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矩阵式变换器中双向开关的四步换流技术探讨

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简介:
本文深入探讨了在矩阵式变换器中应用双向开关的四步换流技术,分析其工作原理、优势以及面临的挑战,并提出优化策略。 摘要:本段落探讨了矩阵式变换器(MC)中的双向开关安全换流问题,并分析了几种换流方案,提出了一种基于可编程逻辑元件(GAL)的四步换流方法。仿真与实验结果验证了该换流方案的有效性和可靠性。 关键词:矩阵式变换器;双向开关;可编程逻辑器件;四步换流 引言 1979年,意大利学者M.Venturini首次提出了关于矩阵式变换器的存在理论及控制策略的概念。相较于传统的交—交变频器和交—直—交变频器,矩阵式变频器具有显著的优势:包括高功率因数、低谐波污染、四象限运行能力以及无中间储能环节,体积小且效率高等特点。随着交流变频调速技术在现代电气传动系统中作为自动化及节能主要手段的应用越来越广泛,对矩阵式变换器(MC)的研究也变得愈加重要。

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    本文深入探讨了在矩阵式变换器中应用双向开关的四步换流技术,分析其工作原理、优势以及面临的挑战,并提出优化策略。 摘要:本段落探讨了矩阵式变换器(MC)中的双向开关安全换流问题,并分析了几种换流方案,提出了一种基于可编程逻辑元件(GAL)的四步换流方法。仿真与实验结果验证了该换流方案的有效性和可靠性。 关键词:矩阵式变换器;双向开关;可编程逻辑器件;四步换流 引言 1979年,意大利学者M.Venturini首次提出了关于矩阵式变换器的存在理论及控制策略的概念。相较于传统的交—交变频器和交—直—交变频器,矩阵式变频器具有显著的优势:包括高功率因数、低谐波污染、四象限运行能力以及无中间储能环节,体积小且效率高等特点。随着交流变频调速技术在现代电气传动系统中作为自动化及节能主要手段的应用越来越广泛,对矩阵式变换器(MC)的研究也变得愈加重要。
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