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151.
带有前级DC/DC变换器与逆变器相互作用分析   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了DC/DC变换器与逆变器之间的相互作用问题。由于逆变器负栽非线性特性,DC/DC变换器输出电压产生较大纹波,反过来又影响逆变器交流输出的动态性能。给出带逆变器负载时DC/DC变换器电感电流两种工作模式:快速跟踪模式与平均跟踪模式,快速跟踪模式有利于减小DC/DC变换器输出电压纹波,改善逆变器交流输出效果。实验结果验证了理论分析的正确性。  相似文献   
152.
隔离交错并联双管正激Boost变换器   总被引:1,自引:1,他引:1  
隔离boost变换器在应用于有隔离要求的单级功率因数校正和双向DC/DC变换器方面得到广泛关注。针对隔离推挽boost变换器和隔离全桥boost变换器各自固有的缺陷,本文提出一种新颖的隔离boost变换器,它具有开关管电压应力低,没有变压器单向磁饱和问题。该变换器可以实现交错并联双管正激电路所有开关管零电压开关,明显提高了功率密度。文中详细地介绍了其原理和工作过程,并进行了仿真研究。作者设计的500W原理样机,验证了该电路拓扑的特性。  相似文献   
153.
提出了一种适用于未来先进飞机的新型专用电源系统的设计方案,它由永磁同步发电机和宽电压输入范围的变换/调节装置组成。本文利用Matlab工具建立了宽电压输入范围变换/调节装置的仿真模型。另外,还对滤波器的结构和参数对输出直流电压脉动和发电机相电流波形的影响及相电流谐波进行了仿真分析。仿真结果表明,在Boost-buck变换器之前增加滤波器,并不能改善系统直流输出电压脉动情况,反而会造成发电机三相电流谐波含量增大,对发电机产生不利的影响。新型专用电源系统直流电压脉动幅值的控制是靠变换器自身调节实现的。  相似文献   
154.
工作在恒频的零电电流降压软开关电路既有PWM技术控制特性好,又有准谐振技术开关损耗的优点。本文简述了该电路的工作原理,着重分析了电路参数a的选择以及对变换器性能的影响;给出了电路参数归一化形式,并进行了实验。实验结果与理论分析是一致的。  相似文献   
155.
风力发电机组中的功率电子调节器   总被引:6,自引:0,他引:6  
介绍一种在风力发电机并联向蓄电池供电系统中,用于平衡各发电机输出功率的电子调节装置,它能对蓄电池充电电压和电流进行快速控制,并具有输入过压,欠压,输出过压、过流等保护功能,有效地解决了发电机并联工作时瞬间或长期过载,各发电机间输出功率不平衡及蓄电池过充电等问题,对解决我国风力发电中的技术问题有积极指导作用。  相似文献   
156.
本文化述的三相静止变流器采用高频PWM技术 ,利用Boost变换器实现直流升压 ,然后由 12 0°导通型逆变器完成逆变 ,并设计了交流滤波电路 ,使输出波形为正弦波。已应用于某型无人机。  相似文献   
157.
3 kVA直/交软开关逆变器研制   总被引:2,自引:6,他引:2  
介绍了一种新型高频软开关逆变器拓扑电路构成,分析了其工作原理和特性。该电路通过两个改型的正激变换器的交错并联来得到逆变桥的高频直流脉冲电压波形,通过合理的三态离散脉冲滞环控制,实现了逆变桥所有开关管的零电压开关。采用输出电压和滤波电感电流双闭环反馈控制技术。研制成功的3kKA48VDC/220V50Hz软开关逆变器开关频率为40kHz,具有动态响应快、输出电压波形质量优、整体效率高、体积和重量小等  相似文献   
158.
新颖正激推挽电路的研究及工程实现   总被引:11,自引:1,他引:11  
介绍了一种新颖的正激推挽变换器。详细分析了它的工作原理 ,并和推挽电路作对比。由于它能抑制推挽变换器特有的铁心偏磁及开关管上高的电压尖峰 ,从而可以采用电压型控制方案 ,简化了控制方式 ,同时降低了对器件一致性的要求 ,使本电路的变换器产品便于批量生产。最后通过对 2 8.5 V输入、75 V输出 1 k W DC/ DC变换器的研制 ,对该电路拓扑进行了实验验证 ,试验结果表明 ,正激推挽电路在低压输入应用场合有较大的优势  相似文献   
159.
针对航天测控系统高精度数控振荡器NCO实现需求,利用图形处理单元GPU的高灵活性和高效并行数据处理能力,设计了一种基于GPU的高效高精度NCO实现方法。针对NCO计算中浮点数相位累加运算累积误差大的共性问题,利用无误差变换技术设计了基于Fast2Sum算法和2Sum算法的单精度浮点数相位累积误差综合补偿算法,并利用该算法为NCO系统设计了相位累积求和算子。最后,基于GPU平台对该方法进行了验证。试验结果表明,该方法能够将基于GPU的NCO系统浮点数相位累积误差控制在1×10–5 rad量级。  相似文献   
160.
A new control algorithm is presented for digitally controlled dc-dc converters to achieve a fast response under a successive load-change. Under the steady-state condition, the tight voltage regulation is processed by the conventional digital PID compensator. If the load disturbance is significant, the controller switches to an optimal control scheme. With the integration of the capacitor current, the proposed algorithm predicts the optimal switch over time based on the charge balance control, and the minimal voltage derivation and recovery time are thus achieved when the load current has a successive load-change. The method for calculating the optimal switch over time is described, and the implementation of the proposed algorithm with a digital controller is treated in detail. Furthermore, the simulation and experiment results are provided to validate the effectiveness of the approaches.  相似文献   
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