本文以单相并联有源电力滤波器为研究对象,设计基于DSP芯片的数字化控制方案,该方案用一片芯片实现单周控制,并介绍该方案的软件设计。虽然实验结果不尽理想,但是基于单周控制的有源电力滤波器因元需检测负载电流和电源电压,其无需使用任何乘法器,故可大大简化谐波检测电路和电流跟踪控制电路,使控制电路简单、可靠无延迟,主电路开关频率恒定、易于实现,并且在一个开关周期,有效地抑制了电源侧地扰动。既没有静态误差,也没有动态误差,故单周控制以其明显优点在有源电力滤波器中显示出广阔的应用前景。
各种非线性负载应用日益广泛,电网中的无功功率和谐波污染已经成为一个非常严重的问题。为了消除无功和谐波对电网造成的污染,有源滤波器(APF)得到了飞速发展。其采用的控制
0 引言20 世纪90 年代初,美国加州理工学院的K.M.Smedley 博士提出一种大信号非线性控制理论方法———单周控制理论(One Cycle Control),它是在开关放大器
摘要 通过分析三相三开关三电平(Vienna)整流器的工作原理,研究了该整流器的单周控制策略,并采用电压外环和电流内环的双闭环控制,实现了Vienna整流器的可靠稳定、低谐波畸变特性。基于Matlab仿真平台,搭建了Vienn
摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——Buck、Boost、 Buck?Boost在单周控制方式下的工作原理;建立了统一的控制方程;建立了这三种变换器在单周控制下的交流小信号模型,并给出了规
摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——Buck、Boost、 Buck?Boost在单周控制方式下的工作原理;建立了统一的控制方程;建立了这三种变换器在单周控制下的交流小信号模型,并给出了规
摘要:以单周控制理论为基础,介绍了基本拓扑DC/DC变换器——Buck、Boost、 Buck?Boost在单周控制方式下的工作原理;建立了统一的控制方程;建立了这三种变换器在单周控制下的交流小信号模型,并给出了规
1 引言 传统上,交流电压变换是通过变压器的电磁感应实现的。当变压器输入电压发生变化,其输出电压也要相应变化,有些电气设备还需要利用交流稳压器稳压,在某些场合,负载电压还要求能调节,这时宜用如自耦
1 引言 传统上,交流电压变换是通过变压器的电磁感应实现的。当变压器输入电压发生变化,其输出电压也要相应变化,有些电气设备还需要利用交流稳压器稳压,在某些场合,负载电压还要求能调节,这时宜用如自耦