全桥逆变电路双极性SPWM调制电路.docx
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单相全桥逆变电路双极性SPWM调制电路1逆变主电路设计1.1逆变电路原理及相关概念逆变与整流(Rectifier)是相对应的,把直流电变为交流电的过程称为逆变。根据交流侧是否与交流电网相连可将逆变电路分为有源逆变和无源逆变,在不加说明时,逆变一般指无源逆变,本文针对的就是无源逆变的情况;根据直流侧是恒流源还是恒压源又将逆变电路分为电压型逆变电路和电流型逆变电路,电压型逆变电路输出电压的波形为方波而电流型逆变电路输出电流波形为方波,由于题目要求对输出电压进行调节,所以本文只讨论电压型逆变电路;根据输出电压电
基于ABM模块双极性SPWM逆变电路研究.docx
基于ABM模块双极性SPWM逆变电路研究基于ABM模块双极性SPWM逆变电路研究摘要:双极性空间矢量脉宽调制(SPWM)是一种常用于逆变器控制的方法,可以实现频率可调的交流电输出。然而,传统的SPWM逆变电路存在功率损耗大、失真度高等问题。为了解决这些问题,本文提出了基于ActiveBridgeModule(ABM)模块的双极性SPWM逆变电路。通过对ABM模块的研究和分析,设计了ABM模块的控制算法,并对其进行了仿真和实验验证。结果表明,基于ABM模块的双极性SPWM逆变电路具有功率效率高、谐波失真小等
单、三相双极性SPWM逆变电路.pdf
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单极性SPWM单相桥式逆变电路的设计与仿真.doc
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单双极性SPWM单相桥电压型逆变电路课程设计前言.pdf
前言电力电子应用技术综合了微电子、电路、电机学、自动控制等多科学知识,是电能变换与控制的核心技术,在工业、能源、交通、国防等各个领域发挥着越来越重要的作用。然而,由于电力电子器件所固有的非线性特性,使得对电力电子电路及系统的分析十分困难。现代计算机仿真技术通过在计算机平台上模拟实际的物理系统,为电力电子电路及系统的分析提供了有效的方法,大大简化了电力电子和传动系统的分析与设计过程,成为研究电力电子应用技术的重要手段。计算机仿真需要用数学模型代替实际的电力电子装置,通过数值方法求解数学方程,获得电力电子电路