1、由于電力系統(tǒng)中大量非線性負(fù)載的使用,傳統(tǒng)的二極管以及可控硅整流器,換相時(shí)導(dǎo)致電網(wǎng)側(cè)電壓和電流發(fā)生畸變,諧波對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生“污染”。尤其是各種電子設(shè)備之間的接口和網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)生了大量的諧波,造成功率因數(shù)偏低。而PWM整流器通過(guò)對(duì)交流電源側(cè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?,能夠?qū)崿F(xiàn)輸入電流正弦化,并且與輸入電壓具有相同相位,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)在單位功率因數(shù)下運(yùn)行。最大程度上提高了電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)效益,減少了對(duì)周圍電網(wǎng)環(huán)境的電磁污染。
本文針對(duì)PWM整流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、工作
2、原理以及控制策略進(jìn)行深入研究。采用三相兩電平電壓型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)建立了PWM整流器在三相靜止坐標(biāo)系下以及兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型。根據(jù)數(shù)學(xué)模型的推導(dǎo)公式,確定整流器的控制策略,采用電壓外環(huán)、電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制,并對(duì)其調(diào)節(jié)器PI參數(shù)的確定進(jìn)行研究,深入分析電壓空間矢量PWM(SVPWM)控制方式。
為了驗(yàn)證本文控制方法的有效性,首先在Simulink中搭建系統(tǒng)模型進(jìn)行仿真驗(yàn)證。其次,對(duì)整流器模型進(jìn)行了硬件設(shè)計(jì),包括主電路、控制電路
三相電壓型SVPWM整流器的研究與設(shè)計(jì).pdf
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1、由于電力系統(tǒng)中大量非線性負(fù)載的使用,傳統(tǒng)的二極管以及可控硅整流器,換相時(shí)導(dǎo)致電網(wǎng)側(cè)電壓和電流發(fā)生畸變,諧波對(duì)電網(wǎng)產(chǎn)生“污染”。尤其是各種電子設(shè)備之間的接口和網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)生了大量的諧波,造成功率因數(shù)偏低。而PWM整流器通過(guò)對(duì)交流電源側(cè)進(jìn)行適當(dāng)?shù)目刂?,能夠?qū)崿F(xiàn)輸入電流正弦化,并且與輸入電壓具有相同相位,實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)在單位功率因數(shù)下運(yùn)行。最大程度上提高了電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)效益,減少了對(duì)周圍電網(wǎng)環(huán)境的電磁污染。
本文針對(duì)PWM整流器的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、工作
2、原理以及控制策略進(jìn)行深入研究。采用三相兩電平電壓型拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)建立了PWM整流器在三相靜止坐標(biāo)系下以及兩相旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系下的數(shù)學(xué)模型。根據(jù)數(shù)學(xué)模型的推導(dǎo)公式,確定整流器的控制策略,采用電壓外環(huán)、電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制,并對(duì)其調(diào)節(jié)器PI參數(shù)的確定進(jìn)行研究,深入分析電壓空間矢量PWM(SVPWM)控制方式。
為了驗(yàn)證本文控制方法的有效性,首先在Simulink中搭建系統(tǒng)模型進(jìn)行仿真驗(yàn)證。其次,對(duì)整流器模型進(jìn)行了硬件設(shè)計(jì),包括主電路、控制電路
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