PWM逆变器技术是电力电子技术中的一个重要组成部分,其作用是通过半导体功率开关器件的开通和关断作用,把直流电能变换为交流电能。SPWM逆变器的特点是通用性强,控制和调节性能好,具有消除谐波、调节和稳定输出电压的多重作用,在波形质量上相对方波型及PAM型逆变器都有了很大的改善,它的出现为中小型逆变器的发展起到了重要推动作用。
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这项研究是为了开发一种包含交流滤波器的三相脉宽调制(PWM)逆变器的功率密度和效率最大化的设计方法。功率密度和效率之间存在折衷关系。通常,已知增加开关频率会增加开关器件损耗并减小无源元件的体积。三相PWM逆变器设计应考虑转换效率和逆变器体积之间的平衡。
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。
基于PWM逆变器-电机平台,在异步电机全静止状态下通过单相交流实验离线辨识参数,分析了注入的电流频率与励磁支路阻抗、转子支路阻抗的关系,以此选取合适的辨识频率。
由于PWM逆变器输出电压中含有较多的高频分量,所以逆变器输出端必须加入低通滤波器来减小谐波含量。本文借鉴在PWM逆变器与电机之间插入共模变压器来消除逆变器输出端共模电压的方法,通过分析共模变压器带有漏感时的等效电路,提出了一种新型的RCLC型逆变器端无源滤波器。
本文介绍一高性能的独立光伏(PV)发电系统。为使PV发电系统能更具灵活性和推广性,系统后级的功率电路,由高效的升压变换器和脉宽调制(PWM)逆变器组成。在dc-dc的功率变换中,为提高常规升压变换器的转换效率,引入了高效的升压变换器,以与低压的PV阵列并联运行,并对PWM逆变器进行解耦和简化。而且,为对PWM逆变器进行电压控制,文中的自适应全滑模控制(ATSMC)系统,可保持总谐波失真(THD)较