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  • 简介:摘要:随着电力系统的发展,电力系统对电力系统的需求也随之提高,其中最具代表性的就是电压下降(BUCK)转换,它在国防、通讯、电脑、家电等领域得到了广泛的应用。本论文基于传统BUCK电路的原理,探讨了一种具有较大工作比的降压转换驱动方式。本项目对BUCK逆变器的电路进行了分析,指出了目前BUCK逆变器存在的问题:BUCK变流器是在高压侧,必须采用隔离驱动,因此,本文介绍了自举法、脉冲变压法、光电耦合法三种不同的驱动方式,但是它们都不能有效地驱动开关管,同时还需要另外的电平转换周边电路,使得驱动电路更加复杂。

  • 标签: Buck型 DC-DC变换器控制 策略研究
  • 简介:摘要:随着对混沌运动的发现和研究,人们意识到大部分系统都可以转变成混沌。而由于非线性因素的存在,使得 DC/DC变换中会出现各种复杂的非线性现象,其中也包括混沌现象。虽然在过去的十多年里,混沌控制领域取得长足的进步,如参量微扰控制、自适应控制、神经网络等,但是仍旧无法有效解决DC/DC变换中混沌现象问题。本文首先介绍了混沌的基本概念、产生机理及其特征,接着详细介绍了基于 Lyapunov指数法和分岔图的分析方法。最后,利用 MATLAB/Simulink软件对所研究系统进行仿真分析,通过仿真结果验证了所提出控制方法的有效性。

  • 标签: DC/DC变换器 混沌 Lyapunov指数法 分岔图
  • 简介:摘要:高频高压DC/DC变换作为一种重要的能量转换装置,在许多领域中得到广泛应用,例如电力系统、新能源系统和电子设备等。本文针对高频高压DC/DC变换的硬件设计与实现展开研究,旨在提供一种可行的高频高压DC/DC变换硬件设计方案,以满足高效、稳定和可靠的能量转换需求。

  • 标签: 高频高压DC/DC变换器 硬件设计 实现
  • 简介:摘要:AC/DC功率变换是关键设备,将交流电转换为直流电,应用广泛。然而,目前存在输入电流谐波、效率和稳定性等问题。本研究旨在通过分析研究AC/DC功率变换,深入了解其原理和特点,并探索优化设计方法,提高效率和稳定性。通过实验和模拟评估其性能,并讨论其在电力系统中的应用前景。这项研究将为AC/DC功率变换的研究和应用提供参考,推动其在各领域的广泛应用,并为未来研究提供指导。

  • 标签: AC/DC功率变换器 整流器 电源
  • 简介:摘要:分析DC/DC变换产品中出现输出异常的故障,详细介绍了该产品的技术指标、电路原理、故障分析过程、措施和结论等问题。

  • 标签: DC/DC变换器 输出异常 电压恢复
  • 简介:摘要:针对市场对国产化电源模块需求的不断提高。本文介绍了一款具有宽范围的全国产化混合集成DC/DC变换的设计方案,包括电路设计、外型结构及关键问题的解决等。

  • 标签: 宽范围 国产化 混合集成
  • 简介:摘要:DC/DC转换在源网荷储系统中扮演着至关重要的角色。本文深入研究了DC/DC转换的基本工作原理、常见拓扑结构以及其在源网荷储中的关键应用。首先,我们讨论了转换的基本工作原理与控制方法,包括常见的Buck、Boost和Buck-Boost转换拓扑结构。然后,探讨了专用于源网荷储应用的DC/DC转换的设计和特点。此外,还对DC/DC转换的效率和性能指标进行了解析。接下来,我们详细阐述了DC/DC转换在与可再生能源源的集成、电网与负载间的电能质量管理、与储能系统的集成以及如何确保系统的安全与可靠性中的应用。本文为读者提供了一个全面的视角,理解DC/DC转换在现代电网技术中的关键作用。

  • 标签: 关键词:DC/DC;源网荷储;应用
  • 简介:摘要:本文着重探讨了电力电子变换的设计与控制过程,包括系统概述、控制策略设计、稳定性分析与优化、模拟与实验验证等多个关键阶段。通过系统概述,我们详细分析了电力电子变换的应用背景与性能需求;在控制策略设计中,引入了反馈控制与PWM技术,以及谐振抑制与滤波设计,确保系统具备高效、精确的控制能力。系统稳定性分析与优化阶段通过动态特性分析和参数优化,提高了系统的响应速度和稳定性。在模拟与实验验证中,通过仿真模型和实验平台搭建,验证了设计的准确性和可靠性。

  • 标签: 电力电子变换器 控制策略 系统稳定性
  • 简介:摘要:实用型是指高压电流互感的电流互感技术领域,通过设计装置外壳前表面的四角安装旋转缸、固定柱、螺钉头,便于装置前壳与外壳之间的旋转和固定,如果外壳内部部位需要损坏,工作人员无需使用工具通过旋转旋转缸移动固定螺钉来拆卸,从而节省了工作人员的维修时间。

  • 标签: 一种高抗压 电源 变换器
  • 简介:摘要:本文介绍了电源变换的工作原理,重点分析了电源变换供电中断的原因。在此基础上,提出了改进的解决方案,为今后电源变流器故障的维修提供参考。

  • 标签: 电源变换器 供电中断 故障分析
  • 简介:摘要:本文介绍了电源变换的工作原理,重点分析了电源变换供电中断的原因。在此基础上,提出了改进的解决方案,为今后电源变流器故障的维修提供参考。

  • 标签: 电源变换器 供电中断 故障分析
  • 简介:摘要:近几年,伴随着社会科技的不断发展和国家经济的快速发展,家用电力的快速增长给传统电力供应模式带来了许多新的问题和新的挑战。随着电力电子技术的飞速发展和不断进步,对以直流为基础的家用电源的研究,将会给人们带来一种全新的解决方案。利用双向AC-DC变换,能够作为直流微网与大电网的并网连接,对于微网与大电网的能量交换,提高直流母线电压的稳定性,提高系统的电能质量等具有重要的作用。然而,直流微网基于各类功率电子自动变换,具有响应速度快、惯性低、阻尼弱等特点,且在直流微网中,负荷高频切换,新能源等间歇性的能量输出功率波动、震荡或突变等因素,将导致微网中直流母接入电流的大幅震荡,从而对直流微网的安全、稳定运行产生不利影响。也会引起母线接地电流的振荡。本文对直流微电网中多端变流器的虚拟惯量进行了研究,以期对实际应用有所帮助。

  • 标签: 直流微电网 多端口变换器 虚拟惯性控制策略
  • 简介:摘要:本文探讨了一种新型的多路输出正激变换,采用了加权反馈控制策略。该变换结合了多路输出技术和正激控制方法,以提高能源转换效率和稳定性。研究中,我们设计了一种加权反馈算法,通过动态调整各输出通道的权重,实现了电能的有效分配和控制。此外,我们还进行了电路仿真和实验验证,结果表明,所提出的多路输出正激变换在不同工作条件下都能够获得出色的性能表现。这项研究对于提高电能转换系统的效率和可靠性具有重要意义,有望在多种应用领域中得到广泛应用。

  • 标签: 多路输出 正激变换器 加权反馈 能源转换 效率 稳定性
  • 简介:摘要:随着国家对基础工程建设的重视程度不断提高,近年来工程实验的任务量持续加大,而支撑工程实验质量水平的计量管理工作面临着越来越大的挑战。计量(Metrology)管理包括技术管理和流程管理两个方面,是计量工作的核心环节,在技术质量管理中扮演着重要的角色,工程实验的计量管理工作的好坏直接决定着工程实验质量水平的高低,关系到科研任务是否能够顺利开展。

  • 标签: 数字化技术 转速变换器 计量校准
  • 简介:摘要:随着光伏发电、风力发电以及潮汐发电等新能源电力发电技术的推进和发展,新能源发电组网控制受到人们的关注,在新能源发电组网设计中,由于电网的谐波特性,导致新能源发电组网输出的谐波因素较大,新能源发电组网输出的抗干扰能力和抗谐波性能不好,需要构建优化的新能源发电组网控制模型,结合电力电子变换以及大量电力电子元件的耦合关联控制技术,进行新能源发电组网和拓扑设计,提高新能源发电组网输出的稳定性和抗干扰能力。研究新能源发电组网控制方法,在提高新能源发电的输出增益和可靠性方面同样具有重要意义,相关的新能源发电组网方法研究受到人们的极大关注。

  • 标签: 电子变换器 新能源
  • 简介:摘要:在数据服务性能、稳定性、安全性要求不断提升背景下,网络DC布局应当以网络云化演进目标架构为主要方向,统筹未来网络NFV和专用设备分层设置需求,提升网络DC承载水平。本文在明确网络DC化建设规划思路及原则基础上,说明承载网运行现状,提出面向DC的新型城域网建设方案,以此为优化城域网建设方式,提升运营商服务质量起到应有的促进作用。

  • 标签: DC化 新型城域网 建设方案
  • 简介:摘要:为解决逆变电源设备检修后的测试问题,提高和保障逆变电源检修质量,研制了DC600V客车电源模拟负载试验台,可同时为多台电源设备提供加载试验,并且试验台检修作业管理软件界面简洁直观,操作便捷,实时监测电压、电流、功率等关键数据,满足检修后电源设备带载测试的相关试验要求。试验台的开发应用提高了统型逆变电源设备的故障处理效率和成功率,减少返工维修工作量。有利于节约检修成本。本文主要分析DC600V电源装置检修故障。

  • 标签: 逆变电源 模拟负载 自动控制 实时监测
  • 简介:摘要:人工智能在电力电子变换拓扑控制中的应用策略涉及多个方面,包括数据驱动的方法、深度学习技术、实时性能优化、自适应控制策略、故障诊断和容错控制、系统整合与优化以及安全性考虑。本文结合人工智能在电力电子变换拓扑控制中的应用进行研究,以供参考。

  • 标签: 人工智能 电力电子变换器拓扑控制 应用
  • 作者: Xiaodong Cao1 Xuejun Yang2 Shijun Liu1
  • 学科:
  • 创建时间:2023-02-15
  • 出处:《当代电力文化》2022年20期
  • 机构:1. Xinjiang Goldwind Sci & Tech Co.,Ltd., Wulumuqi 830026, China  2. Xinjiang Institute of Clean Energy Technology., Ltd, Xinjiang 839000, China
  • 简介:

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