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控制驅(qū)動(dòng)器

  • DCBM模式160瓦功率因數(shù)校正器的研制

    介紹了有源功率因數(shù)校正器(7*4)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和幾種工作模式,分析了電流斷續(xù)臨界模式(3456 )控制的7*4 電路的工作原理,并給出了#-)8 7*4 電路參數(shù)的選取方法、實(shí)驗(yàn)波形和結(jié)果。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明此類7*4 具有高效率、高功率因數(shù)及低成本等優(yōu)點(diǎn)。

    標(biāo)簽: DCBM 160 模式 功率因數(shù)

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

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  • 安裝調(diào)試變頻器應(yīng)注意的幾個(gè)重要問(wèn)題

    變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現(xiàn)在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過(guò)整流器轉(zhuǎn)換成直流電源,然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動(dòng)機(jī)。變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4個(gè)部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲(chǔ)能和緩沖無(wú)功功率。

    標(biāo)簽: 安裝調(diào)試 變頻器

    上傳時(shí)間: 2013-11-20

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  • TSC系列可控硅動(dòng)態(tài)無(wú)功功率補(bǔ)償器

      TSC系列可控硅動(dòng)態(tài)無(wú)功功率補(bǔ)償器采用大功率可控硅組成的無(wú)觸點(diǎn)開關(guān),對(duì)多級(jí)電容器組進(jìn)   行快速無(wú)過(guò)渡投切,克服了傳統(tǒng)無(wú)功功率補(bǔ)償器因采用機(jī)械觸點(diǎn)燒損,對(duì)電容沖擊大等缺點(diǎn)。對(duì)各   種負(fù)荷均能起到良好的補(bǔ)償效果。 TSC-W型補(bǔ)償器采用的三相獨(dú)立控制技術(shù)解決了三相不平衡沖   擊負(fù)荷補(bǔ)償?shù)募夹g(shù)難題,屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng),填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白。

    標(biāo)簽: TSC 可控硅 動(dòng)態(tài) 無(wú)功功率

    上傳時(shí)間: 2014-12-24

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  • PCCM下推挽正激變換器的研究與實(shí)現(xiàn)

    提出了一種24V/15A 直流變換器的設(shè)計(jì)方法。主電路采用推挽正激電路,通過(guò)在傳統(tǒng)推挽電路的基礎(chǔ)上增加一個(gè)箝位電容,起到抑制偏磁和開關(guān)管關(guān)斷電壓尖峰的作用。控制采用峰值電流控制方式(Peak CurrentControlled Model,簡(jiǎn)稱PCCM),為了克服其對(duì)占空比要求的限制,加入了斜坡補(bǔ)償環(huán)節(jié)。在進(jìn)行詳細(xì)的理論分析基礎(chǔ)上,給出了主電路和控制電路一些關(guān)鍵參數(shù)的設(shè)計(jì)步驟;最后通過(guò)原理樣機(jī)的研制,驗(yàn)證了理論分析的正確性。

    標(biāo)簽: PCCM 推挽正激 變換器

    上傳時(shí)間: 2013-10-23

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  • 準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器的研究

    介紹了一種準(zhǔn)諧振軟開關(guān)反激變換器。它的主要優(yōu)點(diǎn)是利用開關(guān)兩端的電容與變壓器原邊電感產(chǎn)生的諧振,通過(guò)適當(dāng)控制實(shí)現(xiàn)了零電壓開通,減小了開關(guān)損耗,提高了變換器的效率。整個(gè)電路結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,滿載效率高,空載損耗小。

    標(biāo)簽: 準(zhǔn)諧振 軟開關(guān) 反激變換器

    上傳時(shí)間: 2013-10-07

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  • 單相方波逆變器的脈寬設(shè)計(jì)

     方波逆變器在輸出失真度最小時(shí)波形最接近正弦波。采用功率譜分析的方法, 得出了單相方波逆變器諧波失真度最小時(shí)的脈寬數(shù)值。對(duì)于固定脈寬系統(tǒng), 導(dǎo)通角取21331 rad 時(shí)最佳; 對(duì)于變脈寬系統(tǒng), 導(dǎo)通角變化區(qū)間兩端失真度相等時(shí), 系統(tǒng)的平均失真最小。該結(jié)論在光伏電站控制系統(tǒng)電源的設(shè)計(jì)中得到了應(yīng)用與驗(yàn)證。

    標(biāo)簽: 單相 方波 逆變器 脈寬

    上傳時(shí)間: 2013-11-29

    上傳用戶:Aeray

  • 并聯(lián)諧振感應(yīng)加熱逆變器控制方法的設(shè)計(jì)

    對(duì)并聯(lián)諧振逆變器的工作原理(即換流過(guò)程) 進(jìn)行了分析,詳細(xì)地分析并聯(lián)逆變器各種情況下的工作狀態(tài);通過(guò)分析得出逆變器的最佳工作狀態(tài),即容性工作狀態(tài)。對(duì)鎖相環(huán)的結(jié)構(gòu)做了簡(jiǎn)要分析,并給出其相位模型;在此基礎(chǔ)上以CD4046為例介紹鎖相環(huán)(PLL) 電路參數(shù)的計(jì)算方法。設(shè)計(jì)了一種他激重復(fù)掃頻轉(zhuǎn)自激的逆變器啟動(dòng)電路,大大提高了逆變器啟動(dòng)的成功率。

    標(biāo)簽: 并聯(lián)諧振 感應(yīng)加熱 逆變器 控制方法

    上傳時(shí)間: 2013-10-26

    上傳用戶:busterman

  • 基于矩陣變換器的開關(guān)電源及其仿真研究

    摘要:開關(guān)電源由于采用二極管整流,導(dǎo)致輸入功率因數(shù)低且總諧波畸變率高。將矩陣變換器理論引入到開關(guān)電源設(shè)計(jì)中,對(duì)3Φ21Φ矩陣變換器控制原理進(jìn)行分析,采用PWM技術(shù)合成開關(guān)函數(shù),并搭建了仿真模型。仿真結(jié)果表明:該電源不僅具有良好的輸出特性,而且功率因數(shù)可達(dá)到1,從而可以預(yù)見矩陣變換器在開關(guān)電源領(lǐng)域?qū)⒕哂袕V闊的發(fā)展前景。關(guān)鍵詞:開關(guān)電源 矩陣變換器 脈寬調(diào)制

    標(biāo)簽: 矩陣變換器 開關(guān)電源 仿真研究

    上傳時(shí)間: 2013-10-26

    上傳用戶:zhangdebiao

  • 38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器

    38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應(yīng)用于計(jì)算機(jī)、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。特別是近年來(lái),隨著IGBT的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源向更大功率方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關(guān)電源成為趨勢(shì)。某電源系統(tǒng)要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數(shù)>0.9,必要時(shí)多臺(tái)電源可以直接并聯(lián)使用,并聯(lián)時(shí)的負(fù)載不均衡度<5%。   設(shè)計(jì)采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過(guò)有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),再經(jīng)半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統(tǒng)的主要環(huán)節(jié)有DC/DC電路、功率因數(shù)校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護(hù)電路等。 1 有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié) 由于系統(tǒng)的功率因數(shù)要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)。采用UC3854A/B控制芯片來(lái)組成功率因數(shù)電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數(shù)校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎(chǔ)上的改進(jìn)。其特點(diǎn)是:采用平均電流控制,功率因數(shù)接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數(shù)校正電路。   該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構(gòu)成控制部分,實(shí)現(xiàn)對(duì)網(wǎng)側(cè)輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構(gòu)成Boost升壓電路。開關(guān)管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個(gè)450V/470μF的電解電容并聯(lián)。因?yàn)椋O(shè)計(jì)的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負(fù)載輕的時(shí)候不進(jìn)行功率因數(shù)校正,當(dāng)負(fù)載較大時(shí)功率因數(shù)校正電路自動(dòng)投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來(lái)實(shí)現(xiàn)。R10及R11是負(fù)載檢測(cè)電阻。當(dāng)負(fù)載較輕時(shí),R10及R11上檢測(cè)的信號(hào)輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導(dǎo)通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負(fù)載較大時(shí)ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動(dòng)端),在負(fù)載輕時(shí)D3導(dǎo)通,使SS為低電平;當(dāng)負(fù)載增大要求UC3854A/B工作時(shí),SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實(shí)現(xiàn)軟啟動(dòng)。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓?fù)?在大功率高頻開關(guān)電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開關(guān)器件少,輸出功率大,但開關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個(gè)抽頭,結(jié)構(gòu)復(fù)雜;全橋電路開關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關(guān)器件多(4個(gè)),驅(qū)動(dòng)電路復(fù)雜。半橋電路開關(guān)管承受的電壓低,開關(guān)器件少,驅(qū)動(dòng)簡(jiǎn)單。根據(jù)對(duì)各種拓?fù)浞桨傅墓こ袒瘜?shí)現(xiàn)難度,電氣性能以及成本等指標(biāo)的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開關(guān)電源的主電路拓?fù)鋱D。

    標(biāo)簽: 100 38 AC DC

    上傳時(shí)間: 2013-11-13

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  • 單線CAN總線隔離中繼器的設(shè)計(jì)

    針對(duì)CAN總線在現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)用中存在的一些限制因素,及煤礦井下液壓支架電液控制系統(tǒng)CAN總線組網(wǎng)控制中存在的問(wèn)題,提出了一種基于意法半導(dǎo)體公司STM32單片機(jī)的單線CAN總線隔離中繼器。充分利用了STM32F105系列單片機(jī)內(nèi)部集成的雙bxCAN控制器和飛思卡爾MC33879的單線CAN收發(fā)器的特性,構(gòu)成了一種軟中繼器。實(shí)踐證明該設(shè)計(jì)有效解決了多點(diǎn)供電、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模限制、電磁兼容性的問(wèn)題,對(duì)提高煤礦自動(dòng)化生產(chǎn)安全和效率具有較大意義。

    標(biāo)簽: CAN 單線 總線 隔離中繼器

    上傳時(shí)間: 2013-11-23

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