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双向LLC谐振型直流变压器因其高效率、高功率密度的优点而广泛应用于直流微电网的稳定运行之中,然而在投入和起动过程中会产生很大的冲击电流,影响直流微电网的稳定运行。在分析冲击电流产生原因的基础上,针对直流变压器的投入和起动过程分别提出了相应的控制策略:串电阻投入和移相角控制软起动。在直流变压器投入系统时,借助起动电阻抑制冲击电流;在直流变压器起动过程中,通过控制移相角按照既定函数变化来抑制冲击电流。最后,基于MATLAB/Simulink平台搭建了仿真模型,仿真结果表明,所提软起动策略有效地减少了冲击电流,提高了直流微电网的可靠性和稳定性。直流变压器-电动折弯机数控
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滚圆机滚弧机 接入直流母线瞬间的软起动。在变压器自起动的控制策略上,由于降频控制的软起动方法并不适用,本文提出一种基于移相控制的软起动方法来限制变压器内部产生的冲击电流。最后,通过仿真验证所提出的方法的有效性。1起动电流分析直流微电网中直流变压器起动时的冲击电流主要包括两个方面:变压器接入直流母线时产生的冲击电流和直流变压器起动时内部的冲击电流。一方面,起动开始阶段
本文由公司网站滚圆机网站 转摘采集转载中国知网整理! http://www.dapengkuoguanji.com/ ,直接将直流变压器接入直流微电网,直流母线等效为电压源Udc,将直流变压器开关管闭锁忽略绕组的变压作用,系统的等效电路如图1所示,其中Udc为直流母线电压,Li为储能电感。图1直流变压器等效电路由图1易得其状态方程为Udc=Lidildt+U0(1)il=C0dU0dt(2)将式(2)代入式(1),经过拉普拉斯变换得Ud)求解式(5)经过反拉普拉斯变换得il(t)=UdcC0LiC槡0sintLiC槡()0(6)由式(6)可得,当t=πLiC槡02时,il取得最大值:ilmax=UdcC0LiC槡0(7)由式(7)可知,在变压器投入瞬间会产生一个很大的冲击电流。受到冲击电流的影响,直流母线电压将会产生波动,使得直流微电网内电能质量下降,影响了直流微电网的稳定运行。为了避免以上的不利影响,本文将采用串联起动电阻的方法抑制冲击电流。另一方面,隔离型的双向直流变压器其等效简化电路如图2所示。图2双向直流变压器等效电路在电路起动过程中,如果直接采用PWM控制,则方波电压直接加在变压?直流变压器-电动折弯机数控滚圆机滚弧机张家港数控滚圆机滚弧机
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