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文檔簡(jiǎn)介
1、隨科技的不斷發(fā)展,高壓大容量電動(dòng)機(jī)得到了廣泛應(yīng)用,從而高壓變頻器獲得了廣闊的發(fā)展空間。在高電壓等級(jí)下選取合適的開(kāi)關(guān)器件異常關(guān)鍵。IGBT在很多方面具有明顯優(yōu)勢(shì),但在大容量變頻器中,時(shí)下單只IGBT的電壓和電流等級(jí)還達(dá)不到要求,因此單元級(jí)聯(lián)高壓變頻器和基于IGBT串聯(lián)高壓變頻器分別在不同場(chǎng)合得到了廣泛應(yīng)用。利用矢量控制系統(tǒng)控制高壓變頻器響應(yīng)速度更高,可使高壓變頻器更快速、精確的工作,轉(zhuǎn)矩響應(yīng)比較好,高壓變頻器矢量控制技術(shù)以及功率單元IGB
2、T串聯(lián)的均壓技術(shù)是當(dāng)今電力電子領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。
本文對(duì)當(dāng)前各種IGBT串聯(lián)有源均壓策略進(jìn)行比較分析,具體研究了IGBT柵極側(cè)阻容二極管有源串聯(lián)均壓策略,并對(duì)其進(jìn)行了仿真分析。然后在研究了高壓變頻器矢量控制策略的基礎(chǔ)之上,建立了數(shù)學(xué)模型,并對(duì)電壓空間矢量調(diào)制技術(shù)(SVPWM)進(jìn)行了較深入的研究。在此基礎(chǔ)上,搭建了Matlab仿真模型,對(duì)矢量控制策略進(jìn)行了仿真分析。在可行性分析之后,把矢量控制確定為高壓變頻器的控制方式。
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