提出了一種分布式控制并聯方案實現多臺逆變電源并聯控制系統,分析了逆變電源并聯運行控制過程中的電壓和電流特性.試驗運行結果表明,各模塊均流效果好,控制策略可行,達到比較理想的并聯運行控制效果.
標簽: 逆變電源 并聯冗余 運行控制系統
上傳時間: 2013-10-19
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單相橋式逆變電路為例:S1~S4是橋式電路的4個臂,由電力電子器件及輔助電路組成。S1、S4閉合,S2、S3斷開時,負載電壓uo為正S1;S1、S4斷開,S2、S3閉合時,uo為負,把直流電變成了交流電。改變兩組開關切換頻率,可改變輸出交流電頻率。圖5-1 逆變電路及其波形舉例電阻負載時,負載電流io和uo的波形相同,相位也相同。阻感負載時,io滯后于uo,波形也不同(圖5-1b)。t1前:S1、S4通,uo和io均為正。t1時刻斷開S1、S4,合上S2、S3,uo變負,但io不能立刻反向。io從電源負極流出,經S2、負載和S3流回正極,負載電感能量向電源反饋,io逐漸減小,t2時刻降為零,之后io才反向并增大 (2)換流方式分類換流——電流從一個支路向另一個支路轉移的過程,也稱換相。開通:適當的門極驅動信號就可使其開通。關斷:全控型器件可通過門極關斷。半控型器件晶閘管,必須利用外部條件才能關斷,一般在晶閘管電流過零后施加一定時間反壓,才能關斷。研究換流方式主要是研究如何使器件關斷。本章換流及換流方式問題最為全面集中,因此在本章講述1、器件換流利用全控型器件的自關斷能力進行換流(Device Commutation)。2、電網換流由電網提供換流電壓稱為電網換流(Line Commutation)。可控整流電路、交流調壓電路和采用相控方式的交交變頻電路,不需器件具有門極可關斷能力,也不需要為換流附加元件。3、負載換流由負載提供換流電壓稱為負載換流(Load Commutation)。負載電流相位超前于負載電壓的場合,都可實現負載換流。負載為電容性負載時,負載為同步電動機時,可實現負載換流。
標簽: 逆變電路 基本工作
上傳時間: 2013-10-15
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介紹電子束焊機電視監視系統工作原理#論述了電視行場掃描原理和視頻疊加原理$ 針 對電子束焊機電視監視系統的特點及存在的缺點# 提出一種基PIC16C73單片機及字符疊加芯片 -UPD6453的電子束焊機電視監控系統的設計方案# 并給出了詳細的系統軟硬件實現方法$ 整個系統 高效可靠#具有電路簡單%穩定性好%易于擴展%實用性好等優點#提高了焊接效率和焊接質量$
標簽: PIC 16C C73 16
上傳時間: 2013-10-22
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采用基于Cortex-M3核的微控制器STM32F103CBT6設計了脈沖變極性弧焊控制系統。該系統利用片內的高級定時器實現了快速脈沖切換,以及脈沖頻率、起始時間、占空比的大范圍調節;利用定時器間的協同工作,完成了光譜觸發信號的精確延時。同時實現了運行過程中對系統電壓的測量、監控、傳輸以及參數輸入、顯示、存儲等功能,并簡述了軟件開發方法。
標簽: STM 32 脈沖 極性
上傳時間: 2013-10-20
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摘要:介紹一種采用單片機控制的小功率DC/AC逆變電源,直流升壓控制部分采用電流型控制芯片UC3846,該控制方案能顯著地抑制推挽變壓器的磁偏,同時提高負載的動態響應速度。
標簽: 單片機控制 正弦波逆變電源
上傳時間: 2013-10-08
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以STC12C2052AD單片機芯片為控制核心,采用PID控制技術,設計了一套針對半導體封裝設備超聲波金絲球焊線機的焊接壓力控制系統。使其具備了高精度、多參數設置、高靈敏度、用戶界面友好以及系統成本低等特點。
標簽: 超聲波 焊接 壓力控制 系統設計
上傳時間: 2014-01-10
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摘要:介紹了一種基于MOTOROLA公司生產的68HC908MR16單片機的光伏正弦波逆變電源。該系統應用SPWM技術將經太陽電池陣壓,逆變為標準的正弦單相220V、50Hz交流電壓,同時采用新型的數字式PI調節器實現穩壓控制,并通過與外界鍵盤監控系數調節和系統監控。關鍵詞:光伏逆變;MR16單片機;PI調節器;串行通信
標簽: 908 68 16 HC
上傳時間: 2013-11-09
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摘 要 介紹基于LM3S系列ARM的逆變電源解決方案
標簽: SPWM 逆變電源
上傳時間: 2013-11-22
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在本方案中重點就是討論設計一種全數字化三相PWM逆變電源。這其中三相SPWM發生器是逆變電源的核心部分,他的性能的好壞,直接關系到整個逆變電源的工作狀況。因此在本方案中我們選用了流明諾瑞公司推出的這個帶有硬件死區PWM的Cortex-M3內核的32位ARM單片機LM3S136作為波形發生器
標簽: S316 316 LM3 LM
上傳時間: 2013-11-11
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基于單片機PWM控制逆變電源的設計:設計了一種基于AT89C51 控制SA4828 的逆變電源,它采用IGBT 作為功率器件, IR2110 作為IGBT 的驅動芯片,并采用恒 U/F 的控制策略。關鍵詞:單片機 脈寬調制 逆變電源 本論文主要目的是設計一種全數字化三相PWM 逆變電源。三相SPWM 發生器是逆變電源的核心部分,它的性能好壞,直接關系到整個逆變電源的工作狀況。鑒于以80C196MC或TMS320LF240 為核心組成的控制電路,能實現電源的全數字化控制,但系統較復雜,軟件工作量大,研制周期長。在本設計中,我們選用了AT89C51 控制MITEL 公司的SA4828芯片作為波形發生器。 二、系統結構功率流程:市電輸入經輸入保護電路濾除噪聲后,進行整流、濾波變成直流電壓,然后這個直流電壓輸入到橋式逆變電路。PWM 發生器在單片機的控制下,通過驅動電路對輸出脈沖進行調制就可改變輸出電壓和頻率,再經輸出變壓器隔離后供給負載。主電路中根據磁路集成原理,將變壓器和濾波電感集成為一個磁性元件,再在變壓器的次級并以適當的電容,組成濾波網絡以獲得正弦波形輸出。整個電路分為五大部分:整流濾波、全橋逆變電路、驅動電路以及將單片機控制PWM 產生器的控制電路和保護電路。另外在輸入和輸出端還有輸入濾波和輸出濾波電路。
標簽: PWM 單片機 控制 逆變電源
上傳時間: 2013-11-07
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