基于级联DAB中压高可靠直流变压器的零回流功率调制策略

来源 :船电技术 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shelley79
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
本文针对基于级联DAB结构的中压高可靠直流变压器拓扑结构,提出了一种零回流功率调制策略。当输入侧直流母线电压波动时,此策略通过调节高压侧H桥的开关管驱动信号占空比,实现不同输入电压波动时高低压直流电压变比与中频变压器变比的匹配。并通过维持低压侧H桥的输出电压占空比与高压侧电压输出占空比的一致性,同时调节高压侧与低压侧H桥的移相角,实现不同功率条件下的零回流功率。可有效降低高可靠直流变压器损耗,提高运行效率。通过零回流功率调制策略与其他两种调制策略的理论分析与仿真对比,验证了零回流功率调制策略的优越性。
其他文献
为了解决和完善紧急情况下复杂多层建筑物的人员撤离问题,提出了一种利用智能手机和人工神经网络(ANN)的室内导航定位系统。通过无线电频率识别(RFID)技术对每个用户的位置进行跟踪;通过服务器上ANN模块动态分析建筑物内的环境,并生成指导用户撤离的必要指令;通过安卓智能手机应用程序将撤离路线发送给用户。此外,本文系统可通过语音-视觉元素,利用用户的智能手机对其进行即时导航。通过一个火灾模拟程序在一个
应用Shapley值法,在售电侧放开后各售电公司利益均衡的情况下,评估电网的供电能力。首先,在研究合作博弈的利益分配模型基础上,计算各售电商成员的利润分配结果;然后,反推各售电商的购电量;最后,提出考虑售电公司利益均衡的配电网供电能力计算方法。通过仿真算例分析,有效地解决了电力市场环境下的供电能力计算。
为解决水面漂浮物的分类回收问题,在深度学习框架下,基于深度卷积神经网络(DCNN)提出了用于水面漂浮物的分类识别模型。使用电荷耦合器件(CCD)相机采集各类漂浮物的图像,通过平移旋转、随机裁剪、仿射变换和添加噪声的操作进行了扩充并建立了训练和测试数据集。通过对低层特征自动分层地学习提取抽象的高层特征,基于提取的高层特征,用SoftMax分类器进行训练。实验结果表明:漂浮物的分类准确率可达98.46
针对电容式微机械超声换能器(CMUT)在声-电转换过程中产生的微弱电信号检测难的问题,提出了两种微弱信号检测电路,基于电荷检测原理的电荷放大电路和基于电流检测原理的跨阻放大电路。首先对两种电路结构的瞬态及交流小信号特性进行仿真分析并进行电路性能测试,然后两种电路分别与CMUT换能器连接,进行超声波信号检测试验。测试结果表明:电荷放大电路具有高增益特性,其放大倍数为1×1011倍,其信噪比为20.57 dB;跨阻放大电路通过反馈电阻将CMUT换能器输出的微弱电流信号转换和放大为电压信号
本文针对某海洋核动力平台示范工程设计中的照度计算,以核动力装置主控制室为例,分别采用利用系数法、比功率法及逐点法进行照度,对计算结果进行分析比较,给出了高效准确直观的计算方法,可以指导实际工程应用。
首先简要介绍化学武器、生物武器的历史及给人类带来的灾难。然后详细介绍美国M256试剂盒/M8试纸、离子迁移普(IMS)、MK26/0型和IPDS-LR等化学毒剂探测设备和联合生物点检测系统(JBPDS)、联合生物制剂识别和检测系统(JBAIDS)和联合化学、生物和放射性水监测器(JCBRAWM)生物战剂检测系统。这些为我国的化学战剂和生物战剂的检测提供参考。
贝叶斯网络在电力工程有效性和可靠性研究、电源品质分析、风险评估、电力监测和故障诊断中有重要的应用。提出了基于条件概率的贝叶斯理论方法如何在不同配电网节点和电力供应链结构中进行具体应用。根据相关实际系统,可以用RBD(可靠性框图)、割集或系集方法、事件树或失效树技术来构建贝叶斯网络。
本文针对特别重要的负载需要配置应急电源的应用场合,提出了一种含混合储能以及柴油发电机两级应急电源的电源供电系统。该系统具有4种工作状态,阐述了其控制原则,并建立了相应数学模型,完成了系统各状态之间切换控制策略的仿真验证。
随着舰船动力和武器系统向电气化方向发展,电力电子技术在系统中的应用更加广泛,电磁干扰(EMI)与电磁兼容性(EMC)问题正成为影响电力系统可靠性和安全性的重要因素。本文在探讨舰船电力系统电磁兼容分析重要意义的基础上,从电力电子变换装置、电力推进系统及电缆通道等方面介绍了国内外舰船电力系统电磁兼容建模与分析研究的最新动态,探讨了各种方法的特点和适用性,同时对电磁兼容相关分析与计算方法进行了梳理。研究结果表明,将电磁兼容性设计融入电力系统功能与性能设计有助于在研制初期规避系统性电磁兼容风险,提升研发效能。
本文针对TiFe合金抗毒化能力差的缺点进行试验研究,使用不同纯度的氢气对合金做分析比对试验,详细给出了在更换氢气后合金的具体衰退数据以及材料的PCT曲线,发现纯度不同的氢气对合金衰减率有重大影响,且会影响TiFe合金的储氢能力与储氢量。分析了可能造成TiFe储氢合金寿命衰退的原因。