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171.
单相电压源整流器(VSR)是一种四象限的AC-DC变换器,可以应用于单相有源电力滤波器和固态变压器.为了提高功率等级,需要采用多个单相VSR输入并联和输出并联的工作方式,为此需要解决各级单相VSR之间的均流问题.提出了一种基于无源性控制的均流方案,首先在理论上证明了单级和两级单相VSR均为无源性系统,且可以产生良好的均流效果.在此基础上,采用MATLAB/SIMULINK进行了仿真验证.结果表明,在功率电路主要参数不一致的情况下,采用无源性控制、交错控制的两级并联单相VSR具有良好的均流效果,网侧功率因数接近于1,输出直流电压幅值可调,并且允许多级单相VSR并联. 相似文献
172.
提出以椰壳预炭化料为骨料、酚醛树脂为黏结剂制备变压吸附空分制氮用炭分子筛的新工艺路线,包括成型、炭化、水蒸气活化、两步苯气相碳沉积调孔等主要工序;完善了炭分子筛的变压吸附空分评价手段,即以变压吸附空分为基本手段,结合变压吸附脱附尾气总量及其中O2浓度等参数分析,准确表征炭分子筛制备过程中样品的微孔孔容和孔径变化,从而实现对炭分子筛制备工艺参数的精确控制.所得的椰壳基炭分子筛具有较高的抗压强度,其变压吸附空分性能接近商业炭分子筛产品. 相似文献
173.
为了克服电压定向和虚拟磁链定向直接功率控制技术的缺点,采用了基于输出调整子空间的直接功率控制(ORS-DPC)技术,对三相电压型PWM整流器进行仿真研究.分析了ORS-DPC技术的系统结构和原理,并对输入电压扇区重新进行了划分,给出相应的开关表,使系统性能进一步提高.最后利用Matlab/Simulink进行了仿真,验证了扇区划分改进后系统性能的优越性.研究和分析表明,改进后的ORS-DPC技术保证了对输出电压的良好控制,并且功率因数接近于1. 相似文献
174.
针对拼焊板零件冲压过程中恒压边力方法的不足,提出了拼焊板零件变压边力混合H2/H∞控制目标,建立了控制模型,设计了控制算法和控制逻辑.采用此模型对拼焊板零件冲压成形进行反馈数值模拟,分析了有无变压边力混合H2/H∞控制对拼焊板零件成形缺陷的影响,将混合H2/H∞控制下的最优压边力曲线输入至压机上微机中作为预定义压边力曲线,并在变压边力冲压机上进行试验验证.仿真和试验结果表明:基于混合H2/H∞理论的变压边力控制方法可成功冲压出车身整体侧围内板,可有效避免在恒压边力下的起皱和破裂2种缺陷,该控制方法可同时考虑冲压行程和压边板位置进行压边力优化,具有更好的鲁棒性. 相似文献
175.
在稳态膜渗透的基础上提出了一种新的非稳态渗透流程.该流程是一种循环操作过程,每一周期包含加压、抽真空以及排空三个阶段. 实验研究了加压时间、抽真空时间和排空时间对空气分离制氮的产品平均纯度、产率和回收率的影响,并与稳态渗透实验结果进行了比较. 结果表明,随着加压时间的延长,富氮气体的平均纯度、产率以及氮气回收率均会上升;延长抽真空时间可以提高富氮气体平均纯度,但会降低富氮产率和氮气回收率;适当延长排空时间可以提高富氮气体平均纯度、产率和氮气回收率,但排空时间过长将会导致富氮产率和氮气回收率下降. 本文提出的变压渗透过程能够得到比稳态渗透更高的富氮纯度,但富氮产率和回收率要低. 相似文献
176.
介绍了一种由数字信号处理器(DSP)控制的三相PWM整流器的新型间接电流控制系统,提出了新型相位幅值控制方法,以滞后角ξ作为输入变量。采用TMS320F240为核心控制芯片,实现控制算法和空间矢量的数字算法。实验结果表明,系统可以按照给定调节输出直流电压并且能够实现单位功率因数。 相似文献
177.
微型变压吸附分离空气制氧均压过程 总被引:1,自引:0,他引:1
通过切换压力、均压时间、高径比以及吸附塔进出口压力研究了微型变压吸附制氧均压过程.实验结果表明:在实验条件下,氧气纯度随切换压力的增加先增加后减小,且不同的均压时间对应的最佳切换压力相同;氧气纯度随均压时间的增加也是先增加后减小,存在一个最佳均压时间,此最佳值由吸附塔的结构决定;高径比大的吸附塔对应的最佳均压时间比高径比小的吸附塔对应的最佳均压时间长;均压过程中,进气吸附塔内的压力增加迅速,均压结束后,吸附塔内压力变化缓慢,且进出口压力曲线基本保持平行. 相似文献
178.
179.
对文氏桥正弦波发生器的反馈网络进行研究,利用精密整流器和PI调节器将系统的输出信号反馈到一个N沟道耗尽型MOSFET的栅极,以实现对文氏桥振荡器的负反馈增益的动态控制.另外分析了文氏桥振荡器的实际振荡频率受VFA型运放(Voltage Feedback Amplifier)有限增益带宽乘积(GBP)的影响而产生的误差,并对电路进行了仿真.由于PI调节器对系统引入的滞后校正作用,增加了系统的稳定性与抗干扰性,使得新型反馈网络更适用于工作环境恶劣或对稳定性要求较高的应用场合. 相似文献
180.