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文檔簡介
1、隨著信息技術的發(fā)展,商業(yè)化互聯(lián)網數(shù)據中心(IDC)越建越大,其供電系統(tǒng)對能耗、環(huán)保、供電可靠性的要求日趨升高。而作為當前不間斷供電系統(tǒng)的重要組成部分,普通交流UPS在實際運行中具有運行效率低、冗余度低、擴容難度大等固有缺點。高壓直流供電(HVDC)系統(tǒng)則可以在不降低其他性能指標的前提下,較好地克服以上缺點,本文主要針對高壓直流供電系統(tǒng)展開研究。
本文首先分析了高壓直流供電系統(tǒng)的結構特點與工作原理,確定了蓄電池配置、絕緣檢測、A
2、C/DC變換環(huán)節(jié)這三個主要部分的實現(xiàn)方案。依據一個實際案例,確定電池組的選型與配置;推導絕緣監(jiān)測常用的平衡電橋法及更精確的不對稱電橋法,并比較了各自的優(yōu)缺點,為達到效率與成本的平衡,本文采用平衡電橋法與不對稱電橋法相結合的絕緣監(jiān)測模式;比較了幾種常見拓撲,確定AC/DC變換環(huán)節(jié)的具體拓撲結構為PWM整流器,分析其工作原理并建立精確數(shù)學模型,以此推出電流前饋解耦控制方式。
為了在電壓恒定時輸出較大電流,同時兼顧工作效率與冗余度,
3、本文討論了整流器并聯(lián)均流控制策略,并采用了基于通訊的主從控制策略;分析了零序環(huán)流產生的條件與危害,并在此基礎上,引入直流側電流反饋控制,仿真實驗證明了可行性;采用基于CAN總線通訊的均流控制策略,以實現(xiàn)數(shù)字均流并利于上下級通訊;利用Matlab軟件對單個PWM整流器與整流器并聯(lián)系統(tǒng)進行仿真,驗證了整流器數(shù)學模型的準確性與均流控制的可行性。
本文設計了全部功率變換單元的主電路參數(shù)與控制電路部分,并搭建基于數(shù)字信號控制器TMS32
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