无位置传感器级联型高压变频器矢量控制系统的研究

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高压变频器在我们生产生活中起着至关重要的作用,通过高压变频器可以解决大功率电机的软启动和调速问题,同时可以实现节能,降低电机损耗,具有很大的发展空间。目前高压变频器的拓扑结构主要为H桥级联型,它具有模块化设计、可用低压模块级联实现高压输出等优点。本文对H桥级联型高压变频器的控制方法进行了深入的研究分析,同时应用了无位置传感器技术,减小了电机的复杂性。首先,简述了高压变频器的研究意义以及国内外的发展情况,然后对级联型高压变频器的拓扑结构和原理进行了分析说明。在三相两电平逆变器SVPWM调制技术
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水电资源的优越性能以及目前严重的能源短缺问题,使得水电站在我国能源建设中据有十分重要的位置。水电站地下洞室群的通风空调及防排烟系统,由交通洞、厂房、母线洞、主变洞、出线道、进风洞、排风洞等洞室和送排风管道系统构成。通风空调及防排烟系统对保障地下电站的生产环境和运行安全十分关键。出线井作为地下水电站通风系统的重要环节,其通风效果的优劣将直接影响到出线井内空气的温度、相对湿度、有害气体浓度、水电站厂房
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传统的直流无刷轮毂电机simulink离线仿真模型不能准确反映电机的性能变化,这主要是因为作为模型输入的磁链、电感、内阻等电磁参数是随着电机运行工况不断变化的。电机内存在电场、磁场、温度场等多个场耦合作用,电磁参数会受多场耦合作用的影响而发生变化。气隙内磁通密度的谐波使得永磁体内产生涡流损耗而引起永磁体的温度升高,磁性减弱,在温度升高至居里温度以上时,永磁体会出现退磁,使得电机磁链减小,电感增大。
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