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直流電流

  • 基于電壓源換流器的高壓直流輸電系統(tǒng)控制策略研究.rar

    作為新一代直流輸電技術(shù),基于電壓源換流器的高壓直流輸電憑借其獨(dú)特的技術(shù)優(yōu)點(diǎn)取得了飛速的發(fā)展,并已在新能源發(fā)電系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)、電網(wǎng)非同步互聯(lián)、無(wú)源系統(tǒng)供電、無(wú)功補(bǔ)償?shù)葓?chǎng)合得到實(shí)際工程應(yīng)用。在我國(guó),VSC-HVDC的研究尚處于起步階段。本論文著重開(kāi)展了VSC-HVDC技術(shù)的數(shù)學(xué)建模和控制策略的研究。論文的主要工作和取得的創(chuàng)新性成果如下: 1.建立了系統(tǒng)標(biāo)么值模型,分析了VSC-HVDC的運(yùn)行原理和穩(wěn)態(tài)功率特性。明確了系統(tǒng)主電路參數(shù)對(duì)運(yùn)行特性的影響,在此基礎(chǔ)上提出了一種功率定義下的換流電抗、直流電壓和直流電容以及頻域下的交流濾波器參數(shù)設(shè)計(jì)方法。 2.設(shè)計(jì)了一種基于無(wú)差拍控制的VSC-HVDC直接電流離散控制器。針對(duì)控制系統(tǒng)存在的VSC電壓輸出能力限制、PI控制器積分飽和現(xiàn)象和離散采樣時(shí)間延遲問(wèn)題,提出了相應(yīng)的解決方法,推導(dǎo)了其電流內(nèi)環(huán)控制器與功率外環(huán)離散控制器的設(shè)計(jì)原則。 3.推導(dǎo)了換流站網(wǎng)側(cè)與VSC交流側(cè)功率節(jié)點(diǎn)以及換流電抗與損耗電阻上的瞬時(shí)功率方程,在此基礎(chǔ)上提出了一種換流站網(wǎng)側(cè)功率節(jié)點(diǎn)控制并補(bǔ)償換流電抗與損耗電阻消耗二倍頻功率的不平衡控制策略,設(shè)計(jì)了該控制策略下的雙序矢量控制器模型。同時(shí)針對(duì)傳統(tǒng)dq軟件鎖相環(huán)在電壓不平衡時(shí)鎖相速度慢的缺點(diǎn),提出了一種基于前置相序分解的頻率自適應(yīng)dq鎖相環(huán),提高了不平衡控制算法的動(dòng)態(tài)性能與穩(wěn)態(tài)特性。 4.對(duì)VSC閥在交流電網(wǎng)低電壓故障下的過(guò)流現(xiàn)象進(jìn)行分析并提出了一種考慮正負(fù)序分量影響的指令電流限制器,保證了故障限流效果。分析比較了VSC閥電流裕度穿越法和指令電流限制器穿越法的特性,在此基礎(chǔ)上提出一種結(jié)合正負(fù)序指令電流限制器與控制模式切換的交流電網(wǎng)低電壓穿越控制方法,從而解決交流電網(wǎng)低電壓故障時(shí)系統(tǒng)穩(wěn)定與VSC過(guò)流問(wèn)題。 5.在分析現(xiàn)有VSC-HVDC拓?fù)涞幕A(chǔ)上,從降低電力電子器件直接串聯(lián)數(shù)目、器件開(kāi)關(guān)頻率和簡(jiǎn)化主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)三個(gè)方面出發(fā),將傳統(tǒng)直流輸電中常用的變壓器隔離式多模塊結(jié)構(gòu)引入VSC-HVDC系統(tǒng),并針對(duì)該模塊級(jí)聯(lián)式拓?fù)涮岢鲆环N系統(tǒng)協(xié)調(diào)控制與模塊獨(dú)立運(yùn)行相結(jié)合的新型控制策略。針對(duì)該拓?fù)湎滤投苏敬嬖诘母髂K直流側(cè)電容電壓均衡問(wèn)題,提出了一種基于有功分量調(diào)節(jié)的直流側(cè)電壓控制方法。

    標(biāo)簽: 電壓源 換流器 控制策略

    上傳時(shí)間: 2013-06-03

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  • DH1718系列直流雙路跟蹤穩(wěn)壓穩(wěn)流電源說(shuō)明書(shū)

    DH1718E(G)型雙路穩(wěn)壓穩(wěn)流電源是一種帶有雙3位數(shù)字面板表顯示的恒壓(CV)與恒流(CC)自動(dòng)轉(zhuǎn)換的高精度電源。DH1718E(G)型可同時(shí)顯示輸出電壓及電流。本機(jī)設(shè)有輸出電壓、電流預(yù)調(diào)電路及輸出開(kāi)關(guān)電路。輸出開(kāi)關(guān)是一種電子開(kāi)關(guān),不會(huì)產(chǎn)生機(jī)械振動(dòng)及噪聲,當(dāng)輸出開(kāi)關(guān)關(guān)閉時(shí),電壓表指示的值與調(diào)節(jié)電壓旋鈕的位置相對(duì)應(yīng),以便于電壓的預(yù)調(diào)節(jié),電流表指示的值與調(diào)節(jié)電流旋鈕的位置相對(duì)應(yīng),以便于電流的預(yù)調(diào)節(jié),按下輸出開(kāi)關(guān),在輸出接線柱上便有電壓輸出。本電源還具有主、從路電壓跟蹤功能。左邊為主路,右邊為從路,在跟蹤狀態(tài)下,從路的輸出電壓隨主路而變化(變化量可調(diào)節(jié)從路的電壓調(diào)節(jié)電位器)。這對(duì)于需要對(duì)稱且可調(diào)雙極性電源的場(chǎng)合特別適用。DH1718G直流穩(wěn)壓電源是在DH 1718E兩路可調(diào)電源基礎(chǔ)上增加一路固定(5V/3A)電源組成。其可調(diào)部分的功能、性能指標(biāo)同DH1718E系列相應(yīng)型號(hào)。

    標(biāo)簽: 1718 DH 直流 跟蹤穩(wěn)壓

    上傳時(shí)間: 2013-10-21

    上傳用戶:aappkkee

  • 基于AT89S52單片機(jī)的直流數(shù)控恒流源設(shè)計(jì)

    基于AT89S52單片機(jī)的直流數(shù)控恒流源設(shè)計(jì)

    標(biāo)簽: 89S S52 AT 89

    上傳時(shí)間: 2013-10-20

    上傳用戶:7891

  • 限流技術(shù)在無(wú)刷直流電機(jī)控制器中的應(yīng)用

    限流是無(wú)刷直流電機(jī)控制器系統(tǒng)中的關(guān)鍵點(diǎn)和難點(diǎn),是保證整個(gè)系統(tǒng)正常工作的前提條件,設(shè)計(jì)中的AD對(duì)齊采樣技術(shù)是整個(gè)限流工作的關(guān)鍵。該技術(shù)應(yīng)用在一種以PSoC為主控芯片的電動(dòng)車用無(wú)刷直流電機(jī)控制器,給出了整體的方案以及關(guān)鍵技術(shù)的具體設(shè)計(jì)方案。經(jīng)實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證是一種較好的限制控制器電流的方案。

    標(biāo)簽: 限流技術(shù) 無(wú)刷直流 中的應(yīng)用 電機(jī)控制器

    上傳時(shí)間: 2013-10-24

    上傳用戶:水口鴻勝電器

  • IRF510是一個(gè)常用的mos管.他的主要應(yīng)用不是在其放大的方面.而是在其恒流方面,因此做為直流電流源的設(shè)計(jì)有很高的靈敏度

    IRF510是一個(gè)常用的mos管.他的主要應(yīng)用不是在其放大的方面.而是在其恒流方面,因此做為直流電流源的設(shè)計(jì)有很高的靈敏度

    標(biāo)簽: IRF 510 mos 方面

    上傳時(shí)間: 2014-07-03

    上傳用戶:wkchong

  • 支流調(diào)速系統(tǒng)的電直流電源原理圖希望對(duì)于開(kāi)發(fā)支流流調(diào)速系統(tǒng)的朋友有一點(diǎn)幫助。

    支流調(diào)速系統(tǒng)的電直流電源原理圖希望對(duì)于開(kāi)發(fā)支流流調(diào)速系統(tǒng)的朋友有一點(diǎn)幫助。

    標(biāo)簽: 流調(diào)速 原理圖 直流電源

    上傳時(shí)間: 2016-04-18

    上傳用戶:franktu

  • LM723過(guò)流保護(hù)直流可調(diào)穩(wěn)壓電源multisim仿真源文件 multisim10以上版本可打開(kāi)運(yùn)行

    LM723過(guò)流保護(hù)直流可調(diào)穩(wěn)壓電源multisim仿真源文件,multisim10以上版本可打開(kāi)運(yùn)行。

    標(biāo)簽: lm723 直流電源 multisim

    上傳時(shí)間: 2021-10-18

    上傳用戶:trh505

  • 基于ANN的無(wú)刷直流電機(jī)無(wú)位置傳感器控制及轉(zhuǎn)矩波動(dòng)研究.rar

    該文研究了無(wú)刷直流電機(jī)的無(wú)位置傳感器控制理論、轉(zhuǎn)矩波動(dòng)抑制方法、數(shù)字仿真算法和DSP控制技術(shù).首先,該文介紹了無(wú)刷直流電機(jī)無(wú)位置傳感器控制原理,比較了目前幾種常用的無(wú)位置傳感器控制方法,提出了基于徑向基函數(shù)(RBF)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的無(wú)位置傳感器控制方法.通過(guò)離散化位置信號(hào)的映射方程,得到網(wǎng)絡(luò)的基本輸入輸出,網(wǎng)絡(luò)的輸出通過(guò)邏輯處理,處理后的結(jié)果作為電機(jī)控制信號(hào),同時(shí)也作為網(wǎng)絡(luò)的訓(xùn)練教師.采用在線學(xué)習(xí)和離線學(xué)習(xí)兩種方式訓(xùn)練網(wǎng)絡(luò),并詳細(xì)介紹了兩種方式的算法;其次,該文概述了無(wú)刷直流電機(jī)轉(zhuǎn)矩波動(dòng)的產(chǎn)生原因,重點(diǎn)分析了換相轉(zhuǎn)矩波動(dòng)產(chǎn)生的原理,提出了基于誤差反傳(BP)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)矩波動(dòng)抑制新方法.采用兩個(gè)結(jié)構(gòu)相同三層網(wǎng)絡(luò),建立了電壓自校正調(diào)節(jié)器,對(duì)電機(jī)端電壓進(jìn)行瞬時(shí)調(diào)節(jié),保持電路中電流幅值不變,實(shí)現(xiàn)了轉(zhuǎn)矩波動(dòng)的自適應(yīng)調(diào)節(jié).另外,該文推導(dǎo)了較全面的電機(jī)數(shù)學(xué)模型,重點(diǎn)研究了無(wú)刷直流電機(jī)仿真中的幾個(gè)關(guān)鍵技術(shù),包括氣隙磁場(chǎng)的建立、位置信號(hào)的模擬、中心點(diǎn)電壓的計(jì)算、二極管續(xù)流狀態(tài)的實(shí)現(xiàn)以及PWM電流控制的仿真.采用面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)(OOP)方法,設(shè)計(jì)了多功能的仿真軟件SIMOT.最后該文介紹了數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)TMS320LF2407的結(jié)構(gòu)和性能,給出了PWM控制和A/D轉(zhuǎn)換的算法,采用反電勢(shì)法原理實(shí)現(xiàn)了無(wú)位置傳感器控制,并給出了相關(guān)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果.

    標(biāo)簽: ANN 無(wú)刷直流電機(jī) 無(wú)位置傳感器

    上傳時(shí)間: 2013-07-14

    上傳用戶:klds

  • 無(wú)刷直流電機(jī)的無(wú)位置傳感器DSP控制.rar

    隨著大功率開(kāi)關(guān)器件、集成電路及高性能的磁性材料的進(jìn)步,采用電子換相原理工作的無(wú)刷直流電機(jī)得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)既具有交流電動(dòng)機(jī)的結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、運(yùn)行可靠維護(hù)方便等一系列優(yōu)點(diǎn),又具備直流電動(dòng)機(jī)的運(yùn)行效率高、無(wú)勵(lì)磁損耗及調(diào)速性能好等諸多優(yōu)點(diǎn),在當(dāng)今國(guó)民經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用同益普及。 普通無(wú)刷直流電機(jī)存在著轉(zhuǎn)子位置傳感器,當(dāng)電機(jī)尺寸較小時(shí)轉(zhuǎn)子位置傳感器難于安裝并且維修困難,另外傳統(tǒng)的霍爾元件溫度特性不好,導(dǎo)致系統(tǒng)可靠性變差,所以在一些小型,輕載啟動(dòng)條件下,無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機(jī)就成為理想選擇,并具有廣闊的發(fā)展前景。 同時(shí)隨著微處理器技術(shù)的發(fā)展,微處理器越來(lái)越多的用在控制系統(tǒng)中。許多復(fù)雜但有效的算法越來(lái)越多的用于電機(jī)控制當(dāng)中。但是在無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機(jī),應(yīng)用時(shí)往往需要精確的速度控制,尤其在高速運(yùn)行場(chǎng)合,對(duì)信號(hào)反饋控制靈敏度的要求更為嚴(yán)格,并且算法也比較復(fù)雜。傳統(tǒng)的微處理器如 5l、96系列在實(shí)現(xiàn)對(duì)其的控制時(shí),由于本身指令功能不強(qiáng),乘除法所用周期過(guò)多,外圍電路數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換速度慢,資源相對(duì)較少,使其不能很好的完成對(duì)無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機(jī)的控制。美國(guó)TI公司專門為電機(jī)的數(shù)字化控制設(shè)計(jì)的16位定點(diǎn)DSP控制器 TMS320X240集DSP的信號(hào)高速處理能力及適用于電機(jī)控制的優(yōu)化的外圍電路于一體,可以為高性能,復(fù)雜傳動(dòng)控制提供可靠高效的信號(hào)處理與控制硬件。本論文所研究的無(wú)位置傳感器無(wú)刷直流電機(jī)DSP控制系統(tǒng)即為滿足這一需要而設(shè)計(jì)的。 本論文首先對(duì)無(wú)刷直流電動(dòng)機(jī)及其無(wú)位置傳感器控制的基本原理以及DSP芯片 TMS320F240進(jìn)行了必要的介紹,并且對(duì)基于反電勢(shì)檢測(cè)法的DSP實(shí)現(xiàn)作了詳細(xì)的分析,包括對(duì)反電勢(shì)檢測(cè)及其相位實(shí)時(shí)修正方法,電機(jī)換流的實(shí)現(xiàn),速度、電流雙閉環(huán)控制算法,電機(jī)的啟動(dòng)分析,正反轉(zhuǎn)控制,速度的調(diào)節(jié),制動(dòng)、保護(hù)等都做了——詳細(xì)論述。本論文還對(duì)控制系統(tǒng)的控制及功率部分硬件作了詳細(xì)的分析。最后本論文對(duì)軟件的具體實(shí)現(xiàn)作了具體的闡述。 根據(jù)本論文所述的設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)的無(wú)刷電機(jī)無(wú)位置傳感器DSP控制系統(tǒng),可以獲得良好的速度控制性能。而且,DSP技術(shù)不僅使系統(tǒng)獲得了高精度,高可靠性,還簡(jiǎn)化了系統(tǒng)結(jié)構(gòu),增加了系統(tǒng)的可靠性。具有控制靈活,智能水平高,參數(shù)易改等優(yōu)點(diǎn)。

    標(biāo)簽: DSP 無(wú)刷直流電機(jī) 無(wú)位置傳感器

    上傳時(shí)間: 2013-05-28

    上傳用戶:Alibabgu

  • 超級(jí)電容器恒流測(cè)試電源.rar

    超級(jí)電容器是一種介于電池和靜電電容之間的新型儲(chǔ)能元件,其功率密度比電池高數(shù)十倍,能量密度比靜電電容高數(shù)十倍。具有充放電速度快、對(duì)環(huán)境無(wú)污染、循環(huán)壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),有希望成為21世紀(jì)的新型綠色能源。 設(shè)計(jì)了一個(gè)主回路以BUCK降壓電路為主,控制回路以單片機(jī)89C51為核心的超級(jí)電容器充放電測(cè)試系統(tǒng),用于測(cè)試超級(jí)電容器充放電性能。本系統(tǒng)通過(guò)檢測(cè)超級(jí)電容器的端電壓、電流和溫度,并將采集到的信號(hào)由ADC0809轉(zhuǎn)換為數(shù)字信號(hào),送入89C51分析處理后,再經(jīng)DAC0832輸出,調(diào)節(jié)脈寬調(diào)制器TL494的電壓信號(hào),調(diào)整PWM的輸出值,控制BUCK轉(zhuǎn)換電路中MOSFET功率開(kāi)關(guān)的占空比,從而改變輸出直流電壓的大小,實(shí)現(xiàn)恒流控制。超級(jí)電容器充電方法采用分階段恒流充電,依照充電狀態(tài)的不同,適時(shí)調(diào)整充電電流大小,避免過(guò)充電造成超級(jí)電容器損害。在其控制方法和實(shí)現(xiàn)手段上,主要通過(guò)單片機(jī)的設(shè)定值與實(shí)測(cè)值的比較來(lái)控制電路的輸出,也可以通過(guò)模糊控制技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),并用MATLAB進(jìn)行了仿真實(shí)驗(yàn),仿真結(jié)果證明采用模糊控制能夠取得更好的效果。在整個(gè)系統(tǒng)的保護(hù)功能方面,采用了過(guò)壓、過(guò)流以及過(guò)熱等的保護(hù)方法,實(shí)現(xiàn)軟硬件對(duì)系統(tǒng)的保護(hù)。 利用本測(cè)試系統(tǒng)可以對(duì)超級(jí)電容器進(jìn)行恒電流充放電,其充放電曲線基本上呈現(xiàn)線性。模糊控制能針對(duì)電容器充電狀態(tài)的不同,適時(shí)給予不同的充電電流,不至于發(fā)生大電流過(guò)充造成超級(jí)電容器受損的情況,確保使用壽命。 解決了系統(tǒng)的電磁兼容,從而能夠保證系統(tǒng)能夠安全可靠地工作。在電路裝置硬件電路、軟件以及印制電路板設(shè)計(jì)中所采取了一些抗干擾措施,可以有效地預(yù)防一些干擾帶來(lái)的誤差,提高了系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性。

    標(biāo)簽: 超級(jí)電容器 恒流 測(cè)試電源

    上傳時(shí)間: 2013-04-24

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