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斩波器

斩波器的相关文献在1978年到2022年内共计603篇,主要集中在电工技术、无线电电子学、电信技术、铁路运输 等领域,其中期刊论文296篇、会议论文28篇、专利文献279篇;相关期刊174种,包括实验技术与管理、煤炭科学技术、电力电子技术等; 相关会议26种,包括中国电工技术学会电力电子学会第十四届学术年会、上海市激光学会2013年学术年会、中国核学会2009年学术年会等;斩波器的相关文献由1156位作者贡献,包括洪峰、龚秋声、郭育华等。

斩波器—发文量

期刊论文>

论文:296 占比:49.09%

会议论文>

论文:28 占比:4.64%

专利文献>

论文:279 占比:46.27%

总计:603篇

斩波器—发文趋势图

斩波器

-研究学者

  • 洪峰
  • 龚秋声
  • 郭育华
  • 张昆仑
  • 王平
  • 董金文
  • 邬伟扬
  • 刘国清
  • 刘放
  • 曼苏乐
  • 期刊论文
  • 会议论文
  • 专利文献

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排序:

年份

    • 赵志强; 杜振斌; 刘兰荣; 王翔
    • 摘要: 光伏并网逆变器匹配宽工作范围,能够适用于薄膜太阳能、多晶硅和单晶硅电池板,采用两级式拓扑结构,前级采用Boost升压斩波器,通过交错并联控制技术,延长逆变器稳定运行时间,并能精确跟踪最大功率点。后级采用全桥逆变电路,采用基于PIR控制的电流环,有效抑制工频变压器的直流偏磁。仿真结果验证了控制策略的有效性,实验测试数据证明了逆变器的可靠性能。
    • 梁达; 张昆仑; 肖嵩
    • 摘要: 电磁悬浮型(electromagnetic suspension,EMS)磁浮列车通过悬浮斩波器调节悬浮电磁铁电流,进而控制悬浮力,使车体稳定悬浮.悬浮斩波器驱动悬浮电磁铁过程中所产生的电流振铃会增加开关损耗,造成电磁干扰(electromagneticinterference,EMI),甚至影响悬浮控制效果.研究悬浮电磁铁电流振铃的产生机理,能为其抑制措施的设计予以指导.为此,提出了一种考虑电流振铃特性的悬浮电磁铁等效电路模型.首先,用策动点函数法推导了悬浮电磁铁导抗函数的一般形式,并结合悬浮电磁铁电流的单位阶跃响应特性确定了其导抗函数的最简表达式以及对应的等效电路模型;接着,用判别式法和仿真法分析了不同电路参数对电流振铃特性的影响;最后,比较了同一悬浮电磁铁电流振铃的仿真和实验波形.结果表明:在所给参数条件下,实验所得悬浮电磁铁电流纹波幅值、振铃峰峰值和振铃频率分别比仿真结果小9.7%、20%和11%;此外,仿真的电流振铃衰减时间约为1μs,与实验结果接近;仿真和实验所得悬浮电磁铁电流振铃的幅值、频率和衰减特性均能较好吻合,证明了所提电路模型的正确性.
    • 国千崧; 马侠; 王美玉; 冯景彬; 肖知明; 胡伟波
    • 摘要: 基于CMOS工艺,提出并实现了一种高精度的基于双极晶体管(BJT)的温度传感器,其由模拟前端和放缩式模数转换器(Zoom ADC)构成.模拟前端由偏置电路、感温电路和数字控制电路构成.其中,在偏置电路中加入了斩波器(Chopper),并用低通滤波器滤除其纹波,降低了电路的噪声,提升了感温精度。为实现对模拟前端输出结果准确的数字化,采用了放缩式模数转换器,其融合了基于逐次逼近(SAR)的粗转换和基于Σ-Δ的细转换.首先,由5-bit SAR ADC对于模拟前端的输出进行粗量化,随后,再由Σ-ΔADC对经过粗量化后的剩余电压进行细量化.该结构能够在较低的功耗下,实现高精度和高线性度.在110 nm CMOS工艺下实现该温度传感器,以验证上述结构的有效性,芯片的面积为0.18 mm^(2).测试结果表明,该温度传感器,在3 V供电电压和-45~+85°C的温度范围内,实现了±0.25°C的转换误差,过采样率为128倍,转换时间为4 ms,电路功耗为12.3μA.
    • 刘占英
    • 摘要: 根据中速磁浮列车悬浮控制系统的要求,设计了四象限H型悬浮斩波电路,并对电路工作原理和关键器件选型进行了理论分析。在此基础上,研制出悬浮斩波器进行了试验研究。试验结果表明本文研制的悬浮斩波器能够满足悬浮控制性能要求。
    • 张芳; 沈浩明; 杨丰瑜
    • 摘要: 随着可再生能源规模化发展,电网对大功率等级储能系统的需求日益增长,因此研究应用于大功率等级场合的超导磁储能(SMES)系统拓扑结构及运行控制策略具有重要的理论意义.提出了一种基于模块化多电平换流器(MMC)的SMES系统拓扑结构,设计了允许多个超导磁体同时接入以成倍数提升系统整体储能容量的新型斩波器.该新型斩波器采用模块化设计,由多个子模块串联构成,可随MMC扩展至多种电压等级和功率等级,且能够均衡各子模块的电容电压和磁体电流.针对新型斩波器的旁路子模块数量难以确定的问题,提出了新型斩波器旁路子模块数量的计算方法.基于线性自抗扰控制设计了MMC双闭环控制器和新型斩波器的直流电压控制器,利用复频域分析法整定了线性自抗扰控制器参数.通过仿真验证了所提拓扑结构和控制策略的正确性和有效性.
    • 王进武; 雷勇; 刘晖; 何平
    • 摘要: 超导磁储能(superconductivity magnetic energy storage,SMES)系统通过变流器来实现电网与超导磁体的功率交换.但传统的储能变流器存在输出电压范围有限以及桥臂上下开关易受干扰造成直通而损坏的问题.为实现超导磁储能系统的安全稳定运行,提出了基于双向准Z源变流器(quasi-Z source converter,QZSC)的超导磁储能系统,并针对QZSC-SMES系统的非线性、强耦合特点,在QZSC-SMES系统的交流侧变流器和直流侧斩波器采用基于欧拉-拉格朗日(Euler-Lagrange,E-L)模型的无源控制策略.仿真结果验证了所提QZSC-SMES拓扑及其控制策略的有效性:系统可以快速准确跟踪有功无功指令,相比传统PI控制,系统具有更低的并网谐波含量、更好的动态性能和更强的鲁棒性.
    • 项卫光
    • 摘要: 未来,电力半导体器件想要得到更好的发展与应用,则需要在熟悉晶闸管、整流管、功率晶体管等各类电力半导体器件发展现状的同时,准确把握其低成本、高性能的发展趋势电力半导体器件的出现与发展,虽然使整流器、逆变器、斩波器等各类装置的整体性能得到了显著提升,但由于电力半导体器件的应用范围十分广泛,而当前各应用领域又处于高速发展之中,对电力半导体器件的应用要求已经变得越来越高,因此要想满足工业生产、农业生产等各方面的应用需求,就必须要对电力半导体器件进行持续开发与更新换代。
    • 张琛琛; 毛海央; 白乐乐; 熊继军; 王玮冰; 陈大鹏
    • 摘要: 传统地,MEMS红外探测器响应时间的测量需要基于黑体辐射源、斩波器、水冷装置等设备搭建一套复杂的测量系统,然而斩波器的遮挡区域和透光区域具有一定的面积,其按某频率工作时会消耗一定的时间,而测试所得的器件响应时间无法排除斩波器的工作耗时,导致测试结果存在较大误差,所测响应时间为14.46ms.为解决这一问题,提出了一种以钛宝石激光器为辐射光源,利用声光调制器构建纳秒级激光脉冲,MEMS红外探测器响应激光脉冲的作用输出脉冲电信号,很好地规避了测量系统中设备工作耗时引入的时间参数,所测响应时间仅为3.13ms.由此可见,传统方法中斩波器工作耗时引入的时间误差甚至超过器件响应时间的300%,充分证明了此方法可以有效解决这一问题,进而为MEMS红外探测器以及其它光学探测器性能参数的测试与计量提供了一种新的方法.
    • 蒋祥宇; 王昊文; 王雪琪; 董金文
    • 摘要: 传统两电平全桥磁悬浮斩波控制器结构简单、控制方便,但其工作电压不能太大且静态纹波较大.在此介绍一种不对称三电平悬浮斩波器.基于多电平理念,控制斩波器工作模式.理论分析表明,系统可控.通过脉冲生成器和脉冲分配器输出脉宽调制(PWM)波,实现三电平控制.仿真和实验表明,当输入两倍传统悬浮斩波器的直流电压时,该拓扑可保证相同纹波并实现更快的响应速度.
    • 蒋启龙; 梁达; 阎枫
    • 摘要: 在串级控制的电磁悬浮系统中,电流环的响应速度和精度对整个悬浮控制起着至关重要的作用.为了加快悬浮系统电流环的响应速度以及减小跟随误差,基于TMS320F28335设计了EMS(electromagnetic suspension system)的数字单周期控制(digital one-cycle control,D-OCC)电流控制器.以悬浮斩波器为研究对象,建立起D-OCC的数学模型,对额定悬浮工作点处斩波器电流的D-OCC算法进行了详细推导;通过Simulink平台对算法进行仿真验证,并将D-OCC的电流环投入到实际悬浮系统中进行悬浮实验.实验结果表明:对频率为5Hz,幅值为3A的方波信号进行跟随时,传统PID控制在方波上升沿和下降沿均存在一定的超调,且稳定后存在不小于20 mA的跟随误差,D-OCC在调节过程中不存在超调,且稳定后没有跟随误差,说明D-OCC算法能够实现对指令电流快速、准确跟随;采用电流环D-OCC的悬浮系统起浮过程需要约0.4 s的调整时间,并且悬浮稳定后可以克服50%荷载扰动和1.5mm气隙扰动,说明该方法可以实现系统稳定悬浮,且具有较强的鲁棒性能.
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