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PWM控制技术在交流斩波调压中的应用研究

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简介:
本研究探讨了PWM控制技术在交流斩波调压系统中的应用,分析其工作原理及优势,并通过实验验证了该技术的有效性与稳定性。 随着电力电子技术的进步,高性能的交流调压技术得到了广泛应用。大功率电器的发展使得人们对交流调压装置性能的要求不断提高,进而促使该设备向高电压、超大容量方向发展。本研究采用交流斩波电路,并利用复杂可编程逻辑器件(CPLD)设置脉宽调制(PWM)控制字来调节输出信号的占空比,从而调整斩波电路的输出电压。实验表明,此技术实现了电压软过渡的目标,并且避免了短路、过冲和过电流现象的发生。通过这种方法,在根本上解决了传统交流斩波电路中的上述问题,延长电气设备寿命2-3倍,节能效果可达40%左右。

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  • PWM
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    本研究探讨了PWM控制技术在交流斩波调压系统中的应用,分析其工作原理及优势,并通过实验验证了该技术的有效性与稳定性。 随着电力电子技术的进步,高性能的交流调压技术得到了广泛应用。大功率电器的发展使得人们对交流调压装置性能的要求不断提高,进而促使该设备向高电压、超大容量方向发展。本研究采用交流斩波电路,并利用复杂可编程逻辑器件(CPLD)设置脉宽调制(PWM)控制字来调节输出信号的占空比,从而调整斩波电路的输出电压。实验表明,此技术实现了电压软过渡的目标,并且避免了短路、过冲和过电流现象的发生。通过这种方法,在根本上解决了传统交流斩波电路中的上述问题,延长电气设备寿命2-3倍,节能效果可达40%左右。
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    本资源介绍单相交流调压器(斩控式),深入探讨了交流斩控技术原理及其应用,适合研究和工程参考。 交-交变换仿真模型与单相交流调压器(斩控式)的研究
  • 单周单相电路
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    本研究探讨了在电力电子领域中,一种新型的单相交流斩波调压电路,在单周控制策略下实现高效、精确的电压调节。该电路设计旨在提供稳定的电源输出,并优化能效比,适用于多种家用电器和工业设备中的电压调整需求。 近年来发展起来的单周控制单相交流斩波调压电路是一种新型交流电压变换技术,旨在替代传统的变压器。这种技术利用电力电子元件构成可调节的AC/AC转换器,以实现对交流电压的有效调整与稳定。 该电路的主要特点在于采用了单周控制原理来调节和维持交流电压。所谓单周控制是基于非线性大信号脉宽调制(PWM)的一种新方法,它具备设计简洁、所需元件少、成本低以及动态响应迅速等优点,并且在静态条件下也表现出色。 根据不同的应用需求,这种电路可以采用多种拓扑结构,其中串联式和并联式较为常见。对于串联式的单相交流斩波调压电路,在正弦半波的正向期间,IGBT T1 和 T3 会工作而T2、T4则被旁路不参与;当电压输出至负载时,若T1开启,则交流电压直接传导过去;反之,如果此时T1关闭,则切换到T3导通状态以维持电流连续性。并联式电路的工作原理与此相似。 单周控制方法中包含多种具体的实施方式:恒频PWM、固定开通时间、固定关断时间和可变开关周期等。在实际应用过程中,通常采用的是恒频PWM模式。 这种调压技术具备调节电压的能力以及稳定性能,并且结构简单、成本低廉和易于调控等特点,在交流电压的调整与稳定性方面展现出广泛的应用潜力和发展前景。 开发单相交流斩波调压电路时需要全面考虑包括拓扑布局、开关频率设定及滤波器设计在内的多个因素,同时还要进行模拟仿真研究以确保其可行性和性能表现。
  • 关于PR单相PWM器电——电源视角
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    本研究探讨了脉冲宽度调制(PWM)技术在单相整流器中的应用,特别关注比例积分谐波抑制策略对电流控制的影响,为电力电子领域的电源技术提供新的见解。 摘要:单相PWM整流器的电流控制系统控制对象为单相正弦量,在这种情况下无法像三相PWM整流器那样采用同步坐标系下的直流PI调节器实现网侧电流的零静差调节。本段落提出将PR(比例谐振)控制器应用于单相PWM整流器中,以此来克服在单相交流系统中的PI调节器缺陷,并有效地减少了系统的谐波含量。同时,我们对整个控制方案进行了仿真分析。结果显示该控制系统能够实现单位功率因数的电能转换和双向电能流动,在电源电压、频率变化或负载发生变化时,网侧电流均可以准确地跟随给定的正弦参考信号进行零静差调节,并且直流侧电压具有良好的稳定性和抗干扰能力。 1. 引言 单相PWM整流器由于其使用的电力电子器件较少以及控制系统相对简单的特点,在电力机车牵引等领域得到了广泛应用。
  • 单相电路PWM
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    简介:本文探讨了单相交流调压电路中脉冲宽度调制(PWM)技术的应用与优化,旨在提升电力电子设备的工作效率和性能稳定性。通过理论分析与实验验证相结合的方法,研究了不同参数设置对输出电压波形及谐波含量的影响,为PWM控制策略在实际工程中的应用提供了参考依据。 使用Matlab对电力电子技术中的AC-AC变换进行Simulink仿真,以理解PWM原理。
  • 电子课程设计式单相电路.pdf
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    本论文探讨了在电子技术课程设计中应用斩控式单相交流调压电路的方法与原理,详细分析了该电路的设计思路、实现过程及实验结果。 本资源主要介绍了斩控式单相交流调压电路的设计及其实现过程中的电子技术应用。 一、概述 在生活生产中,交流调压电路被广泛应用于家电、工业设备以及医疗器械等领域。单相调压器是一种将交流电压转换为直流电压的装置。该课题的研究背景和意义在于其作为电子技术课程的重要组成部分,对推动电子技术的发展与实际运用具有重要意义。 二、系统总方案设计 斩控式单相交流调压电路的工作原理是通过控制输入交流电压来调节输出稳定的直流电。在设计方案时需考虑诸如输入电压、输出电流及频率等参数的影响因素。 三、主电路的整体设计 为确保电力转换的可靠性和效率,该章节详细讨论了如何选择适当的电子元件,并进行合理的布局和连接以优化性能;同时对热管理与过压保护等问题提出了相应的解决方案。 四、控制及驱动电路设计 此部分深入探讨了驱动电路的设计方法及其稳定性要求,以及控制系统的基本原理和实现方式。 五、保护电路设计 这里重点介绍了续流触发电路的重要性,并详细描述了如何处理诸如热管理和防止过电压等关键问题来保障整个系统的安全性。 六、主控制芯片的详细介绍 该章节详述了选择合适核心组件以满足特定功能需求的过程,特别是针对SG3525这款常用控制器进行了深入分析。它具有高效率和低能耗的特点,并通过斩控技术实现精确调节输出电压的能力。 七、总结与反思 设计过程中的经验和教训被分享出来,强调在开发此类系统时必须关注电路的稳定性、可靠性和效能等方面的问题。此外还重申了该课题对于促进电子工程技术进步的重要价值。 综上所述,本资源为从事相关领域研究和实践的专业人士提供了全面的设计指南和技术知识总结,有助于推动交流调压技术的进步与广泛应用。
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    本文档探讨了数字信号处理(DSP)技术在现代电机控制系统中的关键作用及最新进展,深入分析其优化算法和实际应用案例。 电机的DSP控制技术及其应用(这本书由北航出版社出版)。
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    本论文深入探讨了PWM(脉宽调制)整流器的控制策略和技术应用,分析其在电力系统中的效能和优化方法。 传统半导体的不控或相控整流技术由于会产生大量谐波,对电力系统和其他用电设备的安全构成威胁。相比之下,PWM(脉宽调制)整流器因其较高的功率因数而具备优势。
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    本研究探讨了在电力电子技术中运用BOOST升压斩波电路,并通过Simulink平台建立其闭环PID控制系统仿真模型,旨在优化电源变换效率。 电力电子技术仿真中的BOOST升压斩波电路闭环PID控制的Simulink仿真模型2(此模型与之前的模型不同)。
  • 三相电路速系统
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    本文章探讨了三相交流调压电路在交流电动机调速系统中的具体应用与实施方法,分析其技术优势及实际效果。 在工业应用中,异步电动机通常采用三相设计,因此晶闸管交流调压电路也大多使用三相交流调压电路。通过将三对反并联的晶闸管分别连接到三相负载上,可以构成一个典型的三相交流调压电路。 根据不同的连接方式,三相交流调压电路有多种实现形式。