在電力電子變換和控制技術(shù)中,通常將直流電變換成交流電的過(guò)程叫逆變,完成逆變功能的電路稱(chēng)為逆變電路,實(shí)現(xiàn)逆變過(guò)程的裝置叫逆變器。逆變器應(yīng)用廣泛,類(lèi)型繁多。依據(jù)直流電源的類(lèi)別,逆變器可分為電壓型逆變器
2023-02-25 14:04:201872 單相全橋逆變器基本上是電壓源逆變器,單相全橋逆變器的電源電路圖下圖所示。為了簡(jiǎn)單,沒(méi)有標(biāo)出SCR觸發(fā)電路和換向電路。
2023-08-14 09:21:0510442 PID控制的原理是什么?如何去實(shí)現(xiàn)串級(jí)PID的源碼呢?
2021-12-17 06:28:03
本文分析研究單相LC濾波器逆變器的控制方法。對(duì)于單相LC濾波器,主要控制策略有:1)單電壓閉環(huán)控制:引入電壓閉環(huán)會(huì)是系統(tǒng)穩(wěn)定性變差[2],但為實(shí)現(xiàn)輸出電壓的恒定,必須引入電壓負(fù)反饋。2)電感電流內(nèi)環(huán)
2021-07-09 07:38:14
單相逆變器智能功率模塊應(yīng)用電路設(shè)計(jì)
2012-08-20 10:47:23
單相逆變器智能功率模塊應(yīng)用電路設(shè)計(jì),不看肯定后悔
2021-04-20 06:48:16
大家好,現(xiàn)在在做一個(gè)單相逆變器,需要用到IPM模塊,請(qǐng)問(wèn)用哪一種會(huì)比較好一些?還有單相逆變只需要四管口,那六管口的IPM可以用來(lái)做單相逆變嗎?本人新手,請(qǐng)高手指教
2014-05-09 16:41:03
單相逆變器的建模與仿真.pdf,1. 電路拓?fù)??本次設(shè)計(jì)采用單相全橋逆變電路,使用LC濾波器,負(fù)載使用單相橋式整流。電路如圖所示。2. 控制思路??控制部分采用PI控制,包含電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán),而
2021-07-09 07:22:23
摘要:本文通過(guò)對(duì)脈寬調(diào)制(pulse width modulation,PWM)單相不間斷逆變電源(UPS)輸出特性的分析。提出了一種基于重復(fù)控制和模糊PI控制相結(jié)合的UPS逆變器的綜合控制策略
2018-09-26 15:48:10
那位大神知道做單相三電平逆變器采用svpwm算法,具體是怎么控制的,看了幾天資料都不太懂,望電源大神們指點(diǎn)幾句,感激不盡!
2015-09-13 21:05:46
單相半橋逆變器仿真技巧,1. 拓?fù)渑c控制??單相半橋逆變器拓?fù)淙缦拢??電壓環(huán)和電流環(huán)控制圖如下:??調(diào)制方式如下:2. 仿真步驟??單相半橋逆變器的仿真應(yīng)該遵循以下步驟:(1)選擇合適的濾波電感
2021-07-09 06:21:06
生變化,但也是維持恒功率;③轉(zhuǎn)速不變。(這個(gè)轉(zhuǎn)速pid已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了)想實(shí)現(xiàn)這兩點(diǎn),如果三相電機(jī)還可以用FOC、弱磁控制來(lái)實(shí)現(xiàn);對(duì)于單相電機(jī)各位大神有啥方法不,功率PID?小弟卡殼了
2022-06-20 11:58:37
單相,三相逆變器 工作 原理及控制.pdf
2022-05-28 23:03:24
本科論文設(shè)計(jì)《單相并網(wǎng)逆變器設(shè)計(jì)》 DC12V-AC220V,TMS320F2812X芯片控制,100w,仿真,實(shí)物,價(jià)錢(qián)好商量。qq;1094936702
2017-05-13 17:37:01
新手,如何學(xué)習(xí)DSP,如何學(xué)習(xí)搭建DSP控制單相逆變器平臺(tái),我應(yīng)該學(xué)習(xí)什么,需要買(mǎi)什么電子器件?
2022-05-11 23:02:26
大家好,我是labview新手,請(qǐng)教大佬們,我用labiew怎么實(shí)現(xiàn)pid控制???感謝
2019-05-05 17:35:52
單相并網(wǎng)逆變器采用正弦脈寬調(diào)制驅(qū)動(dòng)。Single phase grid connected inverter is driven using Sine PWM.正弦參考信號(hào)是用鎖相環(huán)和諧波振蕩器產(chǎn)生
2021-07-09 06:17:00
本文為美國(guó)阿肯色大學(xué)費(fèi)耶特維爾分校(作者:Haoyan Liu)的碩士論文,共92頁(yè)。本論文提出一個(gè)2千伏安單相光伏逆變器的控制器設(shè)計(jì)。隨著可再生能源市場(chǎng)的持續(xù)快速增長(zhǎng),對(duì)更優(yōu)控制器設(shè)計(jì)的需求
2021-07-09 07:27:58
本文提出一種DSP重復(fù)控制的控制方案,利用重復(fù)控制器來(lái)跟蹤周期性參考指令信號(hào),減小輸出電壓諧波,同時(shí)電流環(huán)控制改善系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)性能。并根據(jù)該控制方案,設(shè)計(jì)和調(diào)試了一臺(tái)基于DSPTMS320I“F2407A控制的單相1kW逆變器,仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果均驗(yàn)證了該方案的良好性能。
2021-04-02 06:45:18
串聯(lián)諧振單相全橋逆變器
2012-08-20 23:50:12
什么是PID控制算法?PID控制算法C語(yǔ)言是如何實(shí)現(xiàn)的?特殊情況下的控制算法該如何去調(diào)整?比例、積分、微分三個(gè)環(huán)節(jié)的控制作用分別是什么?
2021-06-29 09:24:32
Buck逆變器的方案,并置定相應(yīng)的控制策略實(shí)現(xiàn)最大功率點(diǎn)的跟蹤和并網(wǎng)控制。 2.三電平雙Buck逆變器的總體方案 如圖1所示,為雙Buck逆變器的電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖,雙Buck逆變器采用的是半周期工作模式
2018-09-28 16:28:02
描述此參考設(shè)計(jì)使用 C2000? F2837xD 微控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)單相逆變器(直流/交流)控制。此設(shè)計(jì)支持逆變器的兩種工作模式。第一個(gè)模式是使用輸出 LC 濾波器的電壓源模式。此控制模式一般用于
2022-09-21 07:14:56
stm32 u*** hid想實(shí)現(xiàn)復(fù)合鍵盤(pán)鼠標(biāo),有哪些方案,f1或f4
2019-07-19 08:45:22
本文為加拿大多倫多大學(xué)(作者:Xiangdong Zong)的碩士論文,共88頁(yè)。本應(yīng)用科學(xué)碩士論文提出了一種單相無(wú)功功率控制的直流/交流并網(wǎng)逆變器,應(yīng)用于家用光伏發(fā)電。逆變器利用電壓源逆變器
2021-07-09 07:24:26
描述此參考設(shè)計(jì)使用 C2000? F2837xD 微控制器來(lái)實(shí)現(xiàn)單相逆變器(直流/交流)控制。此設(shè)計(jì)支持逆變器的兩種工作模式。第一個(gè)模式是使用輸出 LC 濾波器的電壓源模式。此控制模式一般用于
2018-10-15 14:54:11
摘要:本設(shè)計(jì)以ARM作為控制核心,結(jié)合推挽升壓電路和SPWM逆變電路,實(shí)現(xiàn)了將12VDC輸入電壓轉(zhuǎn)換為110VAC交流正弦電壓輸出。實(shí)驗(yàn)表明,該逆變器具有電壓紋波小、動(dòng)態(tài)響應(yīng)高和全數(shù)字等特點(diǎn)
2018-11-29 11:13:17
程度上提高整個(gè)發(fā)電系統(tǒng)的效率.因此,對(duì)于逆變器的控制策略研究十分重要.然而,傳統(tǒng)的PID控制策略并無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)逆變器輸出電壓的無(wú)靜差調(diào)節(jié),因此,本文提出了一種雙閉環(huán)PI和準(zhǔn)PR控制方法,該方法對(duì)于電流內(nèi)環(huán)采...
2021-07-09 06:46:33
如何實(shí)現(xiàn)PID控制電機(jī)轉(zhuǎn)速?
2021-10-29 06:09:57
怎樣用單個(gè)單相逆變器去監(jiān)測(cè)多個(gè)接觸式傳感器?求過(guò)程
2021-05-10 06:58:07
如何確定單相正弦波逆變器的電流和實(shí)現(xiàn)頻率10到50hz可調(diào)
2012-08-30 18:16:14
轉(zhuǎn)換器)的配套設(shè)計(jì)。TIDM-SOLAR-DCDC 和 TIDM-SOLAR-ONEPHINV(...)主要特色實(shí)現(xiàn)對(duì)采用防孤島效應(yīng)保護(hù)的單相全橋并網(wǎng)直流/交流逆變器的控制。C2000
2018-12-04 14:15:07
配置兩種控制方式在數(shù)字化CVCF逆變器中的應(yīng)用,提出了一種基于重復(fù)控制和極點(diǎn)配置的復(fù)合控制策略。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明該策略使系統(tǒng)得到了比較理想的穩(wěn)態(tài)特性和動(dòng)態(tài)特性,而且易于實(shí)現(xiàn),有一定的實(shí)用價(jià)值。
2018-09-27 15:09:42
,本文采用以濾波電感電流作為內(nèi)環(huán)反饋的控制方案。 1 逆變器系統(tǒng)模型 圖1所示為單相全橋逆變電源的主電路原理圖。圖中,Ud是逆變橋直流輸入電壓。L是輸出濾波電感,C是輸出濾波電容,r是輸出電感、死區(qū)
2012-03-14 10:19:23
分析了目前普遍應(yīng)用的串聯(lián)型逆變器控制方法在實(shí)現(xiàn)逆變器工作狀態(tài)控制時(shí)的優(yōu)缺點(diǎn),提出了一種按負(fù)載電流擾動(dòng)大小實(shí)現(xiàn)相位補(bǔ)償?shù)?b class="flag-6" style="color: red">復(fù)合控制策略,實(shí)現(xiàn)了定角控制,進(jìn)行了建模
2009-04-06 11:58:3546 本文分析和設(shè)計(jì)了一種針對(duì) LC 輸出濾波的單相并網(wǎng)逆變器控制方案。該方案采用帶電網(wǎng)電壓前饋解耦的數(shù)字 PI 控制,并結(jié)合輸出濾波電容電流補(bǔ)償以及數(shù)字鎖相環(huán)實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)電流的間
2009-04-08 14:52:0438 闡述了CMAC 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的基本原理,并結(jié)合PID 控制的特點(diǎn),將CMAC 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)與PID 復(fù)合控制算法應(yīng)用在工業(yè)領(lǐng)域的溫度控制系統(tǒng)中,并同傳統(tǒng)的Zieglar-Nichols 階躍響應(yīng)法及單純形算法作了
2009-06-20 09:21:3617 本文設(shè)計(jì)了一種用于水下焊接機(jī)器人焊縫跟蹤的復(fù)合FUZZY-PID 控制器,采用模糊控制和PID 并聯(lián)的控制模式,在大的誤差范圍內(nèi)采用FUZZY-PID 控制,進(jìn)行快速響應(yīng)調(diào)整,在小的誤差范
2009-08-12 10:20:5623 本文針對(duì)LQR 控制在單級(jí)倒立擺控制中的不足,設(shè)計(jì)了一個(gè)LQR 結(jié)合PID 的復(fù)合控制。并在Borland c 語(yǔ)言環(huán)境下編寫(xiě)控制程序,成功實(shí)現(xiàn)倒立擺的控制,其控制效果比單一LQR控制的抗擾
2009-08-15 10:54:1621 本文介紹了EPA功能塊基本模型及功能塊定義;并主要描述了PID功能塊在單片機(jī)上的設(shè)計(jì)方案及PID功能塊過(guò)程控制算法的具體實(shí)現(xiàn),并通過(guò)組態(tài)軟件驗(yàn)證了PID的過(guò)程控制算法及抗干
2009-09-26 14:40:497 針對(duì)傳統(tǒng)的多通道數(shù)字PID控制器實(shí)時(shí)性較差的特點(diǎn),本文提出一種利用FPGA技術(shù)實(shí)現(xiàn)多通道PID控制器的硬件設(shè)計(jì)方案。并且采用模糊自整定方法對(duì)PID控制器參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)節(jié),實(shí)現(xiàn)PID
2010-07-20 15:43:2718
單相正弦脈寬調(diào)制逆變器的設(shè)計(jì)
摘要:論述了單相正弦波逆變器的工作原理,介紹了SG3524的功能及產(chǎn)生SPWM波的方法,對(duì)逆變
2009-07-14 08:15:253089
串聯(lián)諧振單相全橋逆變器常用控制方法的研究
摘要:討論了幾種常用的串聯(lián)諧振單相全橋逆變
2009-07-16 08:14:201604 單相逆變器多環(huán)反饋控制策略分析
應(yīng)用了一個(gè)多環(huán)反饋控制策略來(lái)調(diào)節(jié)不間斷電源逆變器的輸出。分析了這種控制策略的時(shí)域與頻域特性。最后給
2009-10-09 10:01:591092 利用DSP實(shí)現(xiàn)的無(wú)差拍控制逆變器設(shè)計(jì)方案
美國(guó)著名控制理論專(zhuān)家卡爾曼于60年代初提出了數(shù)字控制的無(wú)差拍控制思想。隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,80
2010-03-04 17:49:311884 基于H橋級(jí)聯(lián)型逆變器PWM控制設(shè)計(jì)方案
摘 要:本文主要對(duì)大功率高壓變頻器H橋級(jí)聯(lián)型逆變器的實(shí)現(xiàn)方式進(jìn)行了探討,主要從系統(tǒng)中
2010-04-27 09:38:326907 經(jīng)典PID控制算法在逆變器中獲得廣泛應(yīng)用,但控制效果和精度有待改進(jìn)和提高,針對(duì)此問(wèn)題,研究了雙環(huán)控制算法在逆變器控制中的應(yīng)用,給出了雙環(huán)控制逆變器的結(jié)構(gòu),設(shè)計(jì)了電壓環(huán)
2011-03-18 12:07:45175 介紹了 光伏并網(wǎng)逆變器 的基本原理,給出了基于DSP控制的20kW單相并網(wǎng)逆變器的軟硬件設(shè)計(jì)方案和實(shí)驗(yàn)結(jié)果。逆變器的效率達(dá)到了93%,。
2011-08-22 17:05:38210 將重復(fù)控制與比例控制構(gòu)成的復(fù)合控制應(yīng)用于UPs逆變器控制。本文分析了系統(tǒng)控制方案與軟硬件功能要求,給出系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)方案并用TI公司的DSP芯片TMs320LF2407A為核心設(shè)計(jì)了一個(gè)試驗(yàn)系統(tǒng)
2011-09-28 13:52:4648 首先對(duì)逆變器無(wú)線并聯(lián)的原理作了簡(jiǎn)單的介紹。其次依據(jù)逆變器技術(shù)指標(biāo)設(shè)計(jì)了一種以dsPIC30F3011芯片為核心控制器的無(wú)線并聯(lián)控制方案,結(jié)合系統(tǒng)主電路和相關(guān)控制原理,給出了該系統(tǒng)
2013-09-18 14:01:3457 單相小功率高頻并網(wǎng)逆變器的研制......
2016-01-04 17:03:5517 基于復(fù)合控制的單相光伏逆變電源的研究(1)。
2016-03-30 10:29:2010 基于模糊-PID復(fù)合控制算法的電機(jī)轉(zhuǎn)速控制-2010。
2016-04-05 16:28:0526 轉(zhuǎn)臺(tái)伺服系統(tǒng)模糊PID復(fù)合控制算法-2008。
2016-04-06 14:35:1214 基于模糊_PID復(fù)合控制算法的電機(jī)轉(zhuǎn)速控制。
2016-05-03 13:52:5922 單相H橋逆變器移相PWM控制的單片機(jī)實(shí)現(xiàn)
2016-05-26 11:46:3420 并聯(lián)反激式高頻環(huán)節(jié)單相逆變器研究_劉傳亮
2017-01-04 13:03:430 新型單相光伏微型逆變器_王恒
2016-12-29 14:35:287 一種基于H6橋單相光伏并網(wǎng)逆變器控制策略的研究_康家玉
2016-12-30 14:37:0719 單相并網(wǎng)逆變器電壓環(huán)控制器的設(shè)計(jì)_龐晉永
2017-01-08 10:54:507 帶阻抗觀測(cè)器的單相逆變器抗擾控制_閆士杰
2017-01-07 15:34:270 改進(jìn)的Lyapunov直接法控制單相Buck型逆變器_盧偉國(guó)
2017-01-07 15:34:270 模糊控制與PID控制的對(duì)比及其復(fù)合控制_楊世勇
2017-02-07 17:07:201 基于模糊PID負(fù)載強(qiáng)擾下海浪發(fā)電逆變器的控制研究_樊茂
2017-01-12 19:56:230 基于模型設(shè)計(jì)的單相光伏并網(wǎng)逆變器研究_孟彥京
2017-02-07 18:22:063 Fuzzy_PID復(fù)合控制在溫室節(jié)水灌溉中的應(yīng)用_邵鵬飛
2017-03-19 18:58:180 300A鋁塑復(fù)合管焊接逆變器特性的研究和可行方案
2017-09-15 09:12:206 基于單相多級(jí)聯(lián)逆變器的特性研究
2017-11-08 17:23:441 單相LCL并網(wǎng)逆變器控制技術(shù)研究
2017-11-08 17:10:083 傳統(tǒng)PI控制策略在光伏逆變器運(yùn)用廣泛,但傳統(tǒng)PI控制大都因?yàn)閰?shù)值不精確,而造成波形畸變嚴(yán)重,電能質(zhì)量下降,因此,提出了改進(jìn)型PI控制的級(jí)聯(lián)式單相光伏逆變器。本文介紹了級(jí)聯(lián)單相光伏逆變器系統(tǒng)及其
2017-11-11 17:03:4226 PID 控制作為一種經(jīng)典控制算法,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、易于調(diào)試、動(dòng)態(tài)響應(yīng)特性快、魯棒性強(qiáng)等特點(diǎn)。但是,對(duì)于中、低頻周期信號(hào),該算法仍無(wú)法實(shí)現(xiàn)無(wú)靜差控制;對(duì)由非線性負(fù)載引起的輸出波形畸變的調(diào)節(jié)能力也較差
2017-11-14 14:31:1620 和實(shí)驗(yàn)結(jié)果證實(shí),電網(wǎng)電壓前饋補(bǔ)償可有效改善并網(wǎng)電流波形,同時(shí)保證逆變器的并網(wǎng)電流與電網(wǎng)電壓同頻同相。 單相光伏并網(wǎng)逆變器原理 逆變器結(jié)構(gòu) 單相光伏發(fā)電系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)如圖1所示。 系統(tǒng)采用雙級(jí)式拓?fù)洌商?yáng)能光伏陣列經(jīng)過(guò)
2017-12-08 14:45:5855 本文主要介紹了基于SG3525的單相橋式逆變器的設(shè)計(jì)與仿真,單相逆變器硬件回路由主電路、控制電路和驅(qū)動(dòng)電路3部分組成。控制回路以集成PWM控制器SG3525為核心;驅(qū)動(dòng)電路由驅(qū)動(dòng)芯片IR2110及外圍構(gòu)成。通過(guò)控制系統(tǒng)的仿真分析,驗(yàn)證了該系統(tǒng)的具有可行性。
2017-12-22 15:40:2536649 隨著越來(lái)越多的分布式能源接入電網(wǎng),并網(wǎng)逆變器獲得了更多的應(yīng)用。并網(wǎng)逆變器能夠成功實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)運(yùn)行的前提是其直流母線電壓高于最小要求限值,這限制了并網(wǎng)逆變器的應(yīng)用。為降低并網(wǎng)逆變器的應(yīng)用門(mén)檻,提出一種單相
2018-01-12 14:05:456 為了優(yōu)化中頻逆變器的輸出性能,提高輸出精度,提出將常用的電壓、電流雙閉環(huán)反饋控制和重復(fù)控制方法相結(jié)合,形成一種復(fù)合控制方法。
2018-04-05 19:52:254 和參考電流的獲取方法,并將無(wú)差拍電流控制應(yīng)用于單相并網(wǎng)逆變器控制中。
MATLAB軟件仿真表明,無(wú)差拍控制方法控制策略簡(jiǎn)單、有效,使用該控制方法的系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)態(tài)
和動(dòng)態(tài)特性,并網(wǎng)電流波形好
2018-04-09 10:28:5222 本文首先介紹的是PID控制器的工作原理,其次介紹的是pid控制器的輸入輸出,最后介紹了PID控制器的參數(shù)整定以及PID控制器的控制實(shí)現(xiàn),具體的跟隨小編一起來(lái)了解一下。
2018-06-01 09:09:0125660 能夠?qū)⒅绷麟娹D(zhuǎn)換為交流電的電路稱(chēng)為逆變電路,逆變電路也簡(jiǎn)稱(chēng)為逆變器。按逆變電路輸出交流電壓的相數(shù)不同,可分為單相逆變器、三相逆變器和多相逆變器。
2019-11-29 15:59:1144421 嚴(yán)參數(shù)反饋形式的系統(tǒng)非精確數(shù)學(xué)模型;在此基礎(chǔ)上,將反步法和滑模控制相結(jié)合,提出了單相電壓型全橋逆變器的反步滑模控制策略,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)全局意義下的漸近穩(wěn)定,有效地克服了反步法對(duì)系統(tǒng)模型的依賴(lài)性。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,
2019-12-02 08:00:004 深圳古瑞瓦特PID抑制模塊采用第二種方案,通過(guò)抬升N線對(duì)地電位達(dá)到使得PV-對(duì)地電位接近于零或?yàn)檎担_(dá)到PV-虛擬接地的目的,從而實(shí)現(xiàn)PID抑制功能。PID模塊通過(guò)ShineWebBox采集逆變器數(shù)據(jù)自動(dòng)調(diào)整輸出電壓,使所有電池板PV-對(duì)地電位為接近于零或?yàn)檎担_(dá)到抑制PID的功能。
2020-08-18 09:26:003366 用Step7實(shí)現(xiàn)PID控制說(shuō)明。
2021-04-22 14:51:5813 針對(duì)現(xiàn)有非隔離單相光伏并網(wǎng)逆變器拓?fù)渎╇娏鞔蟆⒉⒕W(wǎng)電流諧波大等問(wèn)題,提出一種新型共地型五電平單相非隔離光伏并網(wǎng)逆變器。該逆變器拓?fù)湫枰?個(gè)功率開(kāi)關(guān)、2個(gè)電容、和1個(gè)濾波器。新型逆變器的主要優(yōu)點(diǎn)
2021-05-19 09:28:107 本文首先介紹在線式UPS的基本原理以及逆變器的SPWM調(diào)壓方法,研究死區(qū)對(duì)逆變器輸出電壓的影響及其補(bǔ)償方法。在分析單相全橋逆變器數(shù)學(xué)模型的基礎(chǔ)上,比較數(shù)字PID控制、無(wú)差拍控制、重復(fù)控制、模糊控制
2021-05-19 09:56:4460 單相光伏逆變器系統(tǒng)設(shè)計(jì)說(shuō)明。
2021-05-20 11:22:0177 軟開(kāi)關(guān)單相光伏并網(wǎng)逆變器原理及并網(wǎng)實(shí)驗(yàn)。
2021-05-28 16:23:3761 基于多相交錯(cuò)BUCK/BOOST的TCM控制的實(shí)現(xiàn)后我考慮到單相逆變器其實(shí)等效于是BUCK,所以直接把TCM控制思想沿用到了逆變器上,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單測(cè)試,效果還可以,有興趣的朋友可以來(lái)一起研究。
2021-06-21 16:40:273724 :20kHz1 控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)1.1 控制策略高質(zhì)量的逆變電路要求輸出波形穩(wěn)態(tài)精度高、動(dòng)態(tài)響應(yīng)快。開(kāi)環(huán)控制的逆變器難以達(dá)到這兩方面的要求,而閉環(huán)控制的逆變器精度高、輸出電壓電流可控、受系統(tǒng)參數(shù)變化影響小,因此閉環(huán)控制是逆變電路所必需的。目前較為成熟、控制效果較好的控制方案有PID控制、重復(fù)控制、無(wú)差
2021-11-08 14:21:0533 單相并網(wǎng)逆變器采用正弦脈寬調(diào)制驅(qū)動(dòng)。Single phase grid connected inverter is driven using Sine PWM.正弦參考信號(hào)是用鎖相環(huán)和諧波振蕩器產(chǎn)生
2021-11-08 16:21:0212 本次主要想寫(xiě)一下關(guān)于單相光伏并網(wǎng)逆變器的環(huán)路控制問(wèn)題,即如何對(duì)系統(tǒng)建立數(shù)學(xué)模型, 以及選定環(huán)路調(diào)節(jié)器的參數(shù)(主要
是逆變器電流環(huán)),如何減小并網(wǎng)電流的 THD。通常光伏逆變器的控制都是數(shù)字控制,所以本貼最后還會(huì)講如何將選定的控制
器參數(shù)轉(zhuǎn)化為數(shù)字控制代碼中的參數(shù)。
2023-02-28 14:40:0410 根據(jù)輸出電壓和電流相位,逆變器分為兩大類(lèi)。單相逆變器和三相逆變器。這里簡(jiǎn)要討論了這些類(lèi)別。單相逆變器和三相逆變器區(qū)別1.單相逆變器單相逆變器將DC輸入轉(zhuǎn)換成單相輸出。單相逆變器的輸出電壓/電流只有
2023-05-17 11:15:06928 對(duì)于一個(gè)全橋單相逆變器而言,其控制信號(hào)是由調(diào)制信號(hào)(低頻正弦波)與載波(高頻三角波)進(jìn)行比較獲得逆變器的控制信號(hào),稱(chēng)為正弦式脈沖寬度調(diào)制。
2023-07-13 11:26:54683 單相全橋逆變器采用雙閉環(huán)控制的單極性倍頻調(diào)制,外環(huán)是電壓回路,電壓環(huán)的輸出作為內(nèi)環(huán)的給定信號(hào)。
2023-07-13 11:30:351230 基于單相離網(wǎng)逆變器Matlab仿真
2023-09-28 16:47:04695 節(jié)能:單相逆變器采用先進(jìn)的功率轉(zhuǎn)換技術(shù),具有高效率、低能耗的特點(diǎn)。在轉(zhuǎn)換過(guò)程中,電能損失小,能源利用率高。 靈活性強(qiáng):單相逆變器可以根據(jù)不同的需求,實(shí)現(xiàn)不同的電壓和頻率輸出。這使得它在許多應(yīng)用中具有靈活性,能夠
2023-12-19 14:08:55435
評(píng)論
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