电压源,即理想电压源,是从实际电源抽象出来的一种模型,在其两端总能保持一定的电压而不论流过的电流为多少。电压源具有两个基本的性质:第一,它的端电压定值U或是一定的时间函数U(t)与流过的电流无关。第二,电压源自身电压是确定的,而流过它的电流是任意的。
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为提高六相电压源逆变器的带不平衡负载能力,保持系统的稳定性,通过分析组合式逆变拓扑结构,结合双闭环控制策略,搭建了六相逆变系统。通过仿真表明,与传统的电压矢量调制方式相比,该方法计算量少,相同开关频率下采样点多,谐波含量低,带不平衡负载能力强。
针对电压源型单相PWM逆变器开关管短路故障,本文提出了一种基于电压矩形的新颖故障检测方法。相比于常规的故障检测方法需要同时采集相电流,PWM门控信号等信号,而所提出的方法仅需采集逆变器输出电压。在非故障情况下,利用开关状态值的变化构造电压矩形平面。
与环境污染一起,石化燃料储备的快速减少,以及直接和间接相关天然油利用效率的降低,从而需求可持续发展的其它方案和环境友好的产生能量的方法。多电平的电压变换器将作为可再生能源(太阳能、风能等)和公用事业电网之间的主要界面。
基于变压器共模感应电荷在原副边绕组间的作用机理,推导出对变压器的等效共模噪声模型,并且提出以等效共模噪声电压源为观测量对原、副边绕组物理结构进行调整,可以获得共模噪声的平衡和改善。
世界上有许多供电应用,其中大部分只需要一个干净的电流源或电压源即可完成工作。在这些应用中,越来越多的应用需要通过某种智能算法来调整电压或电流以改善性能、降低功耗或者实现某种新功能,从而使产品在市场上更具竞争力
本文阐述了四种控制技术(比例-积分,两自由度,重复和谐振)的设计、分析与实现,旨在降低电压的总谐波失真。当逆变器以电压源工作时,对于离网的孤立运行,这些技术是有效的。
在分析了无差拍电流控制电压源型逆变器基本原理的基础上,计算了该方法在单极性调制下输出滤波电感的取值,并分析了单极性调制方案下输出电流过零点处失真形成的原因。通过仿真建模研究了电感的饱和特性对输出电流畸变的影响,提出了在模型中对电感量进行补偿的办法,最后通过仿真和实验验证了该方法的可行性。
就任何POL转换器而言,做到紧凑、高效率并具有低静态电流以满足新的“绿色”标准都是极端重要的。另外,很多微处理器和数字信号处理器(DSP)都需要一个内核电源和一个输入/输出(1/( ))电源,这些电源在启动时必须排序。设计人员必须考虑加电和断电操作时内核和I/O电压源的相对电压和时序,以符合制造商的性能规格要求。