随着新能源技术的快速发展,光伏并网发电以其独特的优越性成为太阳能开发利用的主流发展趋势。采用由直流电压外环和有功、无功电流内环组成的双闭环控制的方法,并对SPWM和SVPWM两种脉宽调制方式下的系统工作性能进行对比分析。依据所提的控制策略,研制一台17 kW的光伏逆变器样机。由得出的实验结果可见,所提控制方案能够有效控制逆变器输出电流波形。
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伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制。所以伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。
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智能传感器发展主要分为三个阶段,即数字化阶段、智能化补偿和校准阶段、智能化应用和网络阶段。达到第三阶段的传感器,拥有信号的检测和处理、逻辑判断、双向通信、闭环控制、自检和自诊断、智能校正和补偿、功能计算、网络通信等多种功能。
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XN-4810型蓄电池容量检测仪通过微处理控制恒流放电,自动记录放电持续时间,同时显示蓄电池组的放电电流、总电压及各电池组的平均电压,当蓄电池组的总电压达到终止电压时停止工作,内部包含设置模拟电压信号采集,分通道管理,基准电压产生,闭环控制回路和稳定算法等技术,是一台综合性的蓄电池测试和放电设备。
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在全球提倡环保和低碳节能的重要时期,骑自行车或电动车的人也越来越普遍。给出了一种利用电动车的太阳能电池板作为电源,以单片机为主控部件设计电动车车载手机充电器的设计方法。该充电器使用闭环控制,控制精度高,有自我调节能力,具有一定的实用性和市场前景。
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针对现代电源变频调幅的要求,提出了利用PIC16F873产生SPWM波控制IR2136触发IGBT产生PWM波作用于逆变器产生标准的正弦波形,从而实现变频调幅。同时利用AD模块对逆变桥输出进行采样并进行滤波处理,实现对系统的PI闭环控制。通过MATLAB中的SIMULINK组件进行仿真分析,结果表明此方案输出电压动态响应速度快,具有良好的精度控制及实时性、波形失真小、可靠性高。
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本文提出一种DSP重复控制的控制方案,利用重复控制器来跟踪周期性参考指令信号,减小输出电压谐波,同时电流环控制改善系统的动态性能。并根据该控制方案,设计和调试了一台基于DSPTMS320I"F2407A控制的单相1kW逆变器,仿真和实验结果均验证了该方案的良好性能。
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逆变电源一般采用瞬时反馈控制技术来提高逆变电源的动态响应速度,减少输出电压的谐波含量,改善输出电压波形的质量。常见的逆变电源控制技术,有重复控制、谐波补偿控制、无差拍控制、电压瞬时值控制和带电流内环的电压瞬时值控制等类型。其中,带电流内环电压瞬时值环路的双环控制方法因实现简单,系统动态性能优越和对负载的适应性强等优点,而逐渐成为高性能逆变电源的发展方向之一。
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建立了包括光伏、风电、储能和能量管理系统(EMS)的典型微网结构,给出了基于储能的微网组网方案和运行控制方式,分析了储能在微网离网运行、并网运行及无缝切换等过程中的控制作用。基于LCL
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本文概述了基于BOOST 变换器的小型风力机并网逆变控制系统设计方案。系统由一个H 桥并网逆变器和一个BOOST 升压斩波电路组成。对并网逆变器采用电流内环和电压外环双环控制,以取得网侧电流的快速跟随性和直流侧电压的抗扰性;对BOOST 斩波电路进行功率控制,实现风力发电机最大功率的跟踪。系统采用了根轨迹图解法进行控制器参数设计,并取得了较好的动态控制性能。最后,以1.5Kw
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为满足小型家用单相光伏发电系统的需求,研制了一台6kW单相光伏并网逆变器。该逆变器前级采用Boost电路。后级采用全桥逆变电路。全桥逆变电路采用单极性倍频正弦波脉宽调制(SPWM)调试方式,使逆变器在开关频率较低的条件下,输出电流波形畸变率能满足相关标准要求。逆变器控制系统采用基于比例谐振(PR)控制器的电流环及电压环控制方式。实验证明,采用该方法可获得良好的稳定性和动态电流跟踪性能。
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本文工通过用Microsoft Visual Basic 编辑界面程序 ,调用控制卡中的运动函数库 ,动态改变脉冲频率 ,控制电机的转向和转速 ,从而在开环控制状态下实现对步进电机的控制。这既提高了实时性和快速性 ,又方便实用。
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通过系统地分析影响LD稳定性的主要因素,设计出了了基选集实时检测反馈、闭环控制、脉冲稳流的高频LD驱动电源。采用抑制浪涌,减少纹波以及加入延时和软启动电路等多项安全设计及措施确保LD工作的安全性。
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步进电动机可以用数字信号直接进行开环控制,整个系统简单廉价。唯一与输入脉冲相对应,步距误差不长期积累,可以组成结构较为简单而又具有一定精度的开环控制系统
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本手册将说明使用FM 355功能模块所需的所有步骤。它可让您快速有效地熟悉FM 355的功能。本手册将说明FM 355的硬件和软件,包含以下主题:控制的基本原理 、安装和拆除FM 355 、连接FM 355 、为FM 355分配参数 、为FM 355编程 。
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