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文檔簡介
1、隨著通信及計算機系統(tǒng)對電力需求的日益增長,傳統(tǒng)DC配電系統(tǒng)由于含有過多功率轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)和較差動態(tài)響應(yīng),已經(jīng)很難滿足其用電標(biāo)準。高頻交流配電系統(tǒng)作為一種新型的配電方式,因具有功率密度高,暫態(tài)響應(yīng)快速以及電氣隔離易于實現(xiàn)等優(yōu)點,目前受到了包括航空航天及微電網(wǎng)領(lǐng)域的高度關(guān)注。
本文首先介紹了高頻交流配電技術(shù)在國內(nèi)外的發(fā)展?fàn)顩r,通過與兩種配電方式的對比闡述了其優(yōu)越性。在此基礎(chǔ)上,針對本文采用的高頻交流配電系統(tǒng)進行了具體分析,其中包括系統(tǒng)的
2、工作原理,結(jié)構(gòu)組成以及控制方式。通過建立硬件平臺,以此驗證上述理論分析和設(shè)計的正確性。最后提出了兩種方法來提高系統(tǒng)帶負載能力及功率因數(shù)。
論文主要對高頻交流配電系統(tǒng)的前級DC/DC變換器及后級DC/AC高頻諧振逆變器進行了深入研究。針對前級DC/DC環(huán)節(jié),首先建立了動態(tài)小信號數(shù)學(xué)模型,然后結(jié)合理論與實驗確定的主功率參數(shù),對其開環(huán)特性進行了分析,并采用模擬控制的方式對拓撲進行了三階補償,從而實現(xiàn)了對控制環(huán)路的設(shè)計,最后通過實驗驗
3、證了設(shè)計的正確性。
針對后級高頻逆變環(huán)節(jié),首先提出采用半橋諧振的方式將直流逆變成高頻交流。然后重點對脈沖相位調(diào)節(jié)交流母線相位的方法進行了分析,并利用Saber仿真對此控制方式進行了驗證。最后,在建立高頻逆變器小信號的基礎(chǔ)上,結(jié)合Matlab仿真闡述了提高諧振逆變器動態(tài)及穩(wěn)態(tài)性能的方法。
通過實驗驗證了本文所采用拓撲結(jié)構(gòu)和控制方法的可行性。提出了采用并聯(lián)多路逆變器和增加母線頻率的方法提高系統(tǒng)帶負載能力,并通過實驗得以驗
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