直流穩(wěn)壓電源應(yīng)用分析
上傳時間: 2013-10-30
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分析了將TSMC(雙級矩陣變換器)作為直驅(qū)式永磁同步風(fēng)力發(fā)電系的全功率變流器,并且分別對TSMC的整流級的PWM調(diào)制和逆變級空間矢量調(diào)制進(jìn)行了推導(dǎo)和計(jì)算,簡要分析了TSMC的換流方法。然后運(yùn)用MATLAB對整流級和逆變級調(diào)制方法和對直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的要求進(jìn)行仿真驗(yàn)證,仿真結(jié)果驗(yàn)證了本文的理論分析和調(diào)制方法的正確型,說明了TSMC具有調(diào)制方法簡單、輸出電能質(zhì)量高等優(yōu)點(diǎn),同時也說明TSMC非常適合用于直驅(qū)式風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,并且為進(jìn)一步地研究TSMC提供了理論基礎(chǔ)。
標(biāo)簽: TSMC 直驅(qū) 風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)
上傳時間: 2014-01-02
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電源分析
上傳時間: 2013-11-13
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提出了一種固定開關(guān)頻率的三電平PWM整流器的直接功率控制方法。該方法基于空間電壓矢量調(diào)制,實(shí)現(xiàn)了動態(tài)過程中有功功率和無功功率的解耦控制。
標(biāo)簽: PWM 開關(guān)頻率 三電平 功率控制
上傳時間: 2013-11-07
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對不穩(wěn)定風(fēng)和陣風(fēng)進(jìn)行風(fēng)速預(yù)測,以平穩(wěn)風(fēng)為例,根據(jù)實(shí)際風(fēng)電功率和對應(yīng)時序風(fēng)速的關(guān)系建模,得到了風(fēng)電功率隨風(fēng)速變化的各類模型下的擬合參數(shù)。為了提高風(fēng)電功率的預(yù)測精度,通過從分段函數(shù)和整體建模兩個角度比較各種模型的準(zhǔn)確程度,得到了適宜于作為風(fēng)電功率特性曲線的函數(shù)模型。
標(biāo)簽: 灰色模型 功率預(yù)測 風(fēng)速 風(fēng)電
上傳時間: 2013-10-08
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隨著功率開關(guān)器件的發(fā)展,電力電子裝置日益小型化和高頻化,電氣性能大幅提高,但是隨之產(chǎn)生的高次諧波卻對電網(wǎng)造成嚴(yán)重污染。在電力電子設(shè)備中,整流器(AC/DC變流器)占有較大的比例,是主要的污染源。由于固態(tài)感應(yīng)加熱電源對于電網(wǎng)呈現(xiàn)非線性特性,從電網(wǎng)中輸出的電流就不是標(biāo)準(zhǔn)的正弦曲線。高頻諧波電流對電力設(shè)施產(chǎn)生過熱或其他危害。 Boost電路應(yīng)用到功率因數(shù)校正方面已經(jīng)較為成熟,對于幾百瓦小功率的功率因數(shù)校正,常規(guī)的電路是可以實(shí)現(xiàn)的。但是對于大功率諸如感應(yīng)加熱電源,還存在很多的實(shí)際問題。為了解決開關(guān)器件由于二極管反向恢復(fù)時產(chǎn)生的沖擊電流而易損壞的情況,減少開關(guān)器件在高頻下的開關(guān)損耗,本文采用一種無源無損緩沖電路取代傳統(tǒng)的LC濾波電路。在分析了軟開關(guān)電路的工作原理以及逆變模塊的分時-移相功率控制策略后,應(yīng)用Matlab軟件進(jìn)行了仿真,并通過實(shí)驗(yàn)結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性。
標(biāo)簽: APFC 軟開關(guān) 倍頻 感應(yīng)加熱電源
上傳時間: 2014-12-24
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提出了共模插入損耗和差模插入損耗的計(jì)算方法,推導(dǎo)了濾波器插入損耗與阻抗關(guān)系的表達(dá)式,并且對這一關(guān)系作了仿真分析,仿真結(jié)果驗(yàn)證了理論計(jì)算和分析的正確性。
上傳時間: 2013-11-20
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功率場效應(yīng)晶體管由于具有諸多優(yōu)點(diǎn)而得到廣泛的應(yīng)用;但它承受短時過載的能力較弱,使其應(yīng)用受到一定的限制。分析了MOSFET器件驅(qū)動與保護(hù)電路的設(shè)計(jì)要求;計(jì)算了MOSFET驅(qū)動器的功耗及MOSFET驅(qū)動器與MOSFET的匹配;設(shè)計(jì)了基于IR2130驅(qū)動模塊的MOSFET驅(qū)動保護(hù)電路。該電路具有結(jié)構(gòu)簡單,實(shí)用性強(qiáng),響應(yīng)速度快等特點(diǎn)。在驅(qū)動無刷直流電機(jī)的應(yīng)用中證明,該電路驅(qū)動能力及保護(hù)功能效果良好。
標(biāo)簽: MOSFET 驅(qū)動保護(hù)電路
上傳時間: 2013-12-18
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在航天等空間產(chǎn)品中使用的分布式供電系統(tǒng)中,總體電路一般只提供27~30 V的直流一次電源,各單機(jī)產(chǎn)品大多采用DC/DC模塊將該一次電源轉(zhuǎn)換為所需的二次電源,并實(shí)現(xiàn)一次地與二次地的隔離。分析了INTERPOINT公司的DC/DC模塊的輸入端反接后,輸入電壓對DC/DC模塊、電源保護(hù)濾波電路及負(fù)載的影響,通過仿真與驗(yàn)證試驗(yàn),得出電源模塊輸入端反接后單機(jī)產(chǎn)品中電源保護(hù)電路發(fā)生作用,對產(chǎn)品中負(fù)載無影響,可以繼續(xù)使用。電源模塊失效分析對航天產(chǎn)品中電源模塊中出現(xiàn)類似的故障后的處理提供了參考。
上傳時間: 2013-11-05
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本書內(nèi)容翔實(shí)、精煉,介紹了進(jìn)行電源設(shè)計(jì)必須了解的幾乎所有相關(guān)的知識,包括以下幾個方面。 拓?fù)涓攀?mdash;—常用的15種拓?fù)洌还β书_關(guān)管的最大電流應(yīng)力和最大電壓應(yīng)力;對于有確定的輸入輸出電壓、輸出功率的功率開關(guān)管,最佳拓?fù)涞倪x擇;最佳拓?fù)涞倪x擇;最佳功率開關(guān)管的選擇。 高頻磁原理——鐵氧體磁心磁帶、集膚效應(yīng)和鄰近效應(yīng)損耗。 變壓器設(shè)計(jì)——與頻率、磁密度、鐵心面積和繞線面積以及拓?fù)溆嘘P(guān)的函數(shù)公式推導(dǎo);磁心、線圈、變壓器總損耗,以及溫升的計(jì)算;使用常用拓?fù)涞淖儔浩髟O(shè)計(jì)實(shí)例。 直流電流偏置電感設(shè)計(jì)——導(dǎo)通直流偏置電流的電感設(shè)計(jì)。 磁放大器、緩沖器的設(shè)計(jì)以及諧振變換器。 反饋環(huán)穩(wěn)定性。 主要拓?fù)涞木_波形。 本書第二版增加了該領(lǐng)域內(nèi)目前最受關(guān)注的關(guān)于電流的章節(jié),包括功率因數(shù)校正、熒火燈使用的高頻鎮(zhèn)流器和筆記本電腦設(shè)計(jì)的低輸入電壓電源。 內(nèi)容簡介本書從最基本的開關(guān)變換器分析入手,系統(tǒng)地闡述開關(guān)電源電路(設(shè)計(jì))的功率轉(zhuǎn)換和脈寬調(diào)制原理、驅(qū)動電路與閉環(huán)反饋的穩(wěn)定性及磁性元件的設(shè)計(jì)原則;對各功率變換器器件的參數(shù)選擇和變換器各部分波形進(jìn)行了定量分析;利用閉環(huán)反饋振蕩機(jī)理,詳細(xì)討論了開關(guān)電源電流、電壓環(huán)反饋系統(tǒng)的穩(wěn)定性;論述高頻開關(guān)電源在功率因數(shù)校正技術(shù)、軟開關(guān)技術(shù),以及電子鎮(zhèn)流器技術(shù)等方面的最新動態(tài)和發(fā)展趨勢。內(nèi)容上不僅對各功率變換器的原理有詳盡、系統(tǒng)的論述,同時給出多種新型的拓?fù)浼皩?yīng)電路反饋環(huán)的設(shè)計(jì)實(shí)例。 本書可以作為學(xué)習(xí)、研究高頻開關(guān)電源的高校師生的教材,也可作為從事開關(guān)電源設(shè)計(jì)、開發(fā)的工程師的設(shè)計(jì)參考資料。
標(biāo)簽: Switching_Power_Supply_Design Second_Edition 開關(guān)電源設(shè)計(jì)
上傳時間: 2013-11-21
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