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主题:变频器 下载地址:论文doc下载 原创作者:原创作者未知 评分:9.0分 更新时间: 2024-03-14

变频器论文范文

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目录

  1. 第一篇论文摘要:变频器IGBT开路故障诊断方法
  2. 第二篇摘要范文:变频器驱动异步电机振动频谱特征分析
  3. 第三篇变频器论文摘要:基于双DSP的双PWM变频器控制平台设计
  4. 第四篇变频器论文摘要模板:变频器中的IGBT模块损耗计算及散热系统设计
  5. 第五篇变频器论文摘要怎么写:大功率三电平变频器功率器件损耗研究
  6. 第六篇摘要范文:大功率三电平变频器损耗计算及散热分析
  7. 第七篇变频器论文摘要范文:变频器供电对永磁电机振动噪声源的影响研究
  8. 第八篇变频器论文摘要格式:双PWM变频器及其协调控制技术研究
  9. 第九篇变频器论文摘要:变频器中PWM整流的研究
  10. 第十篇摘要范文:一种变频器并联运行的分布式控制方法

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第一篇论文摘要:变频器IGBT开路故障诊断方法

对变频器逆变桥IGBT开路故障诊断方法做了对比研究,比较了平均电流Park矢量法、三相平均电流法和本文提出的基于傅里叶变换的归一化方法,实验结果表明,平均电流Park矢量法和三相平均电流法在稳态时可准确地进行IGBT开路故障诊断,定位故障管,但在突加、突减负载时易出现误诊断,本文提出的方法将电机电流平均值对基波分量进行归一化,解决了动态时误诊断问题,并采用基于dSPACE的系统平台证实了该方法的有效性.

第二篇摘要范文:变频器驱动异步电机振动频谱特征分析

为提出一种更加有效的电机振动抑制算法,对电机振动频谱特性进行讨论.介绍了异步电机调速系统振动数据采集单元以及不同运行状态下的电机振动数据采集,给出了调压器调压和变频器变频调速2种情况下不同转速的电机振动频谱图和转速谱图.通过这些谱图,分别对电机振动特征、变频器载波频率对电机振动特征的影响进行了对比分析.谱图分析表明,采用变频器驱动异步电机时,一阶转频引起的强迫振动与自由振动波形会发生畸变,且电机振动峰值增大.随着变频器载波频率的增加,电机振动幅值将显著降低.变频器引入的高阶振动谐波转矩使得电机的振动特征更加复杂.电机振动频谱特征分析为电机振动抑制算法设计与算法评价提供了基础.

第三篇变频器论文摘要:基于双DSP的双PWM变频器控制平台设计

首先通过分析双PWM变频器拓扑结构和现有的系统控制策略,确定了控制平台的硬件需求.采用模块化的设计方法设计了一套基于双定点数字信号处理器TMS320F2812的控制平台.同时,对各硬件单元的设计方法和所实现的功能分别进行了详细描述.该平台既可以作为双PWM变频器专用控制平台,也可以作为通用开发板使用.最后以1台55 kW的三相两电平双PWM背靠背变频器和1台2.2 kW的三相变频调速系统为例,验证了所提出的控制平台设计的正确性和可行性.

第四篇变频器论文摘要模板:变频器中的IGBT模块损耗计算及散热系统设计

提出了一种设计变频器散热系统的实用方法,建立了比较准确且实用的变频器中IGBT(绝缘栅型双极晶体管)模块的通态损耗和开关损耗的计算方法,考虑了温度对各种损耗的影响,采用热阻等效电路法推导得出了散热器及功率器件各点温度的计算公式,并给出了散热器热阻的实用计算公式.在此基础上设计了一套采用强迫风冷的散热系统,计算结果与试验结果的对比,验证了该设计方法的合理性与实用性.

第五篇变频器论文摘要怎么写:大功率三电平变频器功率器件损耗研究

大功率变频器采用多电平技术可有效地降低变频器输出电压的谐波成分,改善其输出性能.然而随着电平数的增多,变频器中的功率器件会大幅度增加,同时对其控制器也提出了更高的要求.因此,无论是从实用性还是控制复杂性方面,三电平变频器都具有较强的竞争优势.

变频器随着其容量的不断提升,功率器件的损耗也急剧增加,散热问题已成为大功率三电平变频器研发过程中的关键问题之一.现场应用表明,散热性能的好坏直接影响到变频器的可靠性以及使用寿命,恶劣的情况下甚至能直接导致功率器件的损坏.变频器的发热主要是由功率器件的损耗引起的,同时功率器件本身又对温度非常敏感,温度的变化会影响功率器件的导通和关断特性,从而影响变频器的工作性能,因此准确地分析功率器件的损耗特性可优化变频器的散热设计,保障变频器的稳定可靠运行.

作为功率器件损耗研究的基础,本文对三电平变频器常用的载波比较正弦脉宽调制(SPWM)和空间矢量脉宽调制(SVPWM)进行了分析,阐明了两种调制方法下输出电压的谐波特性,并分析了两者之间的本质关系.在功率器件损耗计算时,SVPWM的等效调制函数可近似采用正弦波注入三次谐波的方法.

在分析了中点钳位型(NPC)三电平变频器在不同负载工况下功率器件的工作特性的基础上,根据功率器件的损耗模型提出了一套考虑结温效应的功率器件损耗计算方法,采用热阻等效电路模型计算了功率器件的结温,并分析了功率器件的损耗和结温随调制度和负载阻抗角的变化规律.

针对NPC三电平变频器功率器件损耗和结温不平衡的缺陷,分析了有源钳位型(ANPC)三电平变频器的工作原理,通过对冗余零电压状态下不同电流通路的合理选择可实现功率器件损耗和结温平衡.在分析了已有调整策略的基础上提出了一种改进PWM方法,可实现功率器件最优结温平衡.同时在分析了ANPC三电平变频器不同负载工况下功率器件工作特性的基础上,提出了考虑结温效应的功率器件损耗计算方法.

在分析了ANPC三电平变频器功率器件开路和短路状态的基础上,利用零电压状态冗余的优势,提出了ANPC三电平变频器单个功率器件开路或短路故障状态下的容错运行控制方法.为了验证容错控制方法的可行性,提出了容错控制下功率器件的损耗计算方法.

第六篇摘要范文:大功率三电平变频器损耗计算及散热分析

准确计算功率器件损耗可优化变频器的散热设计.功率器件的导通和开关特性对温度比较敏感,损耗计算必须考虑结温的影响.本文分析了中点钳位式(NPC)三电平变频器功率器件导通和开关规律,在此基础上建立了一套实用的损耗计算方法.通过热阻等效电路计算了功率器件的结温.对一台1MVA NPC三电平变频器在逆变和整流两种典型工况下进行了试验分析,采用红外热成像仪对功率器件的温度进行测量,计算和测量结果误差率在5%以内,验证了损耗计算的准确性.

第七篇变频器论文摘要范文:变频器供电对永磁电机振动噪声源的影响研究

为了研究变频器供电时永磁电机振动噪声源的特征频率,采用有限元法计算变频器供电时永磁电机的气隙磁场并进行频谱分析,通过与实测气隙磁场的对比分析总结出变频器供电时气隙磁场的主要谐波频率表达式.根据麦克斯韦定律计算出作用在电机定子表面的电磁激振力,并加载到定子表面用来计算变频器供电时永磁电机的三维声场.对计算出的噪声声压级进行频谱分析,推导出变频器供电时气隙磁场谐波频率与电机振动噪声频率的对应关系表达式并进行实验进行验证.实验结果表明利用所得到的解析表达式可以预估出永磁电机在变频器供电条件下的主要振动噪声峰值频率.

第八篇变频器论文摘要格式:双PWM变频器及其协调控制技术研究

本文以PWM整流器和PWM逆变器、交流异步电动机所组成的交-直-交电压源型变频调速系统为研究对象,运用参数估计理论、空间矢量、虚拟磁链等理论构建了双PWM变频调速系统.提出了低通滤波器补偿估计法的虚拟磁链估计新型算法,解决无电压传感器控制策略中虚拟磁链估算的关键问题;提出了矢量控制中电压解耦控制方案,实现了电流转矩和电流励磁之间动态完全解耦,给出了简化系统调节器的设计方案;提出了基于负载电流前馈的电容电流直接控制的一体化协调控制策略,实现了双PWM变频器直流侧电容最小化,加快了系统动态快速性;提出了分离不平衡正负序分量的T/3延时法,其能够准确、无差地将正、负序分量进行分离,提高了电网不平衡时整流器控制特性.研制了一套5.5KW的双PWM四象限运行物理实验平台,仿真与实验结果有力地证明了本文研究成果的正确性.


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第九篇变频器论文摘要:变频器中PWM整流的研究

变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置,它在工业上得到了重要而广泛的应用,如变频调速在家电、机床上等的应用.目前变频器产品较多,如欧美的西门子、ABB,日本的富士、安川、三菱、台湾的台安、台达等.

我们现在使用的变频器主要采用交—直—交方式,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机.变频器的电路一般由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成.整流部分为三相桥式不可控整流器,逆变部分为IGBT三相桥式逆变器,且输出为PWM波形,中间直流环节为滤波、直流储能和缓冲无功功率.变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波是电感.

整流是变频器的重要组成部分,其作用是把工频交流电通过整流器转换成直流电,目前变频器的整流技术主要是采用二极管桥式电路进行不控整流.二极管整流的主要缺点是:产生谐波和不可控制性.谐波对电网造成了严重的“污染”;不可控制性不仅使能量只能从交流到直流进行单向流动,而且所得直流电大小不可调节.治理这种电网“污染”最根本的措施就是将PWM技术引入整流器的控制,实现网侧电流正弦化,且运行于单位功率因数.

本文从PWM基本原理、PWM整流器原理研究了PWM整流器的拓扑结构及其控制策略,介绍了矢量控制,通过仿真验证了其正确性.

本文的主要工作有以下几点:

(1)阐述PWM整流的作用及重要性,从主电路拓扑结构研究、电压型PWM整流器的电流控制策略研究、PWM整流器的建模与分析、电流型PWM整流器研究、智能型及模糊型控制实现研究,介绍国内外PWM整流器研究现状.

(2)阐述变频器基本原理和变频调速原理,研究目前变频器的主电路,分析了变频器中二极管整流有两个缺点:一是产生谐波,二是不可控制性.简述了谐波的危害性.

(3)阐述PWM基本原理:用一系列等幅不等宽的脉冲来代替一个正弦半波,其效果相同;介绍了PWM整流器工作机理,研究了PWM整流器的四象限运行及其控制;介绍了PWM整流器分类及拓扑结构,阐述了PWM整流器优点;通过单极性PWM控制方式(单相桥逆变)、双极性PWM控制方式(单相桥逆变)、双极性PWM控制方式(三相桥逆变)研究如何通过调制法获得PWM波形,探讨了工程上应用较多的方法:规则采样法.

(4)介绍了三相VSR拓扑结构,研究了三相VSR空间电压矢量分布及其矢量合成,根据三相PWM可逆整流器的矢量变换关系和控制方程,得到了高功率因数整流器控制结构.

(5)介绍了MATLAB及其基本界面,介绍了SIMULINK及其基本界面,介绍了POWERLIB及其基本界面,给出了三相VSR仿真模型,并使用MATLAB进行仿真,验证了三相VSR高功率因数的能量双向流动的正确性.

(6)通过对电力电子技术的展望,PWM整流器控制向无电网电动势传感器及无网侧电流传感器控制、基于Lyapunov稳定性理论的PWM整流器控制、电网不平衡条件下的PWM整流器控制、智能控制等方向发展.

本文所做的研究,对电力电子、变频器和PWM的研究具有一定的理论意义和实际应用价值.

第十篇摘要范文:一种变频器并联运行的分布式控制方法

提出一种变频器并联控制方法.通过局部反馈,将变频器的并联控制解耦为变频正弦基准信号的同步控制及均流控制.首先将单台变频器的角速度积分得到的相位信息用方波表示,并在变频器模块之间交流,用于变频器的同步控制,控制各台变频器先保持同频、同相,然后采样环流信号,将其注入到正弦基准中进行均流调节,实现各台变频器的输出电流均分.搭建一套并联系统样机,由两台全数字控制变频器并联驱动一台异步电机.20~50Hz工作频率下的仿真和实验结果验证了所提出的控制算法的可行性.

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