基于容错运行的Z源逆变器故障诊断研究

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由于化石能源的大量开采与使用,不仅出现了传统能源的危机,更是对环境造成了极大的破坏,各国开始逐渐重视起这一问题。其中,对电能、风能、太阳能等新能源的开发与利用成为了研究重点。在新能源汽车部分,需要加入逆变器对输出电能进行逆变升降压,从而达到控制电机的目的。而传统逆变器由于其自身的拓扑结构,则会造成电能转换效率低,从而导致系统稳定性及实用性降低;再者,传统逆变器由于其自身的拓扑结构需要加入一个死区时间来防止上下臂直通现象带来的电气元件损耗问题,而死区时间的加入会使输出电流波形发生畸变,从而影响系统稳定
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在国家“加快形成绿色发展方式和生活方式,建筑碳中和,构建绿色生活新体系”的美丽愿景下,做为三大可再生能源之一的光伏发电迎来了前所未有的发展契机。随着各种家用电器的普及以及工业的发展,社会对交流电的需求量不断增大,传统的单逆变器已经不能满足人们基本的用电需求,必须在单逆变器的基础上进行创新,研发出能够满足社会用电需求的新型逆变器,也就是本课题研究的光伏逆变器并联系统。不同于传统的单逆变器,逆变器并联
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生物炭是一种优异的重金属离子吸附剂,具有高负载量,高稳定的碳骨架,高表面功能基团等特征。在处理环境重金属污染中,来源于农业及生活废弃物的各种生物炭被广泛的应用。但是生物炭吸附重金属后的处置是一个难题,在环境改变的时候,吸附在生物炭上的重金属容易溶出造成二次污染。超富集植物被广泛应用于重金属污染的土壤修复中,但是植物修复产生的生物质处理一直制约着其进一步推广应用,尤其是超富集植物体内的重金属如果不能
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大规模可再生能源并网与区域并网相连等新需求促进了基于电压源换流器的VSC-HVDC(Voltage Source Converter based High Voltage Transmission,高压直流输电)技术的发展,柔性直流输电技术具有控制灵活、资源利用率高的特点。目前国内已经投运或在建的柔性直流输电工程多为双端柔性电网,其仅能够实现点对点功率传输,当一端换流站因故障退出运行时,会造成整个
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由于整流系统中存在非线性电力电子器件,会向电网中注入大量谐波,从而影响电力系统中相关设备的正常运行。因此,如何消除或降低网侧谐波污染,一直是近年来的研究热点之一。多脉波整流系统因其结构简单,故障率低,且谐波抑制能力显著,在大功率整流系统中得到广泛使用。为进一步降低多脉波整流系统中产生的谐波,把直流侧谐波注入技术和多脉波整流相结合。在基于之字形自耦变压器的12/18脉波整流系统中,设计了几种之字形移
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离子电推进系统相较于传统的化学推进,可以有效减少携带的推进剂,并且其具有高比冲优势,多应用在工作时间长、功率较大的通信卫星以及深空探测等航天任务中。随着航天推进系统对大功率高效率电源需求的增加,屏栅电源作为离子电推进系统电源模块的重要组成部分,对其性能也提出了更高的要求。本文以屏栅电源为研究对象,结合软开关技术,研究了如何改善屏栅电源的性能,进而实现大功率小型化的设计目标。具体研究内容如下:(1)
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在电力传动领域,感应电机因其具有结构简单、性能稳定、性价比高等特点,在实际工程中被广泛应用,如冶金轧钢、机车牵引、和船舶推进等国民经济重要场合。目前,我国高铁动车组的动力核心是大功率交流感应电动机。我国最先进的动车组CRH380A即采用的三相交流感应电机。在这些应用领域中需要高稳态的转速精度、快速的转矩响应和较大的功率输出等高性能的电机控制技术。中点箝位(Neutral Point Clamped
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清洁能源的发展与利用是目前全世界重点研究的课题之一,风能因储量大、分布广泛、利用价值高等特点备受关注。风能通过风电机组的运转逐渐转换为工业、生活所需要的电能,每年风电机组的装机容量都在持续稳步增长,具有广阔的发展前景。但是,风电机组所处位置偏僻,工作环境往往比较恶劣,易发生事故,影响风电机组的安全稳定运行。轴承作为风电机组关键的旋转部件,其故障的发生率往往较高,一旦发生故障,严重时可造成停机,降低
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有机农业是目前对生态系统、动物和人类伤害最小的农业生产方式,被认为是生产、生态系统和生物多样性保护之间的更优选择。2002年我国开始全面推进“无公害食品行动计划”,之后逐步推行有机产品的标准制定。目前,国内有机农业产地对地表水灌溉用水的水质要求与生产普通农产品的产地水环境灌溉水质要求相同,但伴随着农药化肥的大量使用、种养业添加剂的普遍施加和工业污染猛增,水体污染物种类和数量不断增多,亟需制定有机农
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