五相感应电机起动/发电系统起动控制研究

来源 :南京航空航天大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zjj008
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在能源互联网时代,全球储能系统装机容量飞速增长,大量储能电池投入使用,同时电力电子变换器的应用也渗透到人类生活的方方面面,在电池和电子设备的测试中,负载扮演着非常重要的角色。与传统的能耗型负载相比,能馈型电子负载具有能量回馈、功率密度高、散热体积小、测试成本低等优点。目前市面上通用型宽输入电压范围的能馈型负载还较少。根据能馈式直流电子负载宽输入电压范围、高效率和高功率密度的指标要求,本文提出一种输
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开关磁阻电机(SRM)作为近代发展起来的电机,由于它结构简单和成本低廉的特点,受到工业界广泛的应用。磁悬浮电机技术能避免电机高速运行时的轴承润滑和磨损问题,提高电机的高速适应性。将磁悬浮电机技术与SRM相结合,就诞生了无轴承开关磁阻电机(BSRM)。但是,在BSRM的传统控制策略中,不论是转矩还是悬浮力,均采用间接控制方法,因而导致较大的转矩和悬浮力波动。为此,本文基于直接控制思想,对无轴承开关磁
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电磁噪声的传递特性、预测方法及抑制手段是电磁兼容研究方面的热点问题。多导体传输线作为电气、电子设备的重要连接元件,起着传递电信号的作用,然而线缆间的电磁耦合即串扰问题,将会引起设备功能的失效乃至误动作,而电磁辐射则以电磁波的形式向外界空间传播,对其他设备造成影响。由此本文以多导体传输线和功率变换器为研究对象,对串扰噪声和辐射噪声两种不同类型的噪声展开了一系列研究,主要包括以下几个部分:1.分析了多
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起动/发电一体化已经成为航空变频交流电源系统的发展趋势,起动发电机是航空电源系统实现起动/发电一体化功能的重要组成部分,因而要求起动发电机兼备良好的起动和发电性能。三级式无刷同步电机具有无刷结构、发电控制简单、短路故障状态易于可靠灭磁等优势,已经在航空电源系统中得到广泛应用。其中,三级式无刷同步电机发电技术在航空电源系统中的研究和应用已经较为成熟,但起动技术仍有诸多的问题亟需研究与突破。针对三级式
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文章对中点箝位半桥三电平(NPC-TL-HB)逆变器拓扑结构进行了建模分析,发现开环控制策略下逆变模块输出电压受多种因素影响。为了提高逆变模块输出电压稳态和动态性能,比较研究了比例积分双环闭环控制和比例谐振单环闭环控制两种控制策略。研究结果发现在阻性负载条件下,两种控制方案都具有良好的控制效果,但在非线性负载条件下,比例谐振控制效果优于比例积分双环控制。并且当负载为非线性负载时,逆变模块输出电流会
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光伏系统中故障电弧的检测不可避免地会受到光伏系统中最大功率追踪(MPPT)算法的干扰,现有的方法无法有效地将故障特征从这些影响因素中分离出来。为了区分MPPT与故障电弧,实现光伏串联故障电弧的高精度检测,本文将多传感器数据融合技术与直流串联电弧检测相结合,从电、光、声三个维度对光伏系统直流故障电弧进行研究,提出了一种基于决策树的故障电弧检测方法。本文首先利用MATAB/Simulink系统建立了叠
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三级式同步电机在航空电源系统中广泛使用,能够满足起动发电一体化运行时高速发电的要求,具有较高可靠性及便于维护的优点。但是其电枢绕组电感较小,传统的基于硅功率器件的起动控制器开关频率受到限制,电流谐波严重,转矩脉动大,而增加滤波器又增加了系统的体积重量,降低功率密度。SiC器件是针对大功率低电感电机驱动控制的理想解决方案,能够以较低的损耗和较高的开关频率实现电机高正弦度的输出电流和高电流环带宽,并通
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数控精密加工技术是现代工业发展的重要一环,是国家工业实力的综合体现。永磁同步直线电机作为高效直线运动与高精度执行器代表,逐渐成为数控、工控伺服行业的热点。但其缺乏中间传动机构的缓冲作用,电机系统内外部扰动均会直接作用于电机本身。系统内外部扰动抑制是永磁同步直线电机系统高精密、高动态控制要求的关键,也是目前永磁同步直线电机系统的研究热点之一。本文基于平板型永磁同步直线电机,推导其传统数学模型,在此基
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本文结合轨道交通直线电机的技术和参数要求,对几种类型的新型直线电机进行了研究,包括次级分段型直线磁通切换永磁(linear flux-switching permanent magnet,简称LFSPM)电机、直线同步磁阻电机(linear synchronous reluctance motor,简称LSyn RM)、永磁体辅助励磁型直线开关磁阻电机(linear switched reluct
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大气压微等离子体射流具有高电子密度、低气体温度的特点,在生物医学、材料处理等领域具有广泛的应用前景。为了对微等离子体射流的放电过程进行深入研究,需要了解各个特征物理量随时间的变化情况,有利于指导微等离子体发生装置的研发。因此,本文以直径为4μm的单管微等离子体和单孔内径为200μm的微等离子体阵列为研究对象,开展电子密度、温度、电荷量等特征量的纳秒级高时间分辨率诊断。采用纳秒脉冲放电,在直径为4μ
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