1 引言PFC電路在提高電力電子裝置網(wǎng)側(cè)功率因數(shù)、降低電網(wǎng)諧波污染方面起著很重要的作用。隨著PFC技術(shù)應(yīng)用的普及,PFC電路拓?fù)淙諠u成熟。關(guān)于PFC控制系統(tǒng)與控制策略的研究目前仍然十分活躍,這從側(cè)面反映出該領(lǐng)域還有
傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)在成本與性能方面均已實(shí)現(xiàn)優(yōu)化,而博通(Broadcom)的下一代網(wǎng)絡(luò)解決方案是在耗電方面進(jìn)行優(yōu)化,使其可以更有效利用網(wǎng)絡(luò)資源。博通采用IEEEP802.3az節(jié)能以太網(wǎng)絡(luò)(EEE)草案標(biāo)準(zhǔn)作為其廣泛架構(gòu)的一部分,使得在其
引言“飛思卡爾”杯全國(guó)大學(xué)生智能車(chē)競(jìng)賽規(guī)則明確指出,智能車(chē)在賽道上連續(xù)跑兩圈,并記錄其中最好的單圈成績(jī),這使路徑記憶算法成為可能。如圖1所示,賽道記憶算法在第一圈以最安全的速度緩慢駛過(guò)一圈,并
摘要:在單相不間斷電源(UPS)控制系統(tǒng)中,UPS的被控量是交流量,常用的控制算法很難對(duì)交流量實(shí)現(xiàn)無(wú)差控制,因此提出了一種多環(huán)控制策略,以提高單相UPS逆變器的靜態(tài)和動(dòng)態(tài)特性。采用比例諧振調(diào)節(jié)器控制逆變器的輸出電
中心議題: * 能量獲取部分的最大功率輸出分析 * 儲(chǔ)能部分的充放電控制策略介紹 * 評(píng)述最大功率控制策略的研究方法引言電能在遠(yuǎn)離電網(wǎng)的偏遠(yuǎn)山區(qū)可由基于可再生能源的獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)提供。風(fēng)能作為一
中心議題: * 能量獲取部分的最大功率輸出分析 * 儲(chǔ)能部分的充放電控制策略介紹 * 評(píng)述最大功率控制策略的研究方法引言電能在遠(yuǎn)離電網(wǎng)的偏遠(yuǎn)山區(qū)可由基于可再生能源的獨(dú)立發(fā)電系統(tǒng)提供。風(fēng)能作為一
我國(guó)電網(wǎng)面臨的新問(wèn)題第一,我國(guó)電網(wǎng)日益復(fù)雜,負(fù)荷增長(zhǎng)迅速,負(fù)荷特性更趨恒功率化。負(fù)荷中心的外受電比例逐步加大,安全穩(wěn)定問(wèn)題日益突出,如何防范大面積停電,確保電網(wǎng)安全穩(wěn)定運(yùn)行?第二,面對(duì)大規(guī)模可再生能源(
0 引 言 半橋DC/DC變換器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制方便,非常適用于中小功率場(chǎng)合。硬開(kāi)關(guān)變換器高頻時(shí)開(kāi)關(guān)損耗很大,嚴(yán)重影響其效率。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)可降低開(kāi)關(guān)損耗和線路的EMI,提高效率和功率密度,提高開(kāi)關(guān)頻率從而減小變換
0 引 言 半橋DC/DC變換器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制方便,非常適用于中小功率場(chǎng)合。硬開(kāi)關(guān)變換器高頻時(shí)開(kāi)關(guān)損耗很大,嚴(yán)重影響其效率。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)可降低開(kāi)關(guān)損耗和線路的EMI,提高效率和功率密度,提高開(kāi)關(guān)頻率從而減小變換
0 引 言 半橋DC/DC變換器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,控制方便,非常適用于中小功率場(chǎng)合。硬開(kāi)關(guān)變換器高頻時(shí)開(kāi)關(guān)損耗很大,嚴(yán)重影響其效率。軟開(kāi)關(guān)技術(shù)可降低開(kāi)關(guān)損耗和線路的EMI,提高效率和功率密度,提高開(kāi)關(guān)頻率從而減小變換
1 引言 濟(jì)鋼余熱發(fā)電二期工程是三套組成 “2+2+2+1”建制的聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機(jī)組,即每單元有兩臺(tái)煤壓機(jī),兩臺(tái)燃機(jī),兩臺(tái)鍋爐,一臺(tái)汽機(jī)組成。 蒸汽輪機(jī)是燃?xì)?蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電工程
傳統(tǒng)的大功率整流器在從電網(wǎng)取電時(shí),由于大功率電子器件的作用以及無(wú)功元器件的影響,大量的諧波電流被注入到電力系統(tǒng),使電網(wǎng)中的諧波水平逐年增高。諧波對(duì)從電網(wǎng)取電的其他設(shè)備將會(huì)造成一些嚴(yán)重的威脅。為解決大功
傳統(tǒng)的大功率整流器在從電網(wǎng)取電時(shí),由于大功率電子器件的作用以及無(wú)功元器件的影響,大量的諧波電流被注入到電力系統(tǒng),使電網(wǎng)中的諧波水平逐年增高。諧波對(duì)從電網(wǎng)取電的其他設(shè)備將會(huì)造成一些嚴(yán)重的威脅。為解決大功
通過(guò)風(fēng)電系統(tǒng)變流器的模型,提出在機(jī)側(cè)和網(wǎng)側(cè)采用PWM控制。機(jī)側(cè)采用速度外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制策略;網(wǎng)側(cè)采用直流電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制策略。對(duì)PI控制器的參數(shù)進(jìn)行整定,通過(guò)ITAE尋找最優(yōu)參數(shù),使得系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制及單位功率因數(shù)傳遞電能。仿真和實(shí)驗(yàn)表明,整定的PI控制器參數(shù)可使系統(tǒng)達(dá)到很好的控制效果。
通過(guò)風(fēng)電系統(tǒng)變流器的模型,提出在機(jī)側(cè)和網(wǎng)側(cè)采用PWM控制。機(jī)側(cè)采用速度外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制策略;網(wǎng)側(cè)采用直流電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制策略。對(duì)PI控制器的參數(shù)進(jìn)行整定,通過(guò)ITAE尋找最優(yōu)參數(shù),使得系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制及單位功率因數(shù)傳遞電能。仿真和實(shí)驗(yàn)表明,整定的PI控制器參數(shù)可使系統(tǒng)達(dá)到很好的控制效果。
通過(guò)風(fēng)電系統(tǒng)變流器的模型,提出在機(jī)側(cè)和網(wǎng)側(cè)采用PWM控制。機(jī)側(cè)采用速度外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制策略;網(wǎng)側(cè)采用直流電壓外環(huán)和電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)控制策略。對(duì)PI控制器的參數(shù)進(jìn)行整定,通過(guò)ITAE尋找最優(yōu)參數(shù),使得系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)優(yōu)化控制及單位功率因數(shù)傳遞電能。仿真和實(shí)驗(yàn)表明,整定的PI控制器參數(shù)可使系統(tǒng)達(dá)到很好的控制效果。
為克服高頻脈沖交流環(huán)節(jié)逆變器存在的電壓過(guò)沖現(xiàn)象,本文提出和研究了單極性、雙極性移相控制策略。兩類控制策略可分別使得逆變器功率器件實(shí)現(xiàn)ZVS或ZVZCS軟開(kāi)關(guān),仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明了控制策略的可行性?! ? 引言
3.1 模糊控制模型的設(shè)計(jì)原理 模糊控制模型的核心是模糊推理,而模糊推理的實(shí)質(zhì)是一個(gè)輸入為e和ec、輸出為Eo的控制模型。異常天氣模塊的設(shè)計(jì)原理是:將外界環(huán)境的光照度與開(kāi)燈所需要的光照度設(shè)定值進(jìn)行比較,將
3.1 模糊控制模型的設(shè)計(jì)原理 模糊控制模型的核心是模糊推理,而模糊推理的實(shí)質(zhì)是一個(gè)輸入為e和ec、輸出為Eo的控制模型。異常天氣模塊的設(shè)計(jì)原理是:將外界環(huán)境的光照度與開(kāi)燈所需要的光照度設(shè)定值進(jìn)行比較,將
0 引言 多電平變換器的概念自從A.Nabael在1980年的IAS年會(huì)上提出以后,以其獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn)受到廣泛的關(guān)注和研究。首先,對(duì)于n電平的變換器,每個(gè)功率器件承受的電壓僅為母線電壓的1/(n-1),這就使得能夠用低壓