【摘 要】
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在工业领域,传统的相控整流功率因数低,产生大量的谐波,是电网的主要污染源之一。而随着PWM(Pulse-Width Modulation)技术的快速发展,其中的PWM整流器则可以克服原有的这些缺点,它
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在工业领域,传统的相控整流功率因数低,产生大量的谐波,是电网的主要污染源之一。而随着PWM(Pulse-Width Modulation)技术的快速发展,其中的PWM整流器则可以克服原有的这些缺点,它最大的特点是输出直流电压恒定,网侧电流正弦化,可以真正实现单位功率因数整流运行,所以对其研究具有重要的学术和实用意义首先,本文在研究三相大功率PWM整流器的基础上,做了如下的工作:整流基本原理、电气拓扑结构及原理、数学模型、相关控制策略及整流控制器的研究。其中,数学模型的建立是研究整流器的基础所在,本文建立了三相VSR的A、B、C静止坐标系低频模型、a-β静止坐标系低频模型、d-q旋转坐标系低频模型,为下一步的控制策略研究提供了数学基础。然后,因为相比间接电流控制而言,直接电流控制有很多前者不具备的优点。所以,本文在d-q旋转坐标系低频模型下,比较详细的研究了直接电流控制双闭环PWM整流控制系统,建立了MATLAB仿真模型,其中包括两种:一是基于数学模型得到的仿真模型,二是基于电路拓扑结构得到的仿真模型,得出仿真结果并和相控整流的仿真结果相比较,从实验的角度验证了三相PWM整流器比传统的相控整流器具备更加良好的性能,从而证明了此技术理论上的可行性。最后,在电路拓扑结构方面,本文主要介绍了网侧电感和直流侧电容的计算、IGBT的驱动和缓冲电路的设计、散热器的设计、整流器并联均流的方法。
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