儲能電容的計算:1)根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)估算:根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),,裝置的功率與前端儲能電容有對應(yīng)的關(guān)系,。整個裝置的功率P=UI=2060=1.2Kw,每瓦對應(yīng)儲能電容容量1μF,則可選用電容至少1200μF,。2)根據(jù)能量關(guān)系式計算:儲能電容為后續(xù)的DC/DC變換提供直流電壓,其本身的電壓波動反應(yīng)在電容上可以認(rèn)為是電容器電能的補(bǔ)充和釋放過程,。要保持電容器端電壓不變,,每個周期中儲能電容器對電路提供的能量和其本身充電所得的能量相等。儲能電容在整流橋輸出端,,同時也須承擔(dān)濾波的任務(wù),。為了保證對整個裝置提供足夠的能量,我們所選用的儲能電容最小值為1200UF,。電壓傳感器可以確定交流電壓或直流電壓電平,。成都電壓傳感器...
在變壓器原邊副邊匝數(shù)確定后即可進(jìn)行繞制。根據(jù)高頻變壓器的實(shí)際工況,,變壓器中流通的是高頻大電流,,所以必須要考慮集膚效應(yīng)。在選用繞制的導(dǎo)線時一方面要線徑足夠,,滿足安全性,。同時在集膚效應(yīng)的影響下,如果線徑較大則比較好選用扁銅線,。取值銅線流通的電流密度J=3.5A/mm2,。原邊電流I=60/7.5=8A。則S原邊=8/3.5=2.28mm2,,S副邊=60/3.5=17.14mm2,。在選定扁銅線的型號后,根據(jù)扁銅線的線徑和磁芯窗口面積進(jìn)行核算,,驗(yàn)證窗口面積是否足夠,。傳感器是能夠感知或識別特定類型的電信號或光信號并對其作出反應(yīng)的裝置。無錫磁調(diào)制電壓傳感器廠家供應(yīng)整個電路的控制**終都?xì)w結(jié)于對PWM波的控制...
儲能電容的計算:1)根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)估算:根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),,裝置的功率與前端儲能電容有對應(yīng)的關(guān)系,。整個裝置的功率P=UI=2060=1.2Kw,,每瓦對應(yīng)儲能電容容量1μF,則可選用電容至少1200μF,。2)根據(jù)能量關(guān)系式計算:儲能電容為后續(xù)的DC/DC變換提供直流電壓,,其本身的電壓波動反應(yīng)在電容上可以認(rèn)為是電容器電能的補(bǔ)充和釋放過程。要保持電容器端電壓不變,,每個周期中儲能電容器對電路提供的能量和其本身充電所得的能量相等,。儲能電容在整流橋輸出端,同時也須承擔(dān)濾波的任務(wù),。為了保證對整個裝置提供足夠的能量,,我們所選用的儲能電容最小值為1200UF。因此,,整個電壓將通過檢測電壓的傳感電路發(fā)展,。惠州新能源電...
本項(xiàng)目逆變橋臂上有4個開關(guān)管,,對應(yīng)需要四個**的驅(qū)動電路,。可選用的驅(qū)動電路有很多種,,以驅(qū)動電路和IGBT的連接方式可以將驅(qū)動電路分為直接驅(qū)動,、隔離驅(qū)動和集成化驅(qū)動。在此我們采用集成化驅(qū)動,,因?yàn)橄鄬τ诜至⒃?gòu)成的驅(qū)動電路,集成化驅(qū)動電路集成度更高,、速度快,、抗干擾強(qiáng)、有保護(hù)功能模塊,,并且也減小了設(shè)計的難度[25],。**終選用集成驅(qū)動電路M57962,如圖4-3和4-4所示為M57962L驅(qū)動電路和驅(qū)動信號放大效果圖,。M57962 是 N 溝道大功率 IGBT 驅(qū)動電路,,可以驅(qū)動 1200V/400A 大功率 IGBT, 采用快速型光耦合器實(shí)現(xiàn)電氣隔離,,輸入輸出隔離電壓高達(dá) 2500V,。LCCL濾...
數(shù)字控制電路的軟件主要包括主程序、各個模塊初始化程序,、周期中斷服務(wù)子程序,、下溢中斷服務(wù)子程序、AD中斷服務(wù)子程序,、PID調(diào)節(jié)子程序等幾大部分組成,。主程序的主要任務(wù)是系統(tǒng)自檢,,系統(tǒng)初始化,然后循環(huán)執(zhí)行主程序等待中斷,。初始化是對程序中用到的常量,、變量進(jìn)行有意義的賦值,以及對PWM輸出口和DSP數(shù)字I/O口設(shè)置,,中斷寄存器的賦值,、定時器的賦值、事件管理器中相關(guān)寄存器的賦值以及A/D模塊中寄存器的賦值也是初始化程序需要完成的任務(wù),。為了保證主電路的安全,,在初始化完成前,所有的定時器都被禁止,,PWM輸出比較器也未被使能,,PWM對應(yīng)的輸出為高阻態(tài)。ADC模塊初始化是對A/D采樣的模式,,采樣的通道,、轉(zhuǎn)換的方式...
輸出濾波電容 C 和輸出電壓中的交流分量關(guān)系很大。由于 C 和負(fù)載并聯(lián),,再加 上容抗的頻率特性,, 頻率較高的電流成分主要通過 C,負(fù)載中流過的很少,。C 兩端的 電壓Vc 除直流分量Vo 外,還有交流分量,,與輸出電壓紋波大小對應(yīng)。為了減小紋波,, 加大 C 是有好處的,,但過分加大沒有必要。Lf是輸出濾波電感量,,fs是開關(guān)頻率,,Vpp是輸入直流電壓比較大,脈動值,,Vo(min)是輸出電壓最小值,,Vin(max)是輸入電壓最小值,K是高頻變壓器變比,,VL是輸出濾波電感紋波壓降,,VD是輸出整流二極管的通態(tài)管壓降。代入各個參數(shù)值計算可得cf=9.4UF,。在這兩個板之間保留著一個非導(dǎo)體,。天津化成分容電壓傳感...
若設(shè)定比較器周期值為T1PR,當(dāng)啟動計數(shù)器計數(shù)時,計數(shù)寄存器T1CNT的值在每個周期由0增加至T1PR然后再減為0,,如此循環(huán),。在每個周期中當(dāng)出現(xiàn)T1CNT=T1CMPR和T1CNT=T2CMPR時,則相應(yīng)的PWM波就會發(fā)生電平轉(zhuǎn)換,。每一個周期中,,當(dāng)T1CNT=0時會產(chǎn)生下溢中斷,當(dāng)T1CNT=T1PR時會產(chǎn)生周期中斷,。由此,,當(dāng)發(fā)生下溢中斷和周期中斷時我們分別進(jìn)入中斷重新設(shè)置比較寄存器T1CMPR和T2CMPR的值就可以改變PWM波發(fā)生電平轉(zhuǎn)換的時間,通過改變T1CMPR和T2CMPR之間的差值大小就可以改變兩對PWM波的相位差,,如此便實(shí)現(xiàn)了移相,。在試驗(yàn)中我們是固定比較寄存器T1CMPR的值,在...
在實(shí)際的系統(tǒng)中,,考慮到變壓器有原邊漏感的存在,,實(shí)際選用的諧振電感值比計算的諧振電感值要小,工程調(diào)試中可以以計算得到的諧振電感值為基準(zhǔn),,將諧振電感設(shè)計為可調(diào)電感,,根據(jù)電路的實(shí)際情況調(diào)動諧振電感值來配合諧振電容完成零開通。本電路的仿真分為兩個階段,,第一階段仿真不納入全橋變換器變壓器的副邊,,末端的負(fù)載用一個等效至原邊的電阻代替。此階段仿真主要是為了實(shí)現(xiàn)超前橋臂和滯后橋臂的所有開關(guān)管的軟開關(guān),,并且通過仿真的手段觀察開關(guān)管實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)與電路中哪些參數(shù)關(guān)系**緊密,,以及探討實(shí)現(xiàn)軟開關(guān)的臨界條件。通過觀測各個開關(guān)管承受電壓,、流通電流和驅(qū)動信號之間的關(guān)系,,加強(qiáng)對移相全橋電路的理解,為后續(xù)的參數(shù)設(shè)置和電路調(diào)試提供...
輸出濾波電感參數(shù)計算:在移相全橋變換器中,,原邊的交流方波經(jīng)過高頻變壓器和全橋整流后,,得到的是高頻直流方波,,方波的頻率是原邊開關(guān)頻率的2倍,。一般來說,為了減小輸出電流的脈動值,,是希望濾波電感的值越大越好,。但是電感值過大意味著電感的體積和重量增大,并且整個變換器的動態(tài)響應(yīng)速度會變慢,。在工程計算中,,一般取輸出濾波電感電流的比較大脈動值為輸出電流的20%。通過濾波電感的電流為 60A,,電流時單向流動的,,具有較大的直流分量并疊加有 一個較小的頻率為2fs 的交變分量,,所以電感磁芯的比較大工作磁密可以取到較高值。 由于濾波電感上電流主要為直流分量,,集膚效應(yīng)影響不是很大,,因此可以選用線徑 較大的導(dǎo)線或厚度較...
避免無序擴(kuò)張。優(yōu)先發(fā)展技術(shù)**的新型儲能項(xiàng)目,,如電磁儲能,、固體儲熱儲能等,積累經(jīng)驗(yàn)以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,。推進(jìn)電力市場化**:加快電力市場化**,,調(diào)節(jié)儲能建設(shè),培育商業(yè)盈利模式,。促進(jìn)電力價格及時反映電量稀缺性,,鼓勵儲能企業(yè)創(chuàng)新產(chǎn)品種類,拓展參與電力現(xiàn)貨市場的途徑,。統(tǒng)籌國內(nèi)**兩個市場:積極開拓海外新興市場,,深化與“****”沿線**的合作,幫助提升可再生能源建設(shè)能力,。在國內(nèi),,釋放用戶側(cè)儲能應(yīng)用市場空間,支持光儲充一體化電站建設(shè),,推動源網(wǎng)荷儲協(xié)同發(fā)展,。新型儲能行業(yè)在快速發(fā)展的同時,面臨的諸多挑戰(zhàn)及應(yīng)對策略,。通過科學(xué)規(guī)劃,、市場化**和**合作,可以有效促進(jìn)我國新型儲能行業(yè)的**發(fā)展,,確保其在全球能...
對于前端儲能電容還需要考慮的參數(shù)是其耐壓值,,直流母線上電壓峰值為373v,留一定裕量,,可以選擇耐壓值為500v的電解電容作為儲能電容,。在電力電子變換和控制電路中,都是以各種電力半導(dǎo)體器件為基礎(chǔ)的,。我們在設(shè)計電路時,,也有很多可供選擇的電力半導(dǎo)體器件,BJT,、MOSFET,、GTO、GTR、IGBT等,。但是每種元件都有其自身特點(diǎn)以及**適合應(yīng)用場合,。例如MOSFET開關(guān)頻率高,動態(tài)響應(yīng)速度快,,但其電流容量相對小,,耐壓能力低,適用于低功率,、高頻的場合[13][14],。門級可關(guān)斷晶閘管具有自關(guān)斷能力、電流容量大,、耐壓能力好,,適用于大功率逆變場合。IGBT的性能相對來說是介于兩者之間,,有較高的工作頻率(2...
強(qiáng)磁場是指磁場強(qiáng)度高于商用超導(dǎo)磁體所能達(dá)到比較高的磁場,,將磁場強(qiáng)度超過20T的磁場定義為強(qiáng)磁場。按照現(xiàn)階段世界上強(qiáng)磁場系統(tǒng)的建設(shè),,強(qiáng)磁場系統(tǒng)一般由磁體,、電源系統(tǒng)、低溫冷卻系統(tǒng),、測量測試系統(tǒng)和實(shí)驗(yàn)平臺構(gòu)成,。其中磁體是直接產(chǎn)生強(qiáng)磁場的裝置,電源為整個系統(tǒng)的工作提供相應(yīng)的能量,,低溫冷卻系統(tǒng)為磁體的工作創(chuàng)造必要的工作環(huán)境,,測量測試系統(tǒng)是測量、監(jiān)測和采集必要的實(shí)驗(yàn)參數(shù)和信息,,實(shí)驗(yàn)平臺即是為科學(xué)研究工作提供相關(guān)的接口和實(shí)驗(yàn)環(huán)境,。電壓傳感器相對于傳統(tǒng)測量技術(shù)的優(yōu)勢。常州大量程電壓傳感器 避免無序擴(kuò)張,。優(yōu)先發(fā)展技術(shù)**的新型儲能項(xiàng)目,,如電磁儲能、固體儲熱儲能等,,積累經(jīng)驗(yàn)以促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級,。推進(jìn)電力市場化**:...
控制電路的軟件設(shè)計實(shí)則是控制方案的具體實(shí)施,其中包含了很多模塊的程序編寫,,比如DSP的各個單元基本功能的實(shí)現(xiàn),、AD的控制,、數(shù)據(jù)的計算處理等,。在此只簡述DSP對AD的控制、DSP輸出PWM波移相產(chǎn)生的方式以及控制系統(tǒng)PID閉環(huán)的實(shí)施方案。對于任何一個數(shù)字控制電路來說,,要實(shí)現(xiàn)對被控對象的實(shí)時的,、帶反饋的控制則必須要實(shí)時監(jiān)測和采集被控對象的狀態(tài)值。AD模塊是被控對象狀態(tài)值采集的必要環(huán)節(jié),,實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確采集就必須要實(shí)現(xiàn)對AD的準(zhǔn)確控制,。本試驗(yàn)中選用的AD的芯片是MAX125。目前只有電壓閉環(huán)反饋,,接下來須引入電流閉環(huán)實(shí)現(xiàn) 對電路輸出電流的控制,。珠海功率分析儀電壓傳感器廠家供應(yīng)驅(qū)動電路是連接逆變橋開關(guān)管...
PWM波可以由DSP芯片內(nèi)部的事件管理器EVA或EVB產(chǎn)生,在DSP內(nèi)部,,事件管理器EVA和EVB是完全相同的兩個模塊,。它們都有3個比較單元,每一個比較單元都可以產(chǎn)生一對互補(bǔ)的PWM波,,一共可以提供6路PWM波,。在此選用其中的4路來驅(qū)動逆變橋上的開關(guān)管。4路PWM波中選用一路作為基準(zhǔn),,將比較寄存器設(shè)置為增減模式,,在下溢中斷和周期中斷的時候分別重置比較寄存器的值,并且所重置的這兩個數(shù)值之和為比較寄存器的周期值,。設(shè)置好PWM波輸出的其他必須配置就可以產(chǎn)生一對互補(bǔ)的PWM波作為超前橋臂上的驅(qū)動,。下面主要問題是如何產(chǎn)生另一對具有相位差的互補(bǔ)的PWM波?;趯SP的研究,,在此采用全比較單元的直接移相脈...
為移相全橋逆變部分的 Simulink 仿真電路,。負(fù)載等效至原邊用等值電阻代替,仿真主要調(diào)節(jié)諧振電容和諧振電感的參數(shù),,以滿足所有開關(guān)管的零開通和軟關(guān)斷,。依次為開關(guān)管驅(qū)動波形、橋臂上電壓波形和橋臂上電流波形,。其中驅(qū)動波形中從低到高分別為開關(guān)管1,、2、3,、4的驅(qū)動波形(四個驅(qū)動的幅值有差別只為了便于分辨,,實(shí)際驅(qū)動效果是相同的)。同一橋臂上兩開關(guān)管驅(qū)動有4μS的死區(qū)時間,,滯后橋臂相對于超前橋臂的滯后時間為12.5μS,。橋臂上是串聯(lián)的3a電阻和100μH電感,,如果不存在移相,則橋臂上的電壓應(yīng)該是*有死區(qū)時間是0,。由于移相角的存在,,電壓占空比進(jìn)一步減小,減小的程度對應(yīng)是移相角的大小,。分壓式電壓傳感器測量...
控制電路的軟件設(shè)計實(shí)則是控制方案的具體實(shí)施,,其中包含了很多模塊的程序編寫,比如DSP的各個單元基本功能的實(shí)現(xiàn),、AD的控制,、數(shù)據(jù)的計算處理等。在此只簡述DSP對AD的控制,、DSP輸出PWM波移相產(chǎn)生的方式以及控制系統(tǒng)PID閉環(huán)的實(shí)施方案,。對于任何一個數(shù)字控制電路來說,要實(shí)現(xiàn)對被控對象的實(shí)時的,、帶反饋的控制則必須要實(shí)時監(jiān)測和采集被控對象的狀態(tài)值,。AD模塊是被控對象狀態(tài)值采集的必要環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確采集就必須要實(shí)現(xiàn)對AD的準(zhǔn)確控制,。本試驗(yàn)中選用的AD的芯片是MAX125,。在這里,我們將高阻抗的傳感元件插入到一個串聯(lián)的電容耦合電路中,。上海高精度電壓傳感器設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)在產(chǎn)生移相脈波時,,計時器的計時都有一個...
PID調(diào)節(jié)器是人們在工程實(shí)踐中摸索出來的一種實(shí)用性強(qiáng)并且控制原理簡單的校正裝置。1)比例項(xiàng)P**當(dāng)前信息,,調(diào)節(jié)后的輸出與輸入信號呈比例關(guān)系,,偏差一旦產(chǎn)生,控制器立即作用減少偏差,。比例系數(shù)增大系統(tǒng)靈敏度增加,,系統(tǒng)振蕩增強(qiáng),大于某限定值時系統(tǒng)會變的不穩(wěn)定,。當(dāng)*有比例控制時系統(tǒng)存在穩(wěn)態(tài)誤差,;2)積分I控制輸出與輸入信號的累計誤差呈正比,積分項(xiàng)可以消除穩(wěn)態(tài)誤差,,提高系統(tǒng)的無差度,,改善系統(tǒng)的靜態(tài)性能。積分作用的強(qiáng)弱取決于積分時間常數(shù)TI,,其值越大積分作用越弱,。積分作用太強(qiáng)也會導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。3)微分D控制中,,控制器的輸出與輸入信號的微分呈正比,,反應(yīng)信號的變化趨勢,。并能再偏差信號變得太大之前,在系統(tǒng)中引入...
為了得到高精度、可控,、快速反應(yīng)的電源,,首先想到的解決方案便是利用電力電子變換器。電力電子技術(shù)經(jīng)過幾十年的發(fā)展,,已經(jīng)成為電力參數(shù)變換和控制的基本手段,,尤其伴隨著新型電力電子器件的出現(xiàn)和發(fā)展,以及高頻化,、軟開關(guān)和集成化技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用,,電力電子技術(shù)可以滿足各種類型的電源要求。直流變換器是電力電子變換器的重要的一部分,, 電力電子中 DC/DC 變換的方案 也有很多,。按照是否具有電氣隔離的方式分類, 直流變換器可以分為隔離型和非隔 離型兩類,。隔離型的直流變換器也可以看作為是非隔離型變換器加入變壓器轉(zhuǎn)變而 來的,。但其體積大,頻帶較窄,,一般只能用于工頻或其它額定頻率測量,,并且具有諧振和輸出不能短路等問題。珠...
周期中斷子程序和下溢中斷子程序執(zhí)行流程圖,,在每一個周期中分別發(fā)生一次周期中斷和下溢出中斷,,每進(jìn)入中斷一次分別更新兩個比較寄存器的值,相應(yīng)的輸出PWM波的移相也每一個周期都更新,。在解決了具有移相角度差的PWM信號的產(chǎn)生問題后,,需要解決的另一個問題是怎樣應(yīng)用采集到的電壓信號和電流信號來實(shí)時動態(tài)控制移相角的大小,形成閉環(huán)反饋從而得到我們所需的滿足動態(tài)性能的高精度電流電壓信號,。PID閉環(huán)反饋系統(tǒng)的設(shè)計一直是補(bǔ)償電源**關(guān)鍵的部分,,補(bǔ)償系統(tǒng)設(shè)計的好壞直接關(guān)系到補(bǔ)償電源穩(wěn)恒。通過鑒相器檢測光波相位差來實(shí)現(xiàn)對外電壓的測量,?;葜萘W蛹铀倨麟妷簜鞲衅靼咐齼δ茈娙莸挠嬎悖?)根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn)估算:根據(jù)工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),裝...
在變壓器原邊副邊匝數(shù)確定后即可進(jìn)行繞制,。根據(jù)高頻變壓器的實(shí)際工況,,變壓器中流通的是高頻大電流,,所以必須要考慮集膚效應(yīng),。在選用繞制的導(dǎo)線時一方面要線徑足夠,,滿足安全性。同時在集膚效應(yīng)的影響下,,如果線徑較大則比較好選用扁銅線。取值銅線流通的電流密度J=3.5A/mm2,。原邊電流I=60/7.5=8A,。則S原邊=8/3.5=2.28mm2,S副邊=60/3.5=17.14mm2,。在選定扁銅線的型號后,,根據(jù)扁銅線的線徑和磁芯窗口面積進(jìn)行核算,,驗(yàn)證窗口面積是否足夠。其大致原理是原邊電壓通過外置或內(nèi)置電阻,。杭州磁通門電壓傳感器報價 避免無序擴(kuò)張,。優(yōu)先發(fā)展技術(shù)**的新型儲能項(xiàng)目,如電磁儲能,、固體儲熱儲...
在本設(shè)計中為防止單臂直通設(shè)置了兩路保護(hù):1)在超前橋臂和滯后橋臂上分別放置電流霍爾分辨監(jiān)測兩橋臂上的電流值,電流霍爾的輸出端連接至保護(hù)電路,。如果出現(xiàn)過電流則保護(hù)電路**終動作于PWM波輸出模塊,,將4路輸出PWM波的比較器鎖死,使得輸出為低電平,,進(jìn)而關(guān)斷橋臂上4個開關(guān)管,。2)驅(qū)動電路模塊內(nèi)部有過流監(jiān)測。在所設(shè)計的驅(qū)動電路中,,主驅(qū)動芯片M57962內(nèi)部有保護(hù)電路監(jiān)測IGBT的飽和壓降從而判斷是否過流,。當(dāng)出現(xiàn)過流時M57962將***驅(qū)動信號實(shí)現(xiàn)對IGBT的關(guān)斷。其大致原理是原邊電壓通過外置或內(nèi)置電阻,。無錫大量程電壓傳感器單價圖3-6和圖3-7所示分別為輸出端電壓值和電壓紋波(圖中橫縱坐標(biāo)分別為時間...
由移相全橋電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)圖可以看到,四個橋臂上每個開關(guān)管都并聯(lián)有諧振電容,,諧振電容的存在可以實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的零電壓關(guān)斷,。所以我們只需要關(guān)心開關(guān)管的零電壓開通,要實(shí)現(xiàn)開關(guān)管的零電壓開通,,必須在開關(guān)管觸發(fā)開通前,,有足夠的能量中和掉諧振電容上的電荷,并且要完成該開關(guān)管同一橋臂上另一開關(guān)管諧振電容的充電,,同時還要有能量去抽走變壓器原邊寄生電容中儲存的能量,。超前橋臂上兩個開關(guān)管工作狀態(tài)是相同的,,**是開通關(guān)斷時間的存在先后, 可以選取其中的T2 管分析,。 T2 管觸發(fā)開通的前一個狀態(tài),,滿足零電壓 開通則須在觸發(fā)開通時與T2 并聯(lián)的續(xù)流二極管D2 已處于導(dǎo)通狀態(tài),這就要求此時諧 振電容C2 已經(jīng)放電完成,。目前...
第二階段的仿真是在***次仿真的基礎(chǔ)上,,加入了高頻變壓器以及負(fù)載部分。第二階段仿真時針對整個電路的仿真,,主要目的是對控制方案給以理論研究,。閉環(huán)反饋控制中采用典型的PID控制模式,,仿真過程通過對PID參數(shù)的調(diào)試加深對控制方案的理解,,以便在后續(xù)主電路調(diào)試過程中能更有目的性的調(diào)試參數(shù)。主要針對輸出濾波電路的參數(shù),、PID閉環(huán)參數(shù)的設(shè)置以及移相控制電路的設(shè)計進(jìn)行研究,。仿真電路中輸出電壓設(shè)定值為60V,采樣值和設(shè)定值作差,,偏差量經(jīng)過PID環(huán)節(jié)反饋至移相控制電路,。移相電路基于DQ觸發(fā)器,同一橋臂上PWM驅(qū)動脈波設(shè)置了死區(qū)時間,,兩個DQ觸發(fā)器輸出四路PWM波分別驅(qū)動橋臂上四個開關(guān)管,。基于電光效應(yīng),,在電場或電壓...
為了加強(qiáng)裝置的安全性,,大都采用具有變壓器隔離的隔離型方案。從功率角度考慮,,當(dāng)選用的功率開關(guān)管的額定電壓和額定電流相同時,,裝置的總功率通常和開關(guān)管的個數(shù)呈正比例關(guān)系,故全橋變換器的功率是半橋變換器的2倍,,適用于中大功率的場合,。基于以上考慮,,本方案中補(bǔ)償裝置選用帶有變壓器隔離的全橋型直流變換器,。借助于效率高、動態(tài)性能好,、線性度高等優(yōu)點(diǎn),,PWM(脈寬調(diào)制)技術(shù)在全橋變換器領(lǐng)域得到了廣發(fā)的關(guān)注和應(yīng)用,已經(jīng)成為了主流的控制技術(shù),。傳統(tǒng)的PWM直流變換器開關(guān)管工作在硬開關(guān)狀態(tài),。在硬開關(guān)的缺陷是很明顯的具體表現(xiàn)在:1)開關(guān)管的開關(guān)損耗隨著頻率的提高而增加,;2)開關(guān)管硬關(guān)斷時電流的突變會產(chǎn)生加在開關(guān)管兩端的尖峰...
隨著現(xiàn)代實(shí)驗(yàn)研究不斷的深入和科學(xué)的不斷發(fā)展,科學(xué)家對強(qiáng)磁場環(huán)境的要求也越來越高,,從而對脈沖強(qiáng)磁場的建設(shè)也提出了更高的要求,。在歐美以及日本等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)較早建立了強(qiáng)磁場實(shí)驗(yàn)室,主要有美國國家強(qiáng)磁場國家實(shí)驗(yàn)室,、法國國家強(qiáng)磁場實(shí)驗(yàn)室,、德國德累斯頓強(qiáng)磁場實(shí)驗(yàn)室、荷蘭萊米根強(qiáng)磁場實(shí)驗(yàn)室以及日本東京大學(xué)強(qiáng)磁場實(shí)驗(yàn)室,。我國強(qiáng)磁場領(lǐng)域起步較晚,,近年來,華中科技大學(xué)脈沖強(qiáng)磁場中心開展了大量 關(guān)于脈沖強(qiáng)磁場的研究工作,。按測量原理來分可以分為電阻分壓器,、電容分壓器、電磁式電壓互感器,、電容式電壓互感器,、霍爾電壓傳感器等。上海新能源電壓傳感器哪家便宜隨著集成化和高頻化的發(fā)展,,開關(guān)器件本身的功耗和發(fā)熱問題成為限制集成化...
控制板硬件電路是程序運(yùn)行和數(shù)字計算的平臺,、是控制方案具體實(shí)施的基礎(chǔ)。本控制電路**芯片采用TI公司的TMS320F2812DSP控制芯片,,圍繞F2812搭建控制電路,。控制板硬件設(shè)計包括:硬件方案設(shè)計,、DSP以及外圍器件選型,、原理圖設(shè)計、PCB設(shè)計,、硬件的焊接和調(diào)試等,。在本控制電路中需要采集兩路電流和電壓信號,然后將采集到的信號進(jìn)行計算處理控制開關(guān)管的通斷,,整個電路數(shù)據(jù)量不大,,DSP內(nèi)部寄存器即可滿足數(shù)據(jù)處理的要求,故而不需要設(shè)計**RAM,、FLASH電路,。F2812內(nèi)部自帶有A/D模塊,但由于考慮到其內(nèi)部A/D模塊精度不夠,,本電路自行設(shè)計**A/D模塊,。燈光或蜂鳴器指示燈也會打開ーー這就是你在...
磁現(xiàn)象是物理界中**為基本的現(xiàn)象之一,人們發(fā)現(xiàn),在磁場中,,原子,、分子的電子態(tài)能量和磁矩都發(fā)生了變化,于是在科學(xué)研究中,,很多的實(shí)驗(yàn)都將磁場環(huán)境作為實(shí)驗(yàn)的研究背景,,磁場也成為了許多科學(xué)研究的基本工具。在以強(qiáng)磁場為實(shí)驗(yàn)環(huán)境的研究領(lǐng)域,,人們已經(jīng)取得了眾多重大的科研成果,,強(qiáng)磁場在現(xiàn)代科學(xué)研究中占有越來越重要的位置。作為一種極端的科學(xué)研究條件,,強(qiáng)磁場在高溫超導(dǎo)體,、材料學(xué)、原子分子研究,、化學(xué)以及生命科學(xué)等領(lǐng)域的研究都提供了極端的研究環(huán)境,。除了科學(xué)研究領(lǐng)域,強(qiáng)磁場在工業(yè)工程領(lǐng)域也發(fā)揮著重要作用,。因此對強(qiáng)磁場的研究無論是對于我們探索自然奧秘,,還是促進(jìn)人類文明進(jìn)步都有極其重要的意義,。電壓傳感器按照極性分可以分為直...
首先滯后橋臂上開關(guān)管零電壓開通時,,只有諧振電感提供換流的能量。諧振電感儲能必須大于滯后橋臂上諧振電容儲能加上變壓器原邊寄生電容儲能,,在實(shí)際當(dāng)中,, 變壓器的原邊匝數(shù)較少, 且原邊大都用多股漆包線并繞,。同時在滯后橋臂上開關(guān)管開通時,,原邊電流近似為恒定,須在開關(guān)管觸發(fā)導(dǎo)通前諧振電容完成充放電?,F(xiàn)在死區(qū)時間取為1.2us,,結(jié)合滯后橋臂上開關(guān)管工況,諧振電感不僅為諧振電容提供充放電的能量,,還向電源反饋能量,,故電流ip小于超前橋臂上開關(guān)管開通時對應(yīng)的電流,計算可得:Ip(lag)==10.6μH,。結(jié)合諧振電感的參數(shù)協(xié)調(diào)確定諧振電容的值為10μH,。電阻分壓式由于沒有諧振問題,性能優(yōu)于電容式,。蘇州大量程電壓傳...
在產(chǎn)生移相脈波時,,計時器的計時都有一個固定的時基,計時器以時基為參考點(diǎn)開始計數(shù),當(dāng)比較寄存器中的值和設(shè)定值相等就會產(chǎn)生一個比較中斷,。由此機(jī)理,,移相角的改變有兩種方法:1)不斷改變時基;2)不斷更新比較值,。DSP比較寄存器處于增減計數(shù)模式,,一般時基是固定的。由于增減計數(shù)模式中每一個周期都會產(chǎn)生一個周期中斷和下溢中斷,,于是我們可以利用這兩個中斷將設(shè)定值重置來實(shí)現(xiàn)另外一對PWM波的移相,。超前橋臂上一對互補(bǔ)PWM波由比較單元1產(chǎn)生,對應(yīng)的比較寄存器為T1CMPR,,即為比較寄存器1的設(shè)定值,,計數(shù)寄存器為T1CNT。滯后橋臂上一對互補(bǔ)的PWM波由比較單元2產(chǎn)生,,對應(yīng)的比較寄存器為T2CMPR,,即為比較寄存...
在產(chǎn)生移相脈波時,計時器的計時都有一個固定的時基,,計時器以時基為參考點(diǎn)開始計數(shù),,當(dāng)比較寄存器中的值和設(shè)定值相等就會產(chǎn)生一個比較中斷。由此機(jī)理,,移相角的改變有兩種方法:1)不斷改變時基,;2)不斷更新比較值。DSP比較寄存器處于增減計數(shù)模式,,一般時基是固定的,。由于增減計數(shù)模式中每一個周期都會產(chǎn)生一個周期中斷和下溢中斷,于是我們可以利用這兩個中斷將設(shè)定值重置來實(shí)現(xiàn)另外一對PWM波的移相,。超前橋臂上一對互補(bǔ)PWM波由比較單元1產(chǎn)生,,對應(yīng)的比較寄存器為T1CMPR,即為比較寄存器1的設(shè)定值,,計數(shù)寄存器為T1CNT,。滯后橋臂上一對互補(bǔ)的PWM波由比較單元2產(chǎn)生,對應(yīng)的比較寄存器為T2CMPR,,即為比較寄存...