详细介绍:
IPFAN11
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传统的PWM逆变电路中,电力电子开关器件硬开关的工作
方式,大的开关电压电流应力以及高的du/dt和di/dt限
制了开关器件工作频率的提高,而高频化是电力电子主
要发展趋势之一,它能使变换器体积减小,重量减轻,
成本下降,性能提高,特别当开关频率在18kHz以上时,
噪声将已超过人类听觉范围,使无噪声传动系统成为可
能.
谐振软开关PWM的基本思想是在常规PWM变换器拓扑的基
础上,附加一个谐振网络,谐振网络一般由谐振电感,
谐振电容和功率开关组成.开关转换时,谐振网络工作使
电力电子器件在开关点上实现软开关过程,谐振过程极
短,基本不影响PWM技术的实现.从而既保持了PWM技术的
特点,又实现了软开关技术.但由于谐振网络在电路中的
存在必然会产生谐振损耗,并使电路受固有问题的影响
,从而限制了该方法的应用。
直接转矩控制(Direct Torque Control——DTC),国
外的原文有的也称为Direct self-control——DSC,直
译为直接自控制,这种“直接自控制”的思想以转矩为
中心来进行综合控制,不仅控制转矩,也用于磁链量的
控制和磁链自控制。直接转矩控制与矢量控制的区别是
,它不是通过控制电流、磁链等量间接控制转矩,而是
把转矩直接作为被控量控制,其实质是用空间矢量的分
析方法,以定子磁场定向方式,对定子磁链和电磁转矩
进行直接控制的。这种方法不需要复杂的坐标变换,而
是直接在电机定子坐标上计算磁链的模和转矩的大小,
并通过磁链和转矩的直接跟踪实现PWM脉宽调制和系统的
高动态性能。
直接转矩控制(Direct Torque Control,DTC)变频调
速,是继矢量控制技术之后又一新型的高效变频调速技
术。20 世纪80 年代中期,德国鲁尔大学的
M.Depenbrock教授和日本的I.Takahashi教授分别提出了
六边形直接转矩控制方案和圆形直接转矩控制方案。
1987 年,直接转矩控制理论又被推广到弱磁调速范围。
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