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永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(2)(2024-08-27)
永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(2);三相两电平逆变器的数学模型
三相两电平逆变器拓扑结构如下图所示,由3个H半桥组成,因此直流侧正母线电流i_p为三个H半桥的正母线电流之和,直流......
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电机控制逆变器的分类有哪些(2024-03-29)
数量分类
任何逆变器的输出电平数可以至少为两个或两个以上。根据输出电平的数量,逆变器分为两电平逆变器和多电平逆变器两类。
两电平逆变器
两电平逆变器有两个输出电平。输出电压在正负之间交替,并以......
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主要讨论PWM比较器的Simulink模型(2024-08-23)
主要讨论PWM比较器的Simulink模型;PWM 比较器的功能
还是以本系列文章中,用到的三相两电平逆变器为控制对象。下图是正弦波调制(SPWM)的三相两电平逆变器的波形。
输入......
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永磁同步电机控制系统仿真—PWM比较器的Simulink模型(2024-08-30)
永磁同步电机控制系统仿真—PWM比较器的Simulink模型;PWM 比较器的功能
还是以本系列文章中,用到的三相两电平逆变器为控制对象。下图是正弦波调制(SPWM)的三相两电平逆变器......
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三电平电路原理及常见的电路拓扑分析(2024-01-15)
已经得到了广泛的应用,典型的三电平拓扑有二极管型NPC(NPC1)、Conergy NPC(NPC2)、有源NPC(ANPC),如下图所示。本文引用地址:
相对于传统的两电平逆变器,三电平逆变器......
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逆变器的逆变效率怎么提高,空间矢量脉宽调制(2024-09-10)
关两端的电压或流过开关的电流为零时,开关没有开关损耗,开关导通或关断。三电平功率逆变器主要应用于高压大功率场景,与传统的两电平结构相比,零电平输出增加,功率器件电压应力降低一半。为此原因,三电平逆变器在相同开关频率下可采用比二电平逆变器......
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永磁同步电机控制系统仿真—逆变器模型(1)(2024-08-27)
感应电机,直线同步电机。但是只要你掌握了最重要的原理和方法,就能满足电力电子系统仿真千变万化的需求。当然这也对个人能力提出了更高的要求。
三相两电平逆变器
三相两电平逆变器......
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异步电机模型预测转矩控制MPTC中的一拍延迟补偿介绍(2024-06-27)
策略主要由有限控制集、预测模型、定子磁链观测器和价值函数组成。其中,有限控制集是包含所有的备选开关状态的集合,两电平逆变器的有限控制集包含8种开关状态。定子磁链观测器利用三相电流、电压......
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东芝扩展3300V SiC MOSFET模块的产品线,有助于工业设备的高效化和小型化(2024-01-25)
V / 800 A / 双SiC MOSFET模块)。为用户提供了丰富的产品选择。其可以用于2电平逆变器、buck/boost转换器和3电平逆变器。
未来,东芝......
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车用GaN领域又一合作(2023-09-22)
,又于2021年与动力总成集团hofer powertrain合作开发用于800V电动汽车的GaN三电平逆变器。2022年7月,hofer powertrain宣布获得了800V三电平GaN逆变器......
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光伏三相逆变器系列(一):光伏行业及三相逆变器特点浅析(2023-10-20)
的每个桥臂有三种开关状态:1态, 0态, 2态分别对应Vao=Vd/2, -Vd/2, 0
● 三电平逆变器主要的特点是由多个电阶合成的输出电压正弦波形,这样在相同开关频率条件下,与传统的二电平逆变器相比,谐波......
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单相全桥逆变器的操作(2023-02-22)
终的操作会根据顺序以及电子开关的打开和关闭方式而有所不同。由于其电子元件形成的奇特图形形状,该设备也被称为“H 桥”。终结果是使用相同电源电压的两个单相、两电平逆变器的组合。我们将在下面检查不同的激活序列:如果......
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EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案(2024-09-13)
畅通无阻地将电力源源不断地输送到千家万户。然而,随着太阳能和风能等可再生能源发电需求的不断增长,现有电网唯有成功应对新的挑战(包括整合储能系统),才能确保在用电高峰期电力供应充足。
EPC Power 作为一家提供尖端功率转换解决方案的知名地面电站逆变器......
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掌握这份技术白皮书,光伏逆变器设计稳了!(2024-06-07)
可以降低给定功率下的互连成本。为了满足这种趋势,已经开发出了更高电压的开关。无论是使用高压开关还是多电平拓扑结构,都可以显著提高光伏逆变器的运行功率。请参见
1500V 逆变器和 1100V 逆变器的比较。
● 两电平......
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EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案(2024-09-13)
畅通无阻地将电力源源不断地输送到千家万户。然而,随着太阳能和风能等可再生能源发电需求的不断增长,现有电网唯有成功应对新的挑战(包括整合储能系统),才能确保在用电高峰期电力供应充足。
EPC Power 作为一家提供尖端功率转换解决方案的知名地面电站逆变器......
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EPC Power 携手 Wolfspeed,以碳化硅打造可靠的模块化电网级储能方案(2024-09-14 10:29)
畅通无阻地将电力源源不断地输送到千家万户。然而,随着太阳能和风能等可再生能源发电需求的不断增长,现有电网唯有成功应对新的挑战(包括整合储能系统),才能确保在用电高峰期电力供应充足。EPC Power 作为一家提供尖端功率转换解决方案的知名地面电站逆变器......
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介绍双极性SPWM控制的特点(2024-03-05)
利用率一样。
共模电压方面,双极性控制输出两电平,电压跳变大,肯定比单极性控制大。
由以上分析得出,双极性控制的优点在于,输出可以反相适应于三相逆变器。
......
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东芝推出150V N沟道功率MOSFET,有助于提高电源效率(2023-03-30)
的3相多电平逆变器”参考设计。即日起可访问东芝官网获取上述参考设计。除此以外,新产品还可用于已发布的“1kW全桥DC-DC转换器”参考设计。
东芝......
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东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性(2023-03-30)
还提供能够准确地再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
东芝利用该产品还开发出了“用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器”与“采用MOSFET的3相多电平逆变器”参考设计。即日......
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东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢(2023-03-30)
还提供能够准确地再现电路瞬态特性的高精度G2 SPICE模型。
东芝利用该产品还开发出了“用于通信设备的1kW非隔离Buck-Boost DC-DC转换器”与“采用MOSFET的3相多电平逆变器”参考设计。即日......
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什么是飞跨电容器?电池管理系统中的飞跨电容器介绍(2024-04-07)
什么是飞跨电容器?电池管理系统中的飞跨电容器介绍;随着对高效率和高功率密度逆变器的需求不断增长,越来越多的电力电子系统开始选用“飞跨电容多电平逆变器”。
由于......
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安森美:SiC、GaN将助力设备性能上的飞跃(2021-01-21)
各国对太阳能发电日益重视,三电平逆变器/升压模块、SiC MOSFET、SiC二极管及门极驱动、运算放大器等产品会有较大的需求;在汽车领域,电动/混动汽车、汽车充电桩将带动高性能MOSFET、IGBT......
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东芝的新款150V N沟道功率MOSFET具有业界领先的低导通电阻和改进的反向恢复特性,有助于提高电源效率(2023-03-30 14:06)
的3相多电平逆变器”参考设计。即日起可访问东芝官网获取上述参考设计。除此以外,新产品还可用于已发布的“1kW全桥DC-DC转换器”参考设计。东芝将继续扩大自身的功率MOSFET产品线,以降......
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Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升(2024-09-11)
量快速充电基础设施在内的众多应用带来能效提升
Wolfspeed 宣布与地面电站逆变器知名制造商 EPC Power 达成合作
2024年9月11日,美国北卡罗来纳州达勒姆市、中国上海市讯 — 全球......
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异步电机直接转矩控制学习笔记(2024-03-29)
、引言
不同于矢量控制技术,DTC利用Bang-Bang控制(滞环控制)产生PWM信号,对逆变器的开关状态进行最佳控制,从而获得转矩的高动态性能。DTC具有自己的特点,它在......
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异步电机矢量控制学习笔记(2023-10-09)
到实际数字控制系统的离散化特性,现有文献直接在离散域设计电流内环调节器,保证了系统具有良好的稳定裕度与动态特性。在矢量控制中逆变器环节仅仅被当作一个增益系统,这种上层控制算法与底层PWM 独立......
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浅谈电动汽车光储充一体化中PCS拓扑结构及电流检测(2024-05-30)
所示,其仅由一个 DC/AC 环节(PWM变流器)构成。其工作原理是:储能电池组放电时,其存储的能量经过 PWM 逆变器进行 DC/AC 逆变,储存在储能电池组中的直流电变换为交流电回馈电网;储能......
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用于快速充电站的AC/DC转换器概述(2023-03-16)
CHB 能够在各个 H 桥电池上使用不同的直流电压,从而将功率转换分为高压/低频和低压/高频逆变器。
三级 NPC VSC 的一个阶段(:ScienceDirect)
上图表示三电平 NPC 逆变器......
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Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升(2024-09-11 14:01)
量快速充电基础设施在内的众多应用带来能效提升Wolfspeed 宣布与地面电站逆变器知名制造商 EPC Power 达成合作全球碳化硅(SiC)技术引领者 Wolfspeed, Inc.(NYSE: WOLF)于近......
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Wolfspeed 推出 2300 V 碳化硅功率模块,助力清洁能源产业提升(2024-09-12)
采用 200 mm 碳化硅技术,为包括可再生能源、储能、高容量快速充电基础设施在内的众多应用带来能效提升
Wolfspeed 宣布与地面电站逆变器......
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光伏逆变器系统设计从系统目标到解决方案,一次性讲透(2024-06-07)
-DC 转换器中的初级开关
● 开关电源
解决方案概述
组串逆变器 - DC-DC 升压级
两电平单升压
● 最简电路且最易控制
● 低物料清单成本,低故障率
● 正常效率
● 适中......
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电驱动系统的传导噪声干扰源抑制(2024-03-07)
输出相电压和相电流的谐波含量。
改进SVPWM技术优缺点
对于传统的二电平三相电压源逆变器,几种改进的SVPWM技术对PWM谐波抑制效果明显。
MSVPWM技术
MSVPWM方法适用于两电平三相逆变器,以牺牲33......
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设计三相PFC请务必优先考虑这几点(2024-06-14)
系统时,设计人员应考虑几个注意事项。以下是一些尤其需要注意的事项:
■ 单极还是双极(两电平或三电平)
■ 调制方案
■ 开关频率vs功率器件
■ 热管理和损耗管理
■ 双向......
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电动轮椅控制系统的设计与实现(2024-08-13)
信号送入DSP 的捕获单元(CAP),之后与换相表相比较,以控制三相逆变器功率管的开通、关断,使之与转子的位置相匹配。
此外,系统将所采样的相电压信号作为功率保护信号经电平转换后直接送入DSP的功率保护引脚,当出现低电平......
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常见三相PFC结构的优缺点分析,一文get√(2023-12-28)
通常主要指三相AC/DC转换器,但有时也指DC/AC或逆变器。例如,中性点钳位 (NPC) 和T−NPC三电平拓扑结构有时被称为“Vienna”,即使作为逆变器工作时也是如此。在讨论所谓的“Vienna”转换......
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SCALE-iFlex XLT双通道即插即用型门极驱动器:大大提升逆变器系统效率(2024-05-27)
SCALE-iFlex XLT双通道即插即用型门极驱动器:大大提升逆变器系统效率;在全球能源转型的浪潮中,储能系统和商用新能源光伏市场的需求急速增长。随着可再生能源比例的不断提高,这些系统对逆变器......
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PI SCALE-iFlex 系列再添新家族,XLT驱动模块继续挑战功率密度极限(2024-05-23)
双通道即插即用型门极驱动器,适配单个LV100(三菱)、XHP 2(英飞凌)、HPnC(富士电机)以及耐压高达2300V的同等半导体功率模块,该模块适用于储能系统以及风电和光伏可再生能源应用。该款超紧凑单板驱动器可对逆变器......
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家电电机驱动应用——SiC功率器件带来更高能效和功率密度(2023-06-30)
定的高负载条件下典型冰箱压缩机的功率损耗分割图
逆变器级的效率计算如表1所示。本分析考虑了一个两电平三相逆变器,即,总共6颗器件。在标称负载下,IM105-M6Q1B的总......
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家电电机驱动应用——SiC功率器件带来更高能效和功率密度(2023-06-30)
现的最低损耗。
图5:在特定的额定负载条件下典型冰箱压缩机的功率损耗分割图
图6:在特定的高负载条件下典型冰箱压缩机的功率损耗分割图
逆变器级的效率计算如表1所示。本分析考虑了一个两电平三相逆变器,即,总共6......
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变频器的分类和发展趋势(2024-07-03)
器主电路的拓扑结构方面:
变频器的网侧变流器对低压小容量的装置常采用6脉冲变流器,而对中压大容量的装置采用多重化12脉冲以上的变流器。负载侧变流器对低压小容量装置常采用两电平的桥式逆变器,而对中压大容量的装置采用多电平逆变器......
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关于储能系统设计,你必须要知道的这些干货细节(2024-06-14)
指南中,我们将重点关注与光伏逆变器系统相连接的电池储能系统。
电池储能系统
(BESS)
在住宅和商业场景中均有广泛应用。在住宅应用中,BESS作为一种备用电源,可以防止意外停电,并通......
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满足高度紧凑型1500-V并网逆变器需求的新型ANPC功率模块(2022-12-09)
化瞬时导通损耗,其中m=0.8,φ=0(红色);m=0.5,φ=90°(蓝色)
如果忽略SiC T-MOSFET体二极管的动态损耗[3],计算结果与两电平逆变器相同[9],但该实验中仅施加了50%直流......
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变频器的结构与原理图解(2023-12-18)
单元、高容量电容、逆变器和控制器。 整流单元:将工作频率固定的交流电转换为直流电。 高容量电容:存储转换后的电能。 逆变器:由大功率开关晶体管阵列组成电子开关,将直流电转化成不同频率、宽度、幅度......
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常用的功率元器件大全(2023-02-06)
了晶体管的稳定关断能力和晶闸管低通态损耗的优点。在导通阶段发挥晶闸管的性能,关断阶段呈现晶体管的特性。IGCT 芯片在不串不并的情况下,二电平逆变器功率0.5~ 3 MW,三电平逆变器 1~ 6 MW;若反向二极管分离,不与IGCT 集成......
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电动风机和水泵的变频调速节能研究(2024-08-09)
矢量控制与直接转矩控制使交流调速系统的性能有了很大的提高,但还有许多研究方向值得进一步探讨,例如:低速时的转矩观测和转速脉动问题,带负载的能力问题和磁通的准确估计或观测,电机参数的在线辨识,电压重构与死区补偿策略以及多电平逆变器......
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爆火的电动汽车直流充电桩设计指南,就在这里了(2024-06-06)
系统可靠性并避免寄生效应引起的问题。
■ 新生态系统:储能系统(ESS) 和光伏逆变器系统
直流充电站的扩建给当地电网带来了挑战。潜在的问题包括当大量充电设备同时运行时对电网的影响、低功......
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电动汽车用超高功率密度电机驱动系统关键技术研究(2023-03-27)
机,在同等母线供电电压下,提升了电流输出能力,进而提升功率输出能力,特别适用于供电电压受限而功率需求比较大的应用场景。通过增加相数,电机输入转矩脉动减小,NVH特性得到改善,同时可以避免两电平逆变器......
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热泵及其谐波电流解决方案(2023-09-27)
出电功率可覆盖3 kW到几十千瓦。如图2所示,热泵的室外机,主要由三部分构成,包含PFC、压缩机逆变器和风机逆变器。
估计眼尖的读者已经注意到了,无论是单相热泵,还是三相热泵,都包含了PFC这一......
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MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法(2024-05-06)
MPPT常用拓扑原理与英飞凌实现方法;(Maximum Power Point Tracking)是光伏逆变器系统实现最大程度利用太阳能的关键部分,不同的拓扑有各自的特点。本文......
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光伏发电逆变电路的设计与研究(2022-12-24)
有效利用分布式电源并满足标准电能质量要求,多功能逆变器受到广泛关注。光伏等分布式能源得到了前所未有的发展[8-9]。
目前我们已知的有3 种技术路线来解决效率问题:
①采用软开关技术以及多电平电气拓扑;
②采用......
相关企业
;济南光耀设备有限公司;;济南光耀机电设备有限公司是一家专业生产、逆变器. 铁路空调专用逆变器.逆变电源 纯正弦波逆变器 电力逆变器 光伏逆变器 车载逆变器 DC48V转AC220V)通信专用正弦波逆变器
;济南光耀机电设备;;济南光耀机电设备有限公司是一家专业生产、逆变器 逆变电源 纯正弦波逆变器 电力逆变器 光伏逆变器 车载逆变器 48V逆变器 48v通信电源 48v变220v逆变器 48v逆变器
;济南光耀;;济南光耀机电设备有限公司是一家专业生产、逆变器 逆变电源 纯正弦波逆变器 电力逆变器 光伏逆变器 车载逆变器 48V逆变器 48v通信电源 48v变220v逆变器 48v逆变器
;比尔特电器公司;;余姚比尔特电器有限公司是一家研发生产销售为一体的高科技电子企业,主要生产不同功率的正弦波、修正弦波逆变器、多种规格空气净化器、开关电源、应急电源。公司产品质量稳定、价格合理。同时
;济南历下嘉怡电气销售中心;;专业生产:逆变器,正弦波逆变电源,48V通信逆变器,110V,220V电力逆变器,太阳能逆变器,12V,24V工业逆变器.欢迎来电咨询。电话:15806408898
;绿电新能源科技有限公司;;深圳市钰龙科技有限公司(逆变器第一品牌)从事新能源正弦波逆变器研发,生产、销售。年产正弦波逆变器功率5000万瓦,深圳新能源高新技术企业之一,多项逆变器领先技术。逆变器
;深圳东兴电子厂;;东兴电子是车载逆变器、逆变器、电源逆变器、纯正弦波逆变器、UPS、150W逆变器、300W逆变器、500W逆变器、1000W逆变器、2000W逆变器、太阳
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;xuzhong;;逆变器逆变器
入使用经过近年的发展,公司已具有一定规模.服务企业华为科技,中兴科技,中国电信,中国移动,中国铁路等知名企业. 深圳市钰龙电源主要是从事通讯逆变电源,车载电源,光伏逆变器,正弦波逆变器,逆变电源,太阳能逆变器