混合七电平逆变器悬浮电容电压调制算法研究

来源 :安徽大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tfnpfije
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
光伏并网发电等新能源并网发电需要逆变器,逆变器输出交流电波形质量的关系到并网电能质量。多电平逆变器具有控制方式灵活、输出波形质量高、开关器件承受的电压应力小等优点,能够适应更高的性能指标要求。因此,本文研究了单相新型混合七电平逆变器,主要内容有:1.概述了多电平逆变器的发展历史与意义,分析了典型多电平逆变器拓扑结构的工作原理和常用的控制策略,介绍了多电平逆变器的研究的现状和问题。2.介绍了采用模块化结构的多电平逆变器实验平台。简述了实验平台中各个硬件模块的设计理论,以及DSP+CPLD联合控制器的软件设计流程。为新型混合七电平逆变器控制策略的研究奠定了良好的实验基础。3.详细介绍了一种新型混合七电平逆变器,分析了其工作原理和拓扑结构,给出了悬浮电容电压控制策略。阐述了层叠载波调制算法和一维空间矢量调制算法,将其运用在新型混合七电平逆变器拓扑上,仿真和实验对比分析了验证了两种调制算法的应用结果。4.本文提出了一种基于当前的输入电平状态和悬浮电容电压及负载电流估算悬浮电容电压选择开关状态的新型控制策略,该策略在不影响系统可靠性的情况下减少两个悬浮电容电压传感器,降低成本,减小体积。仿真与实验验证了控制策略。
其他文献
近年来,环境污染和石油资源的日益枯竭使得人们对燃油汽车的质疑越来越强烈,新能源汽车的发展成为各大汽车企业乃至各国专家学者关注的焦点。内置式永磁同步电机(Interior Permanent Magnet Synchronous Motor,IPMSM)以其高效、功率密度大和内部结构简单等特点在电动汽车电驱动系统领域得到了广泛的应用。由于实际控制变量的给定值与电机实际工况需求不匹配,可能会存在低速时
学位
多自由度球形电机仅通过一个关节就可以实现三自由度的复杂运动,多应用于军事、航空航天、医疗等各领域中,是当前电机研究中的一个热点。球形电机的动力学模型和转矩模型的建立是实现最终闭环控制中的重要一环,具有重要的研究意义。磁阻式球形电机作为一种新型的多自由度球形电机,同永磁式球形电机相比,因内部结构中存在铁磁材料,其转矩密度比永磁球形电机要高。但铁磁材料所带来的非线性问题,使得磁阻式球形电机的输出转矩不
学位
在21世纪的工业化浪潮中,工业零件表面缺陷检测已经普遍存在于工业生产的各个环节。近年来,基于卷积神经网络的工件缺陷检测技术逐渐取代了人工抽检的方式,表现出了智能化、精准化的特性。然而,在取得良好效果的同时,卷积神经网络日益增长的计算成本和存储空间,为工件检测任务在工业流水线或低算力设备上的实现带来了巨大的挑战。同时工业生产的实时检测,对模型的检测时间及精度也有着较高的要求。针对上述问题,本文从目标
学位
随着电机产业的蓬勃发展,传统的单自由度电机已经不满足于现代工业的需求,结构简单、定位精度高、动态性能好的多自由度永磁球形电机引起了国内外专家的广泛关注。球形电机在机器人、雷达跟踪系统、卫星控制器等领域有广泛的应用前景。然而,由于球形电机结构紧凑,散热性能较差,运行中电机内部不断升高的温度将对性能产生极大的影响,因此,永磁球形电机的温度场分析成为了电机稳定可靠运行过程中不可或缺的环节。本文将从损耗分
学位
轴承是旋转机械中的一种常见部件,在现代工业生产中扮演举足轻重的角色。轴承的安全平稳运行将直接影响整个机械系统的生产效率,然而,在实际工业环境中,轴承比其他机械部件更容易发生故障。轴承损伤的出现势必会影响机械设备的剩余寿命,致使工业产能下降,严重时还会危及工作人员的生命安全。因此,为减少因轴承故障造成的损失,应对轴承的运行状态进行监测与诊断,以保障机械设备的安全稳定运行。随着计算机技术的进步以及信号
学位
目标跟踪是计算机视觉领域一项炙手可热的课题,其定义是在有了初始帧跟踪对象的大小及位置信息的情况下,预测后续帧同一对象的所在位置及形状大小。随着近几年目标跟踪的迅猛发展,其中尤以孪生网络类目标跟踪性能更为显著。同时,目标跟踪方法在场景理解和无人驾驶等现实世界中也有运用,但在现实场景中会面临各种挑战,例如:尺度变化,形变,运动模糊,旋转等。针对以上现实场景中所遭遇的挑战问题,本篇文章在已有的孪生网络方
学位
永磁球形电机具有磁能积高、多自由度运动和控制灵活等优点,在无人机、机械臂和航空航天等领域有广阔的应用前景。在永磁球形电机的研究过程中,结构设计优化具有非常重要的意义。本文回顾了永磁球形电机结构的研究概况和典型的结构优化技术进展,提出了一种基于转矩解析模型和改进MOPSO的永磁球形电机转子磁极优化方法。本文主要研究工作如下:1、结合等效面电流和洛伦兹力建立了一种转矩解析模型,它适用于带有方型转子永磁
学位
永磁球形电机作为一种可实现空间运动的关节特种电机,它不但是一个强耦合、多变量的非线性系统,而且在实际的运行过程中,存在摩擦阻力、建模误差、负载变化和未知的不确定性等影响。因此,本文从动力学方程、电流-转矩模型和闭环控制策略等方面,详细研究了一种新型永磁球形电机的运动控制策略。本文内容大体如下:1、介绍了该永磁球形电机的基本组成部分和不同通电方式下的运行原理;分别基于拉格朗日第二类方程和欧拉动力学方
学位
生物有机体利用其身体的柔顺性来降低与环境相互作用的复杂度,这一特性推动了人们对软体机械臂的广泛研究。相比于传统的刚性机械臂,软体臂在非结构化环境和人机交互环境中操作任务更加稳健和顺从,在处理精细脆弱物体、水下无损抓取、外科医疗等领域都受到了日益增长的需求。然而,软体臂要成功地应用于各个领域需要依赖于控制器的开发。与传统的刚性机械臂不同,刚体机械臂由刚体连接的每个关节的旋转和弯曲来表示运动,而软体臂
学位
为了实现“3060”双碳目标,我国正大力发展以氢能、太阳能和风能等为主的新型能源系统,双馈风力发电机在风电场的建设中得到了广泛的应用。由于双馈风机中含有背靠背电力电子的变流装置,工作过程产生低频和高频谐波电流,为抑制谐波电流对电网的影响,在网侧变流器一端设置了LCL入口滤波器。在实际运行中入口滤波器出现故障或不稳定运行的问题,对风力发电系统的安全稳定运行带来了挑战。现有文献大多将双馈风机的谐波模型
学位