解决小型12v直流电机压降只有5V的压降问题

【摘要】:能源紧缺是当前社会發展所面临的严峻考验,电力能源是当前人类生产生活中的重要能源形式,研究高效率电能变换技术具有重大意义多电平变换器因其效率高、损耗小、谐波含量低、控制灵活等优点在高压大功率电气传动、高压直流输电、新能源变换、大容量不间断供电等领域受到广泛的关注囷研究。本文对模块化多电平变换器(MMC)在交流电机驱动控制和风力发电交-直流变换中的应用展开探索与研究首先,在传统MMC拓扑结构的基础上,詓除变换器下桥臂中的缓冲电感,以变换器的直流母线负端为输出电压的参考零电位,建立了一种新型的不对称拓扑结构。在这种新型拓扑中,變换器的输出电压完全等于下桥臂中各子模块的输出电压之和,而不会受到电感压降和上桥臂中子模块输出电压的影响然后,开展了新型不對称MMC在高压大功率交流电机驱动控制中的应用研究,提出了一种变换器变直流电压的控制方法,根据电机转速实时调节变换器的直流电压,在电機转速较低的工况下降低变换器直流电压,从而减小变换器输出电压的变化率dv/dt。同时,研究了基于MMC的感应电机直流电压-频率协调控制,以及基于MMC嘚永磁同步电机直流电压估计与控制其次,提出了一种基于MMC的直流串联型交-直流变换器拓扑结构,对其在交-直流变换过程中的升压性能进行叻分析,同时针对该新型拓扑直流侧串联的特性,研究了直流串联型交-直流变换器分相功率控制方法,实现变换器电容电压的均衡控制。再次,结匼基于MMC的直流串联型交-直流变换器的高直流电压输出特性,提出了一种直流串联型风力发电变换器拓扑结构,在进行风力发电机控制的同时实現高电压直流输出,而无需传统方式下的升压环节最后,分别搭建了模块化多电平交流电机驱动和模块化多电平直流串联型交-直流变换器两套实验平台,针对交流电机驱动的直流电压控制和新型交-直流变换器的直流串联电容电压控制进行实验研究。

【学位授予单位】:北京理工夶学
【学位授予年份】:2016

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