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[电气工程] PWM整流器直接功率控制策略研究

  • 简介:1.1 PWM整流器概述 20世纪90年代发展起来的智能型功率模块(IPM)开创了功率半导体开关器件新的发展方向。功率半导体开关器件技术的进步,促进了电力电子变流装置技术的发展,出现了以脉宽调制(PWM)控制为基础的各类变流装置,如变频器、逆变电源、高...
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目录 第一章 概述
第二章三相电压型PWM整流器的数学模型
第三章 瞬时功率的理论与计算
第四章 VO-DPC系统组成及原理
第五章 DPC系统仿真
第六章 仿真环境Simulink简介
参考资料 参考文献


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简单介绍 本科毕业论文.
本文基于对三相电压型PWM整流器电流控制策略的分析,对电压型PWM整流器直接功率控制(DPC)的原理及性能进行了分析。整流器瞬时功率直接控制技术通过选择整流器最佳开关状态,达到控制瞬时有功和无功功率,既保证了对输出电压良好的控制,又保证了功率因数接近于1。文中建立了PWM整流器的数学模型,并建立了Simulink环境下的仿真模型对系统进行了仿真,文中给出了图表结果。仿真结果表明:采用了瞬时功率控制,与传统的电流内环控制相比,PWM整流器功率控制具有结构简单、算法简单、无PWM调制模块、高功率因数、低谐波等特点。该技术值得进一步开发研究。
1.1 PWM整流器概述
20世纪90年代发展起来的智能型功率模块(IPM)开创了功率半导体开关器件新的发展方向。功率半导体开关器件技术的进步,促进了电力电子变流装置技术的发展,出现了以脉宽调制(PWM)控制为基础的各类变流装置,如变频器、逆变电源、高频开关电源以及各类特种变流器等,这些变流装置在国民经济各领域中取得了广泛的应用。但是,目前这些变流装置很大一部分需要整流环节,以获得直流电压,由于常规整流环节广泛采用了二极管不控整流电路或晶闸管相控整流电路,因而对电网注入了大量谐波及无功,造成了严重的电网“污染”。治理这种电网“污染”最根本措施就是,要不变流装置实现网侧电流正弦化,且运行于单位功率因数。根据能量是否可双向流动,派生出两类不同拓扑结构的PWM整流器,即可逆PWM整流器和不可逆PWM整流器。
能量可双向流动的PWM整流器不仅体现出AC/DC变流特性(整流),而且还可呈现出DC/AC变流特性(有源逆变),因而确切地说,这类PWM整流器实际上是一种新型的可逆PWM整流器。
经过几十年的研究与发展,PWM整流器技术已日趋成熟。PWM整流器主电路已从早期的半控型器件桥路发展到如今的全控型器件桥路;其拓扑结构已从单相、三相电路发展到多相组合及多电平拓扑电路;PWM开关控制由单纯的硬开关调制发展到软开关调制;功率等级从千瓦级发展到兆瓦级,而在主电路类型上,既有电压型整流器(Voltage Source Rectifier—VSR),也有电流型整流器(Current Source Rectifier—CSR),并且两者在工业上均成功地投入了应用。
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