)開關(guān)電源設(shè)計方案的比較(4)
2019-05-30 06:00:07
基于DSP 的單周控制三相功率因數(shù)校正的研究
本文介紹了在三相、三開關(guān)功率因數(shù)校正的數(shù)字控制方案,采用數(shù)字信號處理器(DSP)來實現(xiàn)單周(OCC)控制方案。以TMS320F2407 為核心構(gòu)成的三相PWM 整流器控制系統(tǒng)充分發(fā)揮了DSP 功能強
2009-04-06 11:56:40
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PWM整流器在內(nèi)反饋串級調(diào)速系統(tǒng)中的應(yīng)用
本文介紹了幾種串級調(diào)速系統(tǒng),將PWM 整流器應(yīng)用在大功率內(nèi)反饋串級調(diào)速系統(tǒng)中。對整流器系統(tǒng)行了建模和分析,運用DSP2812 對PWM 整流器進行控制,得到動態(tài)響應(yīng)和精度非常優(yōu)良的
2009-08-24 09:45:13
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用DSP實現(xiàn)高功率因數(shù)PWM整流器的控制與接口電路
PWM整流器是應(yīng)用脈寬調(diào)制技術(shù)發(fā)展起來的一種新型電源變流器。其基本原理是通過控制功率開關(guān)管的通斷狀態(tài),使整流器輸入電流接近正弦波,并且電流和電壓同相位,從而
2009-10-01 14:17:48
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電壓型PWM整流器功率控制策略研究
電壓型PWM整流器功率控制策略研究:基于功率控制策略的三相電壓型PWM 整流器控制系統(tǒng)的組成與原理,通過建立基于MATLAB/Simulink環(huán)境下的仿真模型,對系統(tǒng)進行了仿真研究,結(jié)果表
2009-10-27 17:49:31
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新型軟開關(guān)三相高功率因數(shù)整流器的研制
新型軟開關(guān)三相高功率因數(shù)整流器的研制【摘 要】 提出了一種三相降壓式電容輸入多諧振功率因數(shù)校正(PFC)電路,并且分析了多諧振PFC的工作原理,采用單相時變簡化分析模
2010-03-01 16:25:23
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一種復合型高功率因數(shù)整流器
提出一種新的復合型整流器拓撲結(jié)構(gòu),該整流器與傳統(tǒng)的多重化整流器相比,其THD達到了電力系統(tǒng)小于5%的要求,功率因數(shù)在0.95以上,且當其作為三電平逆變器的輸入級時,能夠在
2010-07-02 16:42:57
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基于單周期控制的高功率因數(shù)整流器仿真
為了提高電壓型PWM整流器(VSR)的功率因數(shù),減少網(wǎng)側(cè)電流諧波含量,對采用單周期控制的整流器進行了研究。與傳統(tǒng)的控制方法相比,單周期控制OCC(One-Cycle Control)技術(shù)是一種不
2010-07-10 16:23:53
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基于SVPWM的航空高功率因數(shù)整流器的設(shè)計
為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點的三相電壓型PWM整流器的控制策略進行了研究。介紹了空間矢量PWM
2010-07-21 15:53:59
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高功率因數(shù)電源
該系統(tǒng)采用TI 公司專用APFC 整流控制芯片UCC28019 作為控制核心,構(gòu)成電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙環(huán)控制,構(gòu)建了有源功率因數(shù)校正(APFC)的高功率因數(shù)整流電源。其中,電流內(nèi)環(huán)作用
2010-11-09 23:20:38
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開關(guān)電源功率因數(shù)校正的DSP實現(xiàn)
開關(guān)電源功率因數(shù)校正的DSP實現(xiàn)
摘要:介紹了用TI公司的TMS320LF2407A實現(xiàn)開關(guān)電源功率因數(shù)調(diào)整(PFC)的原理
2009-07-15 09:12:58
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基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實現(xiàn)
基于BCM的有源功率因數(shù)校正電路的實現(xiàn)
摘要:分析整流電路的拓撲結(jié)構(gòu)和工作模式,探討該整流電路關(guān)鍵參數(shù)的選取依據(jù),提出臨界導電模式(BCM)功率因數(shù)校正Boost開關(guān)
2010-03-13 10:50:22
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三相電流型PWM整流器的功率因數(shù)控制新策略
提出了三相電流型PWM整流器的一種新型實用的功率因數(shù)控制方法。該功率因數(shù)控制只需要檢 測電源電壓和電源電流的相角,因此控制系統(tǒng)對系統(tǒng)參數(shù)不敏感。不同于傳統(tǒng)的控制方法,將電源電壓與電 源電流的相角差通過PI調(diào)節(jié)器直接控制調(diào)制函數(shù)的相角;同時將直流側(cè)
2011-03-14 09:39:17
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高功率因數(shù)整流器的PSpice仿真
本文研究的高功率因數(shù)整流器,主電路采用橋式整流,再級聯(lián)以Boost 升壓式斬波器作為功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)。
2011-08-11 10:23:07
2058


能量回饋式PWM整流器并網(wǎng)設(shè)計
論述了能量回饋式 PWM整流器 并網(wǎng)時的同步電流PI 控制技術(shù),提出改善饋網(wǎng)電流質(zhì)量的幾種關(guān)鍵的工程設(shè)計方法,包括軟件濾波、防積分飽和PI 控制、簡單死區(qū)補償和單位功率因數(shù)控制
2011-08-30 15:10:29
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三電平PWM整流器雙閉環(huán)控制系統(tǒng)的研究
在三電平PWM整流器數(shù)學建模的基礎(chǔ)上,通過電流電壓的雙閉環(huán)控制,達到了有功無功解耦控制的效果,實現(xiàn)了網(wǎng)側(cè)單位功率因數(shù)
2011-09-23 19:23:09
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基于DSP控制的電壓型PWM整流器
采用滯環(huán)電流控制方式,以TMS320F2812為控制器組建了電壓型PWM整流器雙閉環(huán)自動控制系統(tǒng)。實驗結(jié)果表明,該系統(tǒng)具有良好的靜態(tài)、動態(tài)性能。為設(shè)計PWM整流器提供了一定的理論依據(jù)。
2012-03-23 11:07:53
158

固定開關(guān)頻率三電平PWM整流器直接功率控制
提出了一種固定開關(guān)頻率的三電平PWM整流器的直接功率控制方法。該方法基于空間電壓矢量調(diào)制,實現(xiàn)了動態(tài)過程中有功功率和無功功率的解耦控制。
2012-03-29 11:19:38
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PWM整流器及其控制_張崇巍
本書以電壓型PWM整流器為主,兼顧電流型PWM整流器,對PWM整流器的基本原理、數(shù)學建模、特性分析、控制策略和系統(tǒng)設(shè)計等進行了系統(tǒng)闡述,同時結(jié)合現(xiàn)代控制理論對PWM整流器在若干領(lǐng)
2012-04-27 15:38:11
0

電流型PWM整流器的控制器設(shè)計
電流型PWM整流器因其良好的功率因數(shù)和直流電流源特性,可望在某些場合取代產(chǎn)生大量諧波的二極管或晶閘管相控整流裝置,但是由于其本身的強耦合非線性特性,使得變流器常采用復
2013-06-25 17:24:18
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基于MATLAB的單相全控整流電路功率因數(shù)測定_崔士杰
功率因數(shù)校正技術(shù).
介紹了單相全控整流電路移相控制方法的實現(xiàn) 并詳細地講解了功率因數(shù)的測量原理 同時給出了利用MAT LAB 的Simulink 工具實現(xiàn)單相全控整流電路的功率因數(shù)測定的具體方法和仿真模型 最后給出了在不同移相控制角下所得到的功率因數(shù)測量結(jié)果
2016-11-05 17:55:00
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三相電流型PWM整流器交直側(cè)參數(shù)對單位功率因數(shù)運行能力的影響研究
三相電流型PWM整流器交直側(cè)參數(shù)對單位功率因數(shù)運行能力的影響研究
2017-02-28 22:26:10
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PWM整流電路的原理及控制
電路進行控制,使其輸入電流非常接近正弦波,且和輸入電壓同相位,則功率因數(shù)近似為1。因此,PWM整流電路也稱單位功率因數(shù)變流器。
2017-05-31 17:09:20
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基于三相電流型自然采樣SPWM整流器的應(yīng)用
隨著全控型變流技術(shù)的不斷發(fā)展和應(yīng)用領(lǐng)域的不斷拓寬,具有高功率因數(shù)的PWM整流器在工業(yè)領(lǐng)域中逐漸得到普遍重視。在目前的PWM調(diào)制方法中,自然采樣SPWM具有控制靈活、輸出脈沖波形好、諧波含量低等優(yōu)點
2017-08-31 15:11:03
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基于DSP的PWM整流技術(shù)方案分析
污染嚴重,且網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)低。PWM整流器已對傳統(tǒng)的相控及二極管整流器進行了全面的改進。 TMS320LF2407具有快速的數(shù)據(jù)處理能力和豐富的硬件資源,作為控制芯片可以提高系統(tǒng)的實時響應(yīng)能力和控制精度,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于電氣自動化控制的各
2017-10-24 10:30:40
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基于DSP的PWM整流器系統(tǒng)設(shè)計與應(yīng)用
嚴重,且網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)低。PWM整流器已對傳統(tǒng)的相控及二極管整流器進行了全面的改進。 TMS320LF2407具有快速的數(shù)據(jù)處理能力和豐富的硬件資源,作為控制芯片可以提高系統(tǒng)的實時響應(yīng)能力和控制精度,已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于電氣自動化控制的各個領(lǐng)
2017-10-26 15:29:27
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高功率因數(shù)PWM整流器的控制設(shè)計方案解析
摘要:PWM整流器是一種高功率因數(shù)的電源變流器。采用了電流追蹤型控制方式對PWM整流器進行控制,并且設(shè)計了以高性能的DSP芯片TMS320F240為核心的全數(shù)字控制系統(tǒng)。實驗證明,該控制系統(tǒng)具有控制
2017-10-31 11:12:59
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三相電壓型PWM整流器動態(tài)性能
三相PWM整流器以其控制簡單、功率因數(shù)可控、電路結(jié)構(gòu)簡單、能量雙向流動、輸入電流諧波含量低等優(yōu)點,在各類電力電子應(yīng)用領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,更受到對設(shè)備要求苛刻的航空和船舶領(lǐng)域的青睞,本文以船舶電力
2018-03-14 15:10:10
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FPID控制VIENNA整流器
電力電子設(shè)備在工業(yè)、生活之中的廣泛應(yīng)用,給電網(wǎng)造成了嚴重的諧波污染和無功損耗,研究具有高功率因數(shù)和低諧波含量的PWM整流器已是目前電力電子行業(yè)的一個熱點方向。三相PWM整流器通常應(yīng)用于高電壓大功率
2018-03-22 16:05:56
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整流器的三步和六步PWM性能有什么區(qū)別
本文提出了一種三相六開關(guān)boost-PFC整流器的三步PWM控制方法。結(jié)果表明,與傳統(tǒng)的六步PWM相比,三步PWM具有較低的輸入電流諧波畸變率和較高的功率因數(shù)。然而,與六步pwm不同,三步pwm受到占空比限制的不利影響,并且具有三相整流橋上下開關(guān)的不平衡導通損耗。
2019-12-03 11:49:00
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B00st功率因數(shù)校正器的拓撲分類和PWM整流器的控制策略進詳細分析
PFC技術(shù)是電力電子技術(shù)的重要組成部分,已經(jīng)在越來越多的領(lǐng)域得到應(yīng)用。采用PwM控制方式的整流器,能得到較好的單位功率因數(shù),減少線電流畸變,實現(xiàn)能量的雙向傳輸,是實現(xiàn)電力電子裝置功率因數(shù)校正
2020-08-18 08:00:00
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怎么樣使用SVPWM實現(xiàn)航空高功率因數(shù)整流器的設(shè)計
為了消除電網(wǎng)諧波污染、提高整流器的功率因數(shù),對具有輸出電壓穩(wěn)定、能夠獲得單位功率因數(shù)特點的三相電壓型PWM整流器的控制策略進行了研究。介紹了空間失量PWM( SVPWM)控制技術(shù),并將該技術(shù)應(yīng)用于
2020-11-04 17:17:28
9

現(xiàn)代整流器技術(shù)—有源功率因數(shù)校正技術(shù)
現(xiàn)代整流器技術(shù)—有源功率因數(shù)校正技術(shù)教材免費下載。
2021-06-04 14:07:06
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高頻開關(guān)整流器的功率因數(shù)補充,多次諧波電流構(gòu)成
與電壓的相位差的全改,即PF=coso,這種由于電流與電壓相位差產(chǎn)生的功率因數(shù)稱為相移功率因數(shù)PF.。高頻開關(guān)整流器的功率因數(shù)補償當交流電源為線性負載供電時,決定線
2023-04-06 10:49:30
697


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