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关于载波移相多电平PWM的研究

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简介:
本研究聚焦于载波移相多电平脉宽调制技术,探讨其工作原理及优化方法,旨在提高电力变换系统的性能和效率。 随着电力电子技术和半导体技术的快速发展,中压大功率传动设备不仅提高了资源利用率还降低了生产成本。尽管其电路拓扑结构及控制技术已经较为成熟,多电平技术的研究依然备受关注。这种技术避免了器件直接串联的问题,并具有输出电压高、谐波含量低以及开关频率低等优势。 实现多电平技术的关键在于如何生成大量的SPWM(正弦脉宽调制)信号。SPWM是一种广泛应用且成熟的PWM方法,其理论基础是采样控制理论中的一个重要结论:形状不同但冲量相等的窄脉冲在具有惯性的环节上会产生类似的效果。因此,SPWM法通过使用宽度按正弦规律变化并与正弦波等效的PWM信号来实现这一目的。

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客服
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  • PWM
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    本研究聚焦于载波移相多电平脉宽调制技术,探讨其工作原理及优化方法,旨在提高电力变换系统的性能和效率。 随着电力电子技术和半导体技术的快速发展,中压大功率传动设备不仅提高了资源利用率还降低了生产成本。尽管其电路拓扑结构及控制技术已经较为成熟,多电平技术的研究依然备受关注。这种技术避免了器件直接串联的问题,并具有输出电压高、谐波含量低以及开关频率低等优势。 实现多电平技术的关键在于如何生成大量的SPWM(正弦脉宽调制)信号。SPWM是一种广泛应用且成熟的PWM方法,其理论基础是采样控制理论中的一个重要结论:形状不同但冲量相等的窄脉冲在具有惯性的环节上会产生类似的效果。因此,SPWM法通过使用宽度按正弦规律变化并与正弦波等效的PWM信号来实现这一目的。
  • PWM_wudianping.zip__五
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    本资源为五电平PWM移相载波的详细设计与应用资料,涵盖载波移相技术原理及其实现方法,适用于电力电子领域的研究人员和技术人员。 通过载波移相调制生成PWM波来驱动开关管,以实现五电平控制。
  • PWM在MMC变流器中仿真
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  • FPGASPWM技术实现
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    本研究探讨了在FPGA平台上实现多电平载波移相SPWM技术的方法,通过优化算法提高了电力电子变换器性能。 孙奎与吴凤江在研究了载波移相正弦脉宽调制(CPS-SPWM)原理后,设计了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的CPS-SPWM波形发生器,并介绍了其工作原理和实现方法。
  • MATLAB/Simulink模块化变换器(MMC)仿真:PWM压均衡及环流抑制方法
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    本研究利用MATLAB/Simulink平台对MMC进行模块化设计,深入探讨了载波移相PWM技术、电容电压均衡策略以及环流抑制方案,为提高MMC性能提供有效仿真分析。 本段落介绍了使用MATLAB/Simulink对模块化多电平变换器(MMC)进行仿真研究的过程,包括载波移相脉冲宽度调制、电容电压平衡算法、环流抑制以及最近电平逼近调制等技术的应用,并且实施了电容电压排序和模型预测控制。图3至图5分别展示了输出相电压、子模块电容电压及A相电流的波形结果。仿真结果显示,子模块电容电压波动范围小于2%,输出电流畸变率为1.2%,完全符合系统要求。
  • 控制十一级联变频器仿真
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    本研究致力于分析和优化十一电平级联变频器在采用载波移相控制技术时的表现,通过详尽的仿真试验探究其性能特点及应用潜力。 自20世纪80年代以来,多电平逆变器因其独特的优势而受到广泛关注与研究,在大型功率及高电压应用领域得到了广泛应用。随着对电力系统的要求不断提高,传统的两电平逆变器由于其高的dv/dt、电磁干扰(EMI)、开关频率和损耗等缺点已无法满足某些工业设计需求。为了节能增效并降低生产成本,采用多电平高压大容量变频器已成为首选方案。 与二极管箝位型及飞跨电容型的多电平逆变器相比,级联式多电平逆变器因其独特优势而越来越受到重视。该类逆变器电路由独立直流电源供电的H桥构成基本功率单元并串联而成。此外,每个基本单元需要解决均压问题。 由于其对电网谐波污染较少且输出功率因数较高,并无需额外添加谐波滤波器和功率因素变换器,级联多电平逆变器在实际应用中得到了广泛使用。 关于PWM调制技术的研究对于多电平逆变器同样重要。本段落针对采用载波移相控制策略的级联十一电平逆变电路进行了仿真研究,并分析了其输出电压波形和谐波成分。
  • MATLAB/SimulinkMMC仿真:模块化变换器中PWM衡和环流抑制策略效果分析...
    优质
    本研究运用MATLAB/Simulink平台,深入探讨了模块化多电平变换器(MMC)中的关键控制技术,包括载波移相PWM调制、电容电压均衡及环流抑制策略的仿真效果。 基于MATLAB Simulink的模块化多电平变换器(MMC)仿真研究涵盖了载波移相脉冲宽度调制(CPS-PWM)、电容电压平衡算法、环流抑制策略以及最近电平逼近调制和模型预测控制方法的应用与效果分析。通过Simulink搭建了相关电路模型,图3展示了输出相电压的波形,图4显示的是子模块电容电压的情况,而图5则呈现了a相电流的变化趋势。 仿真结果显示,在采用上述策略后,MMC系统中各个子模块电容电压波动范围控制在2%以内,并且输出电流畸变率仅为1.2%,这表明所提出的控制方法能够有效满足电力电子技术中的性能要求。
  • 压型PWM整流器
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    本文致力于研究单相电压型PWM整流器的工作原理与控制策略,探讨其在电力电子技术中的应用及其效率提升方法。 单相电压型PWM整流器研究使用Sumlink仿真软件进行,在输入220V的情况下输出500V。
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    本研究聚焦于三相电压型PWM整流器技术,探讨其工作原理、控制策略及优化方法,旨在提高电力变换效率与质量。 ### 三相电压型PWM整流器的研究 #### 引言 随着电力电子技术的不断发展,电压源脉宽调制(Pulse Width Modulation, PWM)整流器因其具备可控功率因数、理想无低次谐波以及能量可双向流动等特点,在解决整流系统中谐波问题方面表现出色,并逐渐成为研究热点。本研究主要围绕三相电压型PWM整流器进行深入探讨,涵盖其系统建模、主电路参数设计、控制系统设计及仿真验证等内容。 #### 一、系统模型建立 **1.1 主电路拓扑** 三相电压型PWM整流器的基本结构包括三相交流输入端口、直流侧电容和受控的开关器件。其中,IGBT等快速响应元件用于调节交流输入信号以产生高质量的直流输出。 **1.2 数学模型建立** 为了精确分析该整流器的工作原理与特性,在αβ坐标系及dq旋转坐标系下建立了相应的数学模型。具体如下: - **αβ坐标系下的建模**:此方法在三相静止坐标系统中更直观,便于理解开关过程。 - **dq坐标变换后的模型**:通过转换到dq坐标系,实现了有功和无功电流的独立控制,提高了系统的响应精度。 #### 二、主电路参数设计 **2.1 参数选择原则** 在确保稳态与暂态条件下正常运行的前提下,主电路参数的选择需遵循一定准则。例如,直流侧电容大小影响输出电压稳定性;滤波电感的设计则决定输入电流的谐波含量。 **2.2 计算公式** 给出用于指导实际设计中关键参数(如直流侧电容C、滤波电感L)选取的具体计算方法和公式。 #### 三、控制系统设计 **3.1 电流控制策略** 整流器性能的关键在于有效的电流调控。本段落比较了直接与间接电流控制两种方案,并详细探讨了在不同坐标系下实现直接电流控制的方法。 **3.2 前馈解耦控制** 为应对电网电压波动及dq坐标系统中数学模型的耦合问题,提出了一种前馈解耦策略。该方法通过适当的补偿措施实现了有功和无功电流的独立调控,并简化了控制系统结构。 **3.3 PI控制器设计** 基于合理的假设条件,采用工程化的方法设计了双闭环PI调节器以实现稳定的电流控制。这种方法兼顾系统的稳定性和动态响应速度。 #### 四、仿真验证 **4.1 动态模型模拟** 利用MATLAB Simulink软件构建整流器的动态模型,并通过仿真实验验证了所设计PI控制器的有效性。 **4.2 电路模型测试** 进一步地,建立完整的电路模型并进行仿真分析,以证明前馈解耦控制方案的实际效果。这些实验结果为后续应用提供了重要支持。 #### 结论 本研究全面深入探讨了三相电压型PWM整流器的特性与设计实现方法,提出了有效的建模技术、控制系统策略,并通过详细的仿真实验进行了验证。研究成果对推动电力电子领域的技术创新具有重要的理论和实际意义。
  • NPC逆变器控制策略及其在Matlab Simulink 2016b中仿真
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    本研究探讨了五电平NPC逆变器的载波移相控制策略,并利用Matlab Simulink 2016b软件进行仿真分析,以验证其性能和有效性。 本段落深入探讨了五电平NPC逆变器的载波移相控制策略,并详细介绍了在MATLAB Simulink 2016b版本中进行仿真的实现方法。关键词包括:五电平NPC逆变器、载波移相控制、MATLAB Simulink以及2016b版本。特别关注的是如何使用2016b版的Matlab Simulink仿真工具来模拟和分析五电平NPC逆变器中的载波移相控制系统。