谐振变换器并联均流技术研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:ponny2006
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在现代移动通信系统中,包络线跟踪(Envelope Tracking,ET)电源根据射频信号的包络动态调节线性功率放大器的供电电压,可以大幅提高线性功率放大器的效率。开关线性复合(SwitchLinear Hybrid,SLH)结构ET电源集开关变换器的高效率和线性放大器的高跟踪带宽的优点于一体,是ET电源的主流结构。串联型SLH ET电源由开关变换器和线性放大器串联构成,本文研究开关变换器的滞环
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多齿容错型永磁磁通切换电机具有转子结构简单坚固、功率密度高、容错性能好、可靠性强等优点,同时采用多齿定转子结构可以提高电磁转矩能力,增加气隙磁导和绕组自感,使得电机具有较强的抑制短路电流能力,从而满足全电/多电飞机电力作动系统的可靠性与容错性的特殊要求。本文重点对该电机的容错控制算法进行研究。提出不同短路故障下的转矩冲量平衡控制策略。在基于矢量控制、直接转矩控制以及模型预测控制的容错控制算法中,电
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电源系统是航空航天器及国防装备系统的重要组成部分,是保障各类载荷安全稳定可靠运行的关键。以新型雷达为代表的一类载荷受其自身工作特性和工作模式影响,呈现出强脉冲负载特性:载荷工作时峰值功率远高于平均功率,脉冲负载工作周期短、脉冲窄、启停速度快。此类强脉冲负载特性明显区别于传统负载,为各类航空航天器电源系统的高效、稳定、可靠运行带来了诸多挑战。以消除脉动功率对电源系统不利影响、实现低频脉动功率解耦为目
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随着新能源不断发展,分布式发电系统所占容量比不断增加。并网逆变器作为分布式发电系统的主要功率接口单元,其性能得到广泛研究和关注。分布式发电装置大多位置偏远,因此电网容易呈现弱电网特性,电网阻抗和背景谐波不可忽略。重复控制能够实现对周期信号的精确追踪,抑制周期性扰动,提高并网电流质量,在并网逆变器中得到广泛应用。目前,针对重复控制的研究主要集中在动态响应性能改善,以及对电网频率波动的适应性上,已有的
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随着日益严峻的能源危机以及环境污染等问题,新能源以其环保可再生的特点越来越受到人们的关注。将多端口变换器(Multi Ports Converter,MPC)应用于新能源发电系统中可以简化结构、提高效率、降低成本。但集成多端口变换器各控制环路的耦合导致PI参数设计困难,动态性能难以达到最优,因此本文将电容电荷平衡控制(Charge Balance Control,CBC)引入集成多端口变换器,优化
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随着社会发展的需求,非线性负载、具有随机性的新能源等冲击性负荷越来越多地接入电网,电网稳定性问题日益严重,不平衡、闪变、电压波动等现象严重影响了电网电能质量。静止同步无功补偿器STATCOM作为灵活交流输电系统FACTS的重要一员,是当前较为先进的无功补偿装置,由于其补偿性能好,控制灵活等优点已得到广泛关注与研究。级联H桥拓扑由于易模块化、器件少、谐波特性好等优点已成为中高压STATCOM的常用拓
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电励磁双凸极电机(Doubly Salient Electro-magnetic Machine,DSEM)是一种可应用于起动/发电系统、电动汽车等场合的电机,其结构类似于开关磁阻电机,具有结构简单、控制灵活等优点,且转矩电流比和效率也相对较高。但由于双凸极电机显著的非线性,无法像正弦供电的普通交流电机那样用经典的矢量控制方式,加上其凸极结构导致了不可避免的转矩脉动,且在高速运行时,系统存在电流脉
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内置式永磁同步电机(Interior Permanent Magnet Synchronous Machines,IPMSM)具有体积小、重量轻、功率密度高、转矩密度高、效率高等优点,目前广泛应用于航空航天、国防、电动汽车等领域。作为电动汽车的驱动电机,IPMSM还需要有良好的弱磁扩速能力。传统极IPMSM虽然可以满足上述要求,但由于稀土永磁体价格昂贵,世界范围内稀土资源稀缺且不可再生,因此为了节
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驱动电路的合理设计,关系到主电路的正常工作与良好运行状态。随着主电路电压等级的增大、开关频率的提高,Si MOSFET无法满足进一步的需求,SiC MOSFET得到广泛应用。SiC MOSFET的驱动要求基本与Si MOSFET类似,但SiC MOSFET门极通常已内置一个较大电阻,如果其仍采用传统电压源型驱动电路,大电阻会限制开关速度的提升,使得高频应用中开关损耗增大;此外,高速开关下大电压电流
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随着数字芯片的不断发展,数字控制技术在电力电子变换器的控制中得到越来越广泛的应用。与模拟控制相比,采用数字控制技术,可以简化硬件控制电路,提高控制电路的可靠性和抗干扰能力。但是,数字控制存在控制延时的问题,会影响变换器的动态性能,因此,本文主要研究减小数字控制延时的方法。数字控制延时包括计算延时和调制延时。其中,当前周期采样下一周期装载的控制机制会引入一拍的计算延时;采用对称双沿调制时,DPWM调
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