外文翻译 PWM整流器中的应用自反馈串级调速系统..doc

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毕业论文(设计) 外文翻译 题 目:PWM整流器中的应用自反馈串级调速系统 系部名称: 专业班级: 学生姓名: 学 号: 指导教师: 教师职称: 20 年月日 PWM整流器在自反馈串级调速系统的应用 摘要: 本文分析了自反馈串级调速系统功率因数较低的原因,并提出了一种新的基于PWM技术的串级调速系统方案。在此系统中,用IGBT代替了可控硅。它可以提供电容式无功功率去补偿传统的串级调速系统产生的感应无功功率,因此,它可以提高功率因数。 文中介绍了PWM整流器和PWM电流控制方案。最后给出了仿真结果和结论,结果表明,新系统工作在单位功率因数。 索引词 - 串级控制,功率因数,脉宽调制 一 导言 在我们的日常生活和工业生产中,电力系统占相当大的比重,特别是这些载荷鼓风机和泵,使用多能量,因此节能的风机和水泵正在成为工业生产的主要问题之一。利用可控硅串级调速控制,是风机和水泵节能的有效手段。比较变频调速控制,这种方法更好,更便宜,不仅能平滑调速还能节能20%?40%。但是,传统的级联速度控制系统具有低谐波因素和多一些缺点。功率因数高负荷,高速低转速负荷0.4 0.6。它带来了巨大的浪费和污染。这个缺点阻碍了延伸和串级调速中的应用。在一种新的级联速度控制系统方案的基础上,提出了PWM整流器。在新的计划中,晶闸管逆变器被IGBT代带,并且系统具有高功率因数。 二 CHOP内馈调速的原理 在电机中内反馈串级调速控制系统是异步电动机转子系列woundrotor抵抗速度的基础。一个新的三相对称绕组命名调整绕组定子绕组上,建立的初级绕组称为主绕组。额外的电动势绕组的调整是由主绕组引起的。采用晶闸管逆变器,附加电动势serriedwound与转子绕组,其速度可以通过改变其规定。普通串级调速系统调速是通过改变反角β,但无功功率提升,功率因数作为反角增加而减少。因此,斩波串级speedregulation系统如下: 1.对斩波串级调速系统中的整流桥输出电压 。逆变器的输出电压 转子回路方程是。因此,旋转速度公式可以显示为: 是调整相绕组电压,是斩波器脉冲持续时间比和对应的是转子额定电压。因此,电机的旋转速度可通过调节控制脉冲宽度的比例。 (1) 三 功率因数的分析 对串级调速系统功率因数为:在公式中,P1是由电机吸收的有功功率; PT是有功功率给电网的反馈; Q1是由电机从电网吸收的无功功率; QT是逆变器从电网吸收的无功功率。在斩波串级调速系统,逆角β为固定的,因为,它是一般约 。因此,在系统中QT是不变的。但是,当电机在低速运行,增加,功率因数下降。 四 PWM整流器的定性分析 可控硅由PWM整流器 取代,新的级联速度控制系统方案原理图图2: PWM整流器是一个四象限变流器。其交流和直流侧可以控制的。当使用电网电测力矢量为参考,则PWM整流器的工作fourquadrant可以通过控制交流侧电压向量V。是固定的,所以也是固定的。在这种情况下,在PWM整流器交流侧电压矢量的运动轨迹是一个圆的半径的VL。当V的电压矢量端点的圆轨迹A点,电流矢量延迟电动势矢量 。PWM整流器网侧电感为图3显示的特征。当V的电压矢量端点的圆轨迹B点,电流矢量I是平行,与电动势矢量E同一方向。在PWM整流器网侧图4显示为阻力特性。当电压矢量端点的圆V位点C点,电流矢量I是电动势矢量的PWM整流器网侧电容,图5显示的特征。当V的电压矢量端点的圆轨迹D点,电流矢量I是平行,与电动势矢量E相反的方向。在PWM整流器网侧显示为图6负阻特性。 (图3) (图4) (图5) (图6) 所以一定要确保输出端的直流电压,输入电流和交流侧电压可以 在负阻或电容特性恒定的情况下工作,因此或可以提高功率因数。 五 PWM整流器控制系统的设计 三相PWM整流器交流侧均为时变交流量,不利于控制系统设计。引进电机矢量控制的思想,从交流侧看可以把电感电阻和交流侧看成一个交流电机的模型与三相逆变器相同, 我们更可以把三相交流电机的控制理论运用到三相PWM整流器中。把三相静止坐标变换成二相旋转坐标,在进行解耦控制,电压为外环,电压给定和实际的差值进行调节后经过PI后得到有功电流的给定,设定想要给定的无功电流,高功率因数系

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