基于跳频调制的单相逆变电源的研究与设计

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现代电力电子技术的迅猛发展,使逆变电源广泛应用于各个领域,同时对逆变电源输出电压波形质量提出了越来越高的要求。此外,大功率三相电源正在向着由多个小型单相电源并联组成的形式发展。因此研究既简单又具有优良的动态和静态特性单相逆变电源具有重要的研究意义和实用价值。本文首先阐述了逆变电源的研究现状及发展趋势。通过单相全桥逆变电路的原理分析建立了逆变电源的数学模型,并对其连续时间状态空间模型、离散时间状态方程做了详细分析。在SPWM逆变电源输出电压中含有丰富的高频谐波成分,高频谐波在用电设备中引起严重的电磁干
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近年来,大功率直流电源已经广泛地应用于社会的各个行业之中。为了确保大功率直流电源长期安全、稳定的工作,必须对这些电源进行相关测试来评估其各项输出特性。在传统测试中,一般使用体积庞大的电阻、电阻箱等静态负载来代替实际应用场合中的各种负载。但是这些静态负载很难对被测电源的输出电流进行连续调节,且自身特性也会由于长时问的性能测试而改变。针对传统静态测试负载的不足,本文设计了一种高频大功率直流电子负载。依
本文研究的高功率因数整流器是基于三相电压型中点箝位式(NPC)三电平整流器的拓扑结构,建立了整流器在不同坐标系下的数学模型。与传统的二极管整流器相比,PWM整流具有电网污染小、功率因数可调、能量双向流动等优点,使得PWM整流成为电力电子技术研究的热点和趋势;而且,在中高压大功率场合,由于三电平拓扑结构无论从实用性还是控制复杂性方面,都具有较强的竞争优势,因此,三电平结构的PWM整流器得到了越来越多
本文通过对荣华二采区10
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