直流侧电压控制是有源电力滤波器(active power filter,APF)的关键技术之一。直流侧电压的大小直接影响有源电力滤波器的补偿性能。在环境复杂的工业现场,有很多原因将导致APF与电网的公共耦合点电压不稳定。当电网电压波动时,原先设定...直流侧电压控制是有源电力滤波器(active power filter,APF)的关键技术之一。直流侧电压的大小直接影响有源电力滤波器的补偿性能。在环境复杂的工业现场,有很多原因将导致APF与电网的公共耦合点电压不稳定。当电网电压波动时,原先设定的直流侧电压有可能不能满足补偿性能。针对这一问题,在传统PI控制的基础上,设计了一种专家PI控制器来对直流侧电压给定进行控制并控制电压动态过程。展开更多
针对目前传统大功率应急电源(Emergency Power Supply,简称EPS)存在的体积大、效率低、成本高的局限性,研究了一种基于双向PWM变换器的EPS主电路拓扑,设计并给出了电路逆变环节的主要参数。针对在前级Boost斩波升压电路和后级全桥逆变...针对目前传统大功率应急电源(Emergency Power Supply,简称EPS)存在的体积大、效率低、成本高的局限性,研究了一种基于双向PWM变换器的EPS主电路拓扑,设计并给出了电路逆变环节的主要参数。针对在前级Boost斩波升压电路和后级全桥逆变电路进行级联时出现的逆变输出正弦波幅值不足的问题,提出了母线电压反馈控制与逆变输出的专家PI控制相结合的方式,并以此为研究对象进行了深入的理论研究和实验论证,证实了主电路拓扑与控制方式的可行性。展开更多
文摘直流侧电压控制是有源电力滤波器(active power filter,APF)的关键技术之一。直流侧电压的大小直接影响有源电力滤波器的补偿性能。在环境复杂的工业现场,有很多原因将导致APF与电网的公共耦合点电压不稳定。当电网电压波动时,原先设定的直流侧电压有可能不能满足补偿性能。针对这一问题,在传统PI控制的基础上,设计了一种专家PI控制器来对直流侧电压给定进行控制并控制电压动态过程。
文摘针对目前传统大功率应急电源(Emergency Power Supply,简称EPS)存在的体积大、效率低、成本高的局限性,研究了一种基于双向PWM变换器的EPS主电路拓扑,设计并给出了电路逆变环节的主要参数。针对在前级Boost斩波升压电路和后级全桥逆变电路进行级联时出现的逆变输出正弦波幅值不足的问题,提出了母线电压反馈控制与逆变输出的专家PI控制相结合的方式,并以此为研究对象进行了深入的理论研究和实验论证,证实了主电路拓扑与控制方式的可行性。