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尹世界郭韵 《农业装备与车辆工程》2023,(7):38-41
为了有效解决交流子网与直流子网间的功率传输,降低电流谐波,基于三相电压源型变流器及变流器的控制方法,在MATLAB R2018a环境下搭建了储能变流器的整体仿真模型。电路主要由三相电网、三相PWM变流器、Buck/Boost变换器和蓄电池构成。三相PWM变流器控制中间电压为稳定在700 V,实现能量由电网与直流母线的双向变换;Buck/Boost变换器实现双向DC/DC功能,对电池进行恒功率充电或恒功率放电;三相PWM变流器采用电压外环、电流内环双闭环PI控制,电网电压和电容电流前馈,电感电流解耦,SVPWM空间矢量调制;Buck/Boost变换器采用PID闭环控制。 相似文献
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在分析电动汽车电源系统和无刷直流电机数学模型的基础上,提出一种基于双向DC/DC变换器的无刷直流电机调速系统。阐述了该系统中隔离型双向全桥DC/DC变换器工作原理,并利用Simulink和电气系统模块库相结合,采用模块化的方法,对该调速系统进行了建模和仿真。仿真结果表明,该系统具有良好的调速性能。 相似文献
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本文对最大功率点跟踪技术进行深入的研究,根据其输出的非线性关系选择一个最大功率点跟踪的方法,从而设计了一款基于MPPT(Maximum Power Point Tracking)技术的光伏充电系统,对提高能源的利用率具有非常重要的意义。本论文设计主要由光伏电池模型、DC/DC控制器、MPPT控制器、蓄电池、四部分组成。结合DC/DC变换器对常用MPPT算法进行仿真。本文DC/DC控制电路选择前级升压后级降压的电路对蓄电池进行控制,然后在MATLAB-Simulink建立光伏电池仿真模型,进行实验测试证明本设计的合理性,满足设计需求。 相似文献
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1 高频开关电源的分类和性能(1 ) 开关电源是利用现代电力电子技术 ,控制开关晶体管开通和关断的时间比率 ,维持稳定输出电压的一种电源 ,开关电源一般由脉冲宽度调制 (PWM)控制 IC和 MOSFET构成。开关电源的分类 :开关电源分为 AC/DC、DC/DC两大类。 AC/DC变换是将交流变换为直流 ,输入为5 0 /60 HZ的交流电 ,输出为直流电 ;DC/DC变换是将固定的直流电压变换成可变的直流电压 ,也称直流斩波。开关电源的发展方向是高频、高可靠、低耗、低噪声、抗干扰、模块化 ,这使其进入广泛的应用领域。AC/DC变换器目前已作到高频化、模… 相似文献
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1发现的问题(1)台区电压偏高问题。我国规定正常的供电电压偏差限值为:380 V三相供电电压偏差为标称电压的±7%;220 V单相供电电压偏差为标称电压的-10%,+7%。系统监测电压一般监测相电压,正常范围为198~235.4 V,高于235.4 V就属于过电压。监测分布式光伏发电并网台区发现,很多台区的电压超过规定的电压值,特别是在天气晴朗、居民用电又不是很多的情况下,过电压更加严重,电压最高会达到260 V。电器设备长期在过电压状态下运行,会造成其零部件过早老化甚至烧毁。 相似文献
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在节能环保的时代背景下,要提升我国光伏发电系统的电能输出利用率,实现对并网电能质量的改善和优化,就要针对光伏并网逆变器进行控制策略的研究和分析,较好地避免电网电压谐波对于并网电能质量的影响和干扰,省略对三相电容电流的检测,使光伏发电系统在协调的状态下优化运行,并最大程度上满足并网系统的要求,节约运行成本,提升电能输出质量和效率. 相似文献
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介绍了一种应用于车载数字化充电电源上的隔离型移相控制对称半桥双向DC/DC变换器的拓扑结构,分析了变换器的工作原理,并根据现代控制理论建立了该变换器的状态空间平均数学模型。在此基础上,设计了以TI公司DSP芯片TMS320F2812为处理器的控制系统,并阐述了一种简单可靠的基于DSP的移相脉冲生成方法。研制了试验样机,并进行了试验研究,试验结果证实了理论分析的正确性。 相似文献
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《农业装备与车辆工程》2016,(7)
DC/DC变换器辅助电源的作用是将DC/DC高压电转换成低压电供其内部使用。DC/DC内部芯片的低压供电可以通过辅助电源,也可以将其作为冗余设计。设计的辅助电源通过开关电源主控芯片和电压调节器共同配合,生成5 V,12 V,15 V电压,其精度和稳定性能够保证DC/DC正常运行。辅助电源设计的好坏,影响了用电器件工作的稳定,确保整车处于一个安全稳定的工作环境中。 相似文献
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罗绍新 《拖拉机与农用运输车》2006,33(6):64-65
研究与设计了一种电压控制式电动助力转向系统,采用MCS-51系列中的8052单片机结合A/D和D/A转换器、信号和功率放大器及频率/电压变换器等组成控制器,通过程序实现助力电动机的电压控制,进而控制助力转矩,满足电动助力转向要求。 相似文献
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5.7.2故障排查经现场核查,该配电变压器供电半径约350 m,配网主线采用截面积25 mm~2的裸导线架设,存在迂回供电、低压主线老旧、线径小等问题。且线路末端负荷较集中,存在1户光伏用户,并网容量:102.93 kW,于2020年11月17日并网。因低压主线线径较小,光伏施工队在并网时担心会影响用户并网,将逆变器的并网电压调至250 V左右,有阳光天气发电时,该用户及周边村民的电能表电压均在250 V左右,导致该用户的实际发电量与真实发电量存在偏差,致使线损率长期居高不下。 相似文献
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目前功率变换器的控制方法以纯状态反馈为主,当干扰较大时一般需要通过较大的增益来抑制干扰的影响,而高增益控制器通常会影响闭环系统的动态或稳态性能。为进一步提高Buck型变换器控制系统的动态和稳态性能,提出了一种基于非奇异终端滑模控制方法和扰动观测技术的复合控制方案。首先,考虑外界干扰、系统不确定以及参数变化的影响,建立Buck型功率变换器的平均状态模型;其次,基于非奇异终端滑模控制方法,设计滑模控制器,实现Buck型变换器的基本电压调节功能;最后,利用扰动观测技术,构造非线性扰动观测器实现对扰动的观测,并将扰动观测值作为前馈与状态反馈结合形成复合控制,进一步改善了系统的性能。仿真和实验验证了所提方法的有效性。 相似文献