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PWM模式與電力電子變換 共有 155 個詞條內(nèi)容

3.3.2 五五通電方式

    五五通電方式為每瞬間5個繞組均通電,但通電方式有三正兩負或兩正三負兩種情況。當ABE三相繞組正向通電、CD兩相繞組負向通電時,其合成轉(zhuǎn)矩方向同A相轉(zhuǎn)矩,如圖3-24(a)所示,其大小為T05=T0+2T0cos72°+2T0cos36°=3.236T0圖3-24五五通電合成...[繼續(xù)閱讀]

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3.3.3 五四通電方式

    在五五通電的換相過程中插入了一個不通電狀態(tài),即可組成五四通電方式。假如在某一時刻繞組通電方式為ABE三相繞組正向通電、CD兩相繞組反向通電,換相時不是馬上轉(zhuǎn)換到AB兩相繞組正向通電、CDE三相繞組反向通電,而是經(jīng)過AB兩相...[繼續(xù)閱讀]

PWM模式與電力電子變換

3.4.1 空調(diào)器的調(diào)溫控制原理[61]

    圖3-28為空調(diào)器調(diào)溫控制原理圖,它利用制冷劑的狀態(tài)變化實現(xiàn)熱交換,以達到調(diào)節(jié)室溫的目的。制冷時[圖3-28(a)],從室內(nèi)熱交換器管內(nèi)出來的低溫、低壓氣態(tài)制冷劑經(jīng)四通電磁閥進入壓縮機,經(jīng)壓縮后成為高溫、高壓氣態(tài)制冷劑。該制冷...[繼續(xù)閱讀]

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3.4.2 反電動勢三次諧波積分檢測法[62]

    1.轉(zhuǎn)子磁通位置和電流通斷控制反電動勢三次諧波積分檢測法適用于聯(lián)結、三相對稱、氣隙磁通密度為梯形波的無刷直流電動機。顯然,在梯形波的氣隙磁通密度中,除了基波分量外,主要還包括三次諧波分量,如圖3-29所示。圖中各波形...[繼續(xù)閱讀]

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3.4.3 幾種PWM調(diào)制模式[64]

    無刷直流電動機的驅(qū)動電路一般采用三相逆變橋路作為主電路。由于必須采用恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速,所以需要根據(jù)輸出轉(zhuǎn)矩的不同成比例地調(diào)節(jié)加在定子繞組上的電壓脈沖寬度,即采用PWM調(diào)節(jié)方式。不同PWM調(diào)制方式對電動機的電壓、電流及轉(zhuǎn)矩...[繼續(xù)閱讀]

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3.4.5 直流電壓可調(diào)型PWM控制[67]

    傳統(tǒng)二極管整流型(又稱電容輸入型)的交-直-交變頻電路,其輸入電流諧波很大(參見2.3節(jié))。由于空調(diào)器的應用受諧波標準的限制,因此,新一代空調(diào)器其輸入端都加上功率因數(shù)校正(PFC)電路。這種PFC電路一般都使輸出的直流電壓高于二極...[繼續(xù)閱讀]

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3.4.6 漏電流的補償電路原理[68]

    使用逆變器驅(qū)動空調(diào)壓縮機時,與PWM同步的諧波漏電流通過壓縮機內(nèi)部繞組與外殼之間的靜電電容流過。根據(jù)日本電氣產(chǎn)品取締法,空調(diào)的漏電流值限制在1mA以下。因此,傳統(tǒng)的變頻空調(diào)器采用以下方法降低漏電流:①調(diào)整PWM的載波頻率...[繼續(xù)閱讀]

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4.1 矩陣式變換器的結構

    從理論上講,矩陣式變換器的輸入可以是N相頻率為fi的交流電,輸出是M相頻率為式fo的交流電,但在實際研究中,往往以三相輸入、三相輸出的矩陣式交-交變換器為主要研究對象,其原理結構如圖4-1所示[69]。它由9個雙向開關元件做矩陣式...[繼續(xù)閱讀]

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4.2 矩陣式變換器的雙空間矢量調(diào)制原理[74]

    當矩陣式變換器每一采樣周期內(nèi)的輸出電壓確定后,可將交-交直接變換虛擬為前級交-直整流變換和后級直-交逆變變換,分別采用空間矢量調(diào)制方法,然后綜合得到矩陣式變換器的控制策略,在整個復平面內(nèi)用逼近方式合成輸出電壓矢量...[繼續(xù)閱讀]

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4.3 等效交-直-交結構的空間矢量調(diào)制[74]

    由于矩陣式變換器可以等效成虛擬交-直-交變換器的結構,因此可以采用許多成熟的PWM調(diào)制方式,其中空間矢量調(diào)制是最為優(yōu)越的一種調(diào)制方式。以電壓為例,空間電壓矢量是按照所加繞組電壓的空間位置來定義并將三相電壓采用矢量形...[繼續(xù)閱讀]

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