• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    單相不控整流小電容電機驅(qū)動系統(tǒng)綜述

    2019-02-25 10:17:16張貝貝林明耀譚廣穎楊公德
    微特電機 2019年2期
    關鍵詞:單相線電壓功率因數(shù)

    張貝貝,林明耀,譚廣穎,楊公德

    (東南大學,南京 210096)

    0 引 言

    近年來,交流電機驅(qū)動系統(tǒng)在中小功率家用電器中得到廣泛應用,例如空調(diào)、冰箱、吸塵器等。在傳統(tǒng)的AC-DC-AC功率變換器中,為維持直流母線電壓恒定,直流母線常常并聯(lián)一個大容量電解電容。但大容量電解電容也存在以下缺陷和問題:壽命易受電流紋波和溫度影響,溫度每提高10 ℃,電解電容壽命減少一半,影響整個電機驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性;增加了電機驅(qū)動系統(tǒng)的體積與質(zhì)量;直流母線電壓恒定,二極管導通角減小,造成電網(wǎng)側輸入電流畸變率大,輸入功率因數(shù)低;電網(wǎng)側輸入電流為滿足IEC 61000-3-2[21]標準,常常需要增加功率因數(shù)校正電路,增加了系統(tǒng)的成本。

    針對大容量電解電容自身的缺點以及增加功率因數(shù)校正電路帶來的問題,有學者提出了采用小容量薄膜電容代替大容量電解電容,這種系統(tǒng)稱為小電容系統(tǒng)。按拓撲結構形式,可將其分為三相和單相不控整流小電容電機驅(qū)動系統(tǒng)拓撲。本文主要論述單相不控整流小電容電機驅(qū)動系統(tǒng)拓撲(以下簡稱為單相小電容系統(tǒng))。單相小電容系統(tǒng)利用直流母線電壓波動,增大二極管導通角,降低電網(wǎng)側輸入電流畸變率,提高電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)。采用小容量薄膜電容能夠降低整個電機驅(qū)動系統(tǒng)的體積與質(zhì)量,延長交流電機驅(qū)動系統(tǒng)的壽命。這種單相小電容系統(tǒng)成為當今研究的熱點。

    本文對國內(nèi)外近年來單相小電容系統(tǒng)的控制技術進行總結歸類。分析單相小電容系統(tǒng)的基本工作原理,詳細總結各種控制策略的優(yōu)缺點,提出今后研究方向,為單相小電容系統(tǒng)的后續(xù)研究提供參考。

    1 單相小電容系統(tǒng)基本工作原理

    為了便于闡明單相小電容系統(tǒng)的工作原理,下面從單相小電容系統(tǒng)的拓撲結構、電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)與直流母線電壓關系、電網(wǎng)側輸入功率與逆變器輸出功率關系進行分析。

    1.1 單相小電容系統(tǒng)拓撲

    圖1為單相小電容系統(tǒng)結構拓撲框圖,主要由單相交流電源、二極管不控整流電路、小容量薄膜電容、三相逆變器以及三相永磁同步電機構成。與傳統(tǒng)交流電機驅(qū)動系統(tǒng)相比,單相小電容系統(tǒng)省卻了功率因數(shù)校正電路,采用小容量薄膜電容代替大容量電解電容,降低了電機驅(qū)動系統(tǒng)的質(zhì)量與體積,大大提高了電機驅(qū)動系統(tǒng)的可靠性。

    圖1 單相小電容系統(tǒng)拓撲框圖

    永磁同步電機根據(jù)轉(zhuǎn)子結構,通常分為轉(zhuǎn)子表貼式永磁同步電機(SPMSM)和轉(zhuǎn)子內(nèi)嵌式永磁同步電機(IPMSM)。相對于轉(zhuǎn)子表貼式永磁同步電機,內(nèi)嵌式永磁同步電機具有體積小、效率高、功率密度高以及機械強度高等優(yōu)點,逐漸被應用于家用電器中,例如空調(diào)壓縮機。內(nèi)嵌式永磁同步電機轉(zhuǎn)子磁路結構不對稱,由于交、直軸磁阻不相等產(chǎn)生的磁阻轉(zhuǎn)矩有利于提高電機的過載能力,改善調(diào)速特性,有利于弱磁擴速。因此單相小電容系統(tǒng)采用內(nèi)嵌式永磁同步電機。

    1.2 網(wǎng)側輸入功率因數(shù)與直流母線電壓關系

    圖2為單相小電容系統(tǒng)高功率因數(shù)控制的原理示意圖。當用小容量薄膜電容代替大容量電解電容時,由于薄膜電容電容值不到電解電容容值的1%,直流母線電壓波動變大,二極管導通角增大,電網(wǎng)輸入電流的正弦度提高,電網(wǎng)側輸入電流的畸變率降低,網(wǎng)側輸入功率因數(shù)提高。

    圖2 網(wǎng)側輸入電流、電網(wǎng)電壓以及母線電壓關系圖

    在圖2中,假設電網(wǎng)輸入電流為正弦波,二極管導通區(qū)間為((π-θ)/2,(π+θ)/2),對應的二極管導通角度為(π-θ)/2、關斷角度為(π+θ)/2,此時電網(wǎng)輸入電流等于0,電網(wǎng)電壓為Vm。二極管導通角θ滿足下列方程:

    (1)

    有功功率P可由下式得到:

    (3)

    電網(wǎng)輸入電流有效值由下式得到:

    標幺化,當Is=1時,有:

    (5)

    電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)cosφ與二極管導通角θ之間的關系:

    (6)

    式中:S為視在功率。

    將式(1)代入式(6)可得:

    (7)

    由式(7)知,網(wǎng)側輸入功率因數(shù)與Vm/Vs關系如圖3所示,Vm/Vs越小,電網(wǎng)側的輸入功率因數(shù)越高。從圖3中可以看出,當Vm/Vs<0.5時,電網(wǎng)側的輸入功率因數(shù)大于0.97。因此,通過控制直流母線電壓可以提高輸入功率因數(shù)。

    圖3 功率因數(shù)與Vm/Vs關系圖

    1.3 電網(wǎng)側輸入功率與逆變器輸出功率耦合關系

    整流二極管屬于不可控器件,二極管的通斷由二極管兩端的電壓差決定,因此前級整流電路不能控制電網(wǎng)側輸入功率以及直流母線電容電壓。而逆變器的開關管屬于可控性器件,控制逆變器開關管的導通與關斷,可以控制逆變器輸出功率。因此有必要分析逆變器輸出功率與電網(wǎng)輸入功率之間的關系。

    當電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)等于1時,電網(wǎng)電壓與電網(wǎng)輸入電流同相位,網(wǎng)側瞬時輸入功率:

    Ps=vsis=VsIssin2θs(8)

    式中:vs為電網(wǎng)側電壓;is為電網(wǎng)輸入電流;Vs為電網(wǎng)電壓幅值;Is為電網(wǎng)輸入電流幅值;θs為電網(wǎng)電壓相位。

    忽略二極管的導通壓降,則電網(wǎng)電壓與直流母線電壓之間的關系:

    (9)

    式中:vdc為直流母線電壓;Rs為進線電阻;Ls為進線電感。因進線電阻、電感值小,可忽略進線電阻以及電感上的壓降,直流母線電壓與電網(wǎng)電壓關系等效:

    vdc=|vs|=|Vssinθs| (10)

    直流母線電容瞬時功率:

    (11)

    式中:Cdc為直流母線電容。

    逆變器瞬時輸出功率:

    式中:ω為電機轉(zhuǎn)子角速度;Ld,Lq為定子電感直、交軸分量;id,iq為定子電流直、交軸分量;λ為轉(zhuǎn)子永磁磁鏈。

    根據(jù)功率守恒原則,逆變器輸出功率等于電網(wǎng)側輸入瞬時功率減去直流母線電容瞬時功率,即:

    Pout=Ps-Pdc(13)

    將式(8)、式(11)代入式(13)可得:

    (14)

    由式(13)知,控制逆變器的輸出功率可控制網(wǎng)側輸入功率。由式(12)和式(14)知,控制電機的交、直軸電流可控制電網(wǎng)側輸入功率,進而控制電網(wǎng)側輸入電流畸變率。

    由以上分析可知,單相小電容系統(tǒng)采用小容量薄膜電容的根本思想包括:利用小容量薄膜電容降低系統(tǒng)質(zhì)量與體積,延長系統(tǒng)壽命;利用母線電壓波動,增大二極管導通角,降低電網(wǎng)側輸入電流畸變率;控制逆變器輸出功率,提高電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)。

    基于上述單相小電容系統(tǒng)的根本思想,國內(nèi)外學者進行了不同的控制技術研究,可歸為三類:提高電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)的控制技術[1-16];提高電機驅(qū)動系統(tǒng)效率的控制技術[17-19];降低電機轉(zhuǎn)矩脈動的控制技術[20]。

    2 提高電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)控制技術

    2.1 單相小電容系統(tǒng)的直接轉(zhuǎn)矩控制策略

    單相小電容系統(tǒng)逆變器控制框圖如圖4所示,直接控制電機的轉(zhuǎn)矩以及磁鏈[1]。與傳統(tǒng)恒轉(zhuǎn)矩的直接轉(zhuǎn)矩控制不同,單相小電容系統(tǒng)的轉(zhuǎn)矩給定值以電網(wǎng)電壓頻率的兩倍脈動。為實現(xiàn)電機在低直流電壓狀況下仍能實現(xiàn)寬調(diào)速性能,采用弱磁控制,以直流母線電壓除以當前的轉(zhuǎn)速作為磁鏈給定值,并且對磁鏈給定值進行限幅,避免電機氣隙磁場飽和。文獻[2-3]提出在單相小電容系統(tǒng)直接轉(zhuǎn)矩控制基礎上引入“顫振效應”,即將原有的轉(zhuǎn)速環(huán)PI調(diào)節(jié)器改為PID調(diào)節(jié)器。開關表中的電壓矢量選擇與傳統(tǒng)的直接轉(zhuǎn)矩控制也有所區(qū)別,當電機的輸出轉(zhuǎn)矩大于給定值時,選擇零矢量;為避免電機的反電動勢高于直流母線電壓,只選擇使磁鏈正向旋轉(zhuǎn)的電壓矢量。該控制策略簡單,系統(tǒng)動態(tài)性能好,對于電機參數(shù)依賴程度低,在一定程度上增大了二極管的導通角度,但是電網(wǎng)側輸入電流諧波含量較高,開關管通斷頻率不確定,電網(wǎng)側輸入電流可能進一步惡化。

    (a) 基于直接轉(zhuǎn)矩控制的逆變器控制框圖

    (b) 轉(zhuǎn)矩給定框圖

    (c) 磁鏈給定框圖

    圖4逆變器控制框圖

    2.2 單相小電容系統(tǒng)的磁場定向控制策略

    如圖5所示,實現(xiàn)電網(wǎng)側高輸入功率因數(shù),文獻[4]提出控制電機交軸電流為電網(wǎng)頻率兩倍。將電機轉(zhuǎn)速控制器輸出值乘以頻率等于電網(wǎng)頻率正弦函數(shù)的平方,作為電機交軸電流給定值。在直流母線電壓低時,電機交軸電流給定值為0。直軸參考電流由下式產(chǎn)生。

    (15)

    該方法在一定程度上提高了電網(wǎng)側的輸入功率因數(shù),但忽略直流母線電容電流對交軸給定電流相位的影響,導致交軸電流給定值不精確,特別是在直流母線電壓較低情況下,電網(wǎng)側輸入電流易發(fā)生畸變,造成電網(wǎng)側諧波污染。直軸參考電流給定公式中含有電機交、直軸電感,交、直軸電感值的精度成為整個控制系統(tǒng)的關鍵。

    圖5 傳統(tǒng)交軸參考電流發(fā)生框圖

    2.2.1 逆變器輸出電流閉環(huán)控制策略

    如圖6所示,為降低網(wǎng)側輸入電流畸變率,Haga H等人提出逆變器輸入電流的閉環(huán)控制策略[5]。電機交軸電流實現(xiàn)對逆變器輸出電流的控制,直軸電流實現(xiàn)對逆變器輸出電壓的控制??紤]直流母線電容電流的影響,逆變器的輸入電流等于電網(wǎng)輸入電流絕對值減去電容電流。直流母線電壓跟隨電網(wǎng)側電壓同步變化,當直流母線電壓較低時,電流PI調(diào)節(jié)器易飽和,電壓給定值的幅值大于直流母線電壓,此時一方面對交、直軸給定電壓進行過調(diào)制處理;另一方面在電流環(huán)中加入交、直軸給定電壓限制補償,提高交、直軸電流的響應速度,使得交、直軸給定電壓滿足直流母線電壓限制條件。

    (a) 級聯(lián)逆變器輸出電流的交軸電流產(chǎn)生框圖

    (b) 飽和電壓補償框圖

    在輕載工況下,電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)得到改善,額定負載時,電網(wǎng)側的功率因數(shù)可達到96.8%,電網(wǎng)側的輸入電流畸變率達到12.4%。但直流母線電壓波動,電容電流并不是理想的正弦波,導致逆變器輸出電流給定值并不精確,這給逆變器輸出電流控制帶來困難。

    2.2.2 逆變器輸出功率閉環(huán)控制策略

    如圖7所示,為實現(xiàn)對逆變器輸功率的精確控制,Inazuma K等人提出逆變器功率閉環(huán)控制的思想[6]。在傳統(tǒng)的速度控制器與交軸電流控制器中間級聯(lián)一個逆變器輸出功率控制器,功率控制器的輸出作為交軸電流給定,而永磁同步電機輸出功率的頻率等于電網(wǎng)電網(wǎng)頻率的兩倍,實現(xiàn)電網(wǎng)側單位功率因數(shù)。

    圖7逆變器輸出功率前饋控制框圖

    PI調(diào)節(jié)器帶寬低,逆變器實際輸出功率不能無靜差跟隨功率給定值,不利于降低電網(wǎng)側輸入電流畸變率。當電網(wǎng)電壓較低時,電網(wǎng)側電流發(fā)生突變,增大電網(wǎng)側輸入電流的畸變率。且該控制策略中有4個PI參數(shù)需要進行整定,增加了系統(tǒng)的復雜性。

    針對傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)器很難跟隨周期給定信號, Inazuma K提出對于逆變器輸出功率采用重復控制器的控制策略[7],提高了逆變器輸出功率的跟蹤精度,提高了電流控制環(huán)的帶寬,電網(wǎng)側的輸入功率因數(shù)得到進一步提高。為控制電機的反電動勢低于直流母線電壓,采用弱磁控制策略。電機的直軸給定電流應同步跟隨直流母線電壓,可由下式給出:

    (16)

    式中:idav,A,ωs,α分別為電機直軸給定電流的直流分量、二倍頻分量的幅值、電網(wǎng)電壓頻率、直軸電流滯后母線電壓相角,它們由大量的實驗數(shù)據(jù)求得。

    逆變器輸出功率的跟蹤精度得到提高,但當給定功率值接近于零時,功率誤差值較大。仍未解決母線電壓較低情況下電網(wǎng)側輸入電流畸變率高的問題,且重復控制算法需建立在精確的逆變器以及電機模型的基礎上,對模型的依賴程度高。直軸電流給定值需要不斷地依靠手工修正,尋找精確的直軸給定電流過程繁瑣,復雜的實際工況更是增加尋找精確直軸給定電流的難度。該控制策略不適合工況復雜的工業(yè)應用。

    2.2.3 交直軸給定電流協(xié)同控制策略

    以往的交直軸給定電流分量并不精確[17],直流母線電壓高于電網(wǎng)電壓,導致電網(wǎng)側輸入電流畸變率高,輸入功率因數(shù)低。為此,一些學者針對單相無電解電容不控整流系統(tǒng)的數(shù)學模型進行分析,求解精確交直軸電流給定值,并提出相應的控制策略。

    Sul S K提出基于“平均電壓限制”概念生成直軸弱磁電流給定,如圖8所示,恒轉(zhuǎn)矩軌跡曲線與平均電壓限制軌跡曲線的交點作為電機交、直軸電流給定值。

    圖8 平均電壓限制示意圖

    2.2.4 逆變器輸出功率直接控制策略

    文獻[4-15]中電網(wǎng)側電流畸變率大,總結原因主要有以下四個:①未能精確控制逆變器的輸出功率;②交、直軸給定電流分量不精確;③PI調(diào)節(jié)器延時特性,且?guī)挼停虎苤绷髂妇€電壓波動帶來的電機電流誤差,電機實際交、直軸電流不能無靜差跟隨電流給定值。Jung-Ik Ha提出利用快速傅里葉變換方法來求解交;直軸電流給定[16],交、直軸電流給定如下式:

    (17)

    式中:Iq,k,Id,k,φq,k,φd,k分別為交、直軸給定電流k次諧波分量的幅值以及相位。求解合適的Id,0,Iq,0分量,滿足電機的轉(zhuǎn)矩給定值,再賦值給交、直軸電流給定k次諧波分量的幅值以及相位,使得電機交、直軸給定電壓在滿足電壓約束條件前提下,電機的輸出功率等于給定的輸入功率。

    圖9 基于逆變器輸出功率的電壓矢量修正示意圖

    電機的實際輸出功率:

    (18)

    逆變器的輸出功率給定值:

    (19)

    逆變器輸出功率給定值與電機實際輸出功率的差值:

    電機電流隨著電機交、直軸調(diào)整電壓向量vmod幅值增大而增大,vmod幅值應越小越好,因此vmod與電機電流向量idq同向或者反向,在滿足電機實際輸出功率等于電機給定功率的前提下,此時vmod幅值最小。因此,電壓調(diào)整向量:

    (21)

    但該方法要求精確的電機參數(shù),針對不同的負載,需要重新計算交、直軸電流給定值,計算復雜度高,不適合在線實時控制;電機定子電流大,系統(tǒng)損耗增加,系統(tǒng)的效率降低。

    3 提高電機驅(qū)動系統(tǒng)效率控制技術

    單相小電容系統(tǒng)的直流母線電壓平均值是傳統(tǒng)單相電解電容系統(tǒng)的71%[17]。當逆變器輸出功率相同時,單相小電容系統(tǒng)的電機電流有效值較高。當母線電壓較低時,為保證電機高速運行,此時采用弱磁控制,弱磁電流增大,電機定子電流增大。以上兩個因素都將增加電機銅耗,降低整個電機驅(qū)動系統(tǒng)效率。

    為提高整個控制系統(tǒng)效率,文獻[17]提出提高直流母線電壓利用率,文獻[18-19]提出提高直流母線電壓平均值,這兩種控制策略都以降低電機電流有效值為目的。

    Chae Y-H[17]提出在二極管不導通時,電機交、直軸電流給定為恒值,逆變器的輸出功率為恒值,直流母線電壓此時維持在某一限制值。當二極管導通時,交、直軸電流的微分項約等于1/4電網(wǎng)電壓周期內(nèi)采樣電流變化率。將電壓不等式約束條件變?yōu)殡妷旱仁郊s束條件,提高直流母線電壓利用率,其原理示意圖如圖10所示。在電機定子電流同步旋轉(zhuǎn)坐標系中,電壓等式約束曲線和等功率曲線的交點為當前電機交、直軸電流的給定值(如圖10中的B點)。當直流母線電壓有足夠的裕度時,可由最大轉(zhuǎn)矩比控制算法算出銅耗最小的交直軸電流給定值。該控制策略中,直流母線電壓利用率得到提高,電機電流有效值相比于傳統(tǒng)控制算法[5-16]低,電機銅耗得到降低,系統(tǒng)效率得到提高。且對于不同的負載情況,系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)在線實時計算交、直軸電流給定值。

    圖10 提高直流母線電壓利用率原理示意圖

    但直流母線電壓平均值提高,一方面二極管導通角將減小,電網(wǎng)側輸入電流諧波含量提高;另一方面,為滿足逆變器輸出功率要求,此時電網(wǎng)輸入電流幅值變大,系統(tǒng)線路損耗增加。而文獻[17]并未給出合適的直流母線電壓平均值,因此需得到合適的直流母線電壓平均值。

    文獻[18-19]分析直流母線電壓平均值與電網(wǎng)側輸入電流有效值之間的關系。在電網(wǎng)側輸入電流在滿足IEC61000-3-2 Class A標準的情況下,得到當系統(tǒng)效率達到最高時的直流母線電壓平均值。該控制策略的系統(tǒng)效率最高,但電網(wǎng)側輸入電流諧波含量高,電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)低,且針對不同負載情況都需通過實驗得到效率最高時的直流母線電壓平均值。

    4 降低電機轉(zhuǎn)矩波動的控制技術

    為降低電機轉(zhuǎn)矩波動,Lamsahel H[20]提出在電網(wǎng)半個周期內(nèi)控制電磁轉(zhuǎn)矩為梯形波,如圖11所示,相比于傳統(tǒng)正弦波形式的轉(zhuǎn)矩給定,轉(zhuǎn)矩脈動減小。以往的控制技術中,往往追求電網(wǎng)側的高性能,而忽略電機轉(zhuǎn)矩以及轉(zhuǎn)速的波動。文獻[20]深入分析轉(zhuǎn)矩波動的原因,當直流母線電壓較低時,交、直軸電流控制器飽和,此時調(diào)整交、直軸給定電壓限制在六邊形中,導致交直軸電流失控,電機轉(zhuǎn)矩波動大。

    圖11 轉(zhuǎn)矩給定對比圖

    針對電機轉(zhuǎn)矩波動較大,Lamsahel H提出在直流母線電壓低情況下,修正交、直軸電流給定分量。當直流母線電壓高時,交、直軸給定電流維持恒定;當直流母線電壓低時,采用弱磁方式給定直軸電流,交軸給定電流為零。電機電磁轉(zhuǎn)矩在電網(wǎng)半個周期內(nèi)為梯形波,轉(zhuǎn)速波動小,但電機電流有效值增大,增加系統(tǒng)的損耗,控制系統(tǒng)的整體效率降低。

    5 分析與討論

    從以上關于單相小電容系統(tǒng)控制技術分析可知,當電網(wǎng)側實現(xiàn)單位功率因數(shù)時,電機的轉(zhuǎn)矩脈動大,電機電流有效值大,系統(tǒng)效率低;從電機性能角度考慮,當降低電機轉(zhuǎn)矩波動,提高系統(tǒng)效率,此時電網(wǎng)側輸入電流諧波含量高,輸入功率因數(shù)降低。因此,電網(wǎng)側功率因數(shù)高、輸入電流畸變率低、電機轉(zhuǎn)矩波動小以及電機驅(qū)動系統(tǒng)效率高的協(xié)同控制技術是一個新的挑戰(zhàn)。

    從交直軸電流給定分量方式來看,交軸電流給定由速度環(huán)給出,直軸電流給定由母線電壓限制條件給出,這種方式不能精確控制逆變器輸出功率跟隨給定值,所以電網(wǎng)側輸入電流諧波含量高,輸入功率因數(shù)低;求解滿足母線電壓限制條件、逆變器輸出功率滿足式(14)的交、直軸電流給定分量,有效降低電網(wǎng)側輸入電流畸變率,但對電機參數(shù)要求很高,且計算量大,不能實時計算電機的交直軸電流給定分量;在以上方法的基礎上,將式(12)中的微分量離散化,能夠?qū)崟r計算交直軸電流給定分量,抗負載擾動能力強,但對于控制系統(tǒng)的處理速度以及精度要求很高。

    從逆變器輸出功率控制技術來看,直接控制電機的電磁轉(zhuǎn)矩與定子磁鏈,轉(zhuǎn)矩給定值為正弦波,定子磁鏈采用弱磁控制,該控制技術簡便,但不能精確控制逆變器輸出功率;忽略電機的銅損以及氣隙磁場能量,根據(jù)式(12),交軸電流與逆變器輸出功率成比例關系,因此交軸電流給定分量變化趨勢與逆變器輸出功率相同,但該控制方式忽略直軸電流分量的變化,逆變器的輸出功率發(fā)生畸變;增加電壓補償環(huán)節(jié),直接控制逆變器輸出功率,電網(wǎng)側輸入電流畸變率低,網(wǎng)側輸入功率因數(shù)高,但系統(tǒng)效率低。

    從上述的討論與分析中可看出,現(xiàn)有技術方案雖然能夠單方面提高功率因數(shù)或者提高系統(tǒng)效率或者降低轉(zhuǎn)矩脈動,但并未綜合考慮電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)、系統(tǒng)效率、轉(zhuǎn)矩脈動、抗負載擾動以及實時計算交、直軸給定電流等問題。在保證電網(wǎng)側輸入電流畸變率滿足IEC61000-3-2標準時,系統(tǒng)效率高于傳統(tǒng)電機調(diào)速系統(tǒng),電機轉(zhuǎn)矩脈動低,抗負載擾動能力強,這將最大程度發(fā)揮單相小電容系統(tǒng)的優(yōu)勢。

    6 結 語

    本文對單相無電解電容不控整流系統(tǒng)的相關文獻進行整理、總結,簡要介紹單相小電容系統(tǒng)的拓撲結構,揭示單相小電容系統(tǒng)獲得高功率因數(shù)的基本原理,重點對該系統(tǒng)的控制策略進行分析。可以得到:

    1) 相對于傳統(tǒng)單相大容量電解電容電機驅(qū)動系統(tǒng),單相小電容系統(tǒng)具有電網(wǎng)側輸入電流畸變率低、輸入功率因數(shù)高、系統(tǒng)體積小、質(zhì)量小以及成本低等優(yōu)點,成為家用電器電機驅(qū)動系統(tǒng)未來發(fā)展趨勢之一。

    2) 在提高電網(wǎng)側輸入功率因數(shù)控制策略中,直接轉(zhuǎn)矩控制策略簡單,系統(tǒng)的動態(tài)性能好,但電網(wǎng)側輸入電流畸變率高,容易造成電網(wǎng)側的諧波污染,且開關管頻率不固定,電網(wǎng)側輸入電流可能進一步惡化。磁場定向控制策略相比于直接轉(zhuǎn)矩控制策略,大大降低了電網(wǎng)側輸入電流畸變率,但控制算法復雜,對于電機參數(shù)依賴程度高,抗干擾能力差,需要提前計算不同工況對應的交直軸電流分量,這就制約了該系統(tǒng)的工程應用。

    3) 如何實時求解精確的交、直軸電流給定分量,如何精確控制逆變器的輸出功率,如何降低轉(zhuǎn)矩脈動,如何提高系統(tǒng)效率將是未來的研究熱點。

    猜你喜歡
    單相線電壓功率因數(shù)
    功率因數(shù)提高的仿真研究與實踐
    測控技術(2018年9期)2018-11-25 07:44:22
    一種高精度功率因數(shù)測量電路
    電子制作(2016年1期)2016-11-07 08:43:01
    基于PI+重復控制的單相逆變器研究
    基于NCP1608B的功率因數(shù)校正電路設計
    微電網(wǎng)儲能系統(tǒng)下垂協(xié)調(diào)控制與母線電壓控制策略
    電測與儀表(2015年4期)2015-04-12 00:43:06
    一種新型斬波AC/DC/AC變換的單相DVR
    基于ANN模型的在線電壓穩(wěn)定裕度評估
    電測與儀表(2015年5期)2015-04-09 11:30:46
    一種程控功率因數(shù)可調(diào)開關電源設計
    采用干擾觀測器PI控制的單相SPWM逆變電源
    單相異步電動機
    河南科技(2014年24期)2014-02-27 14:19:40
    狠狠精品人妻久久久久久综合| 五月天丁香电影| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 国产极品粉嫩免费观看在线| 制服诱惑二区| 中国美女看黄片| 午夜福利在线观看吧| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 亚洲精品粉嫩美女一区| 大香蕉久久成人网| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 亚洲色图av天堂| 色在线成人网| 香蕉丝袜av| 亚洲国产av影院在线观看| 日本av手机在线免费观看| 色老头精品视频在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 免费高清在线观看日韩| 久久久久久亚洲精品国产蜜桃av| 香蕉久久夜色| 三上悠亚av全集在线观看| 天堂动漫精品| 久久精品亚洲av国产电影网| 脱女人内裤的视频| 韩国精品一区二区三区| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 精品欧美一区二区三区在线| 757午夜福利合集在线观看| 涩涩av久久男人的天堂| 一个人免费在线观看的高清视频| 欧美精品一区二区免费开放| 天堂8中文在线网| 黄色视频在线播放观看不卡| 一区二区日韩欧美中文字幕| 国产精品 国内视频| 国产亚洲欧美精品永久| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 少妇被粗大的猛进出69影院| 高清毛片免费观看视频网站 | 精品亚洲成a人片在线观看| 女人久久www免费人成看片| 99riav亚洲国产免费| 在线播放国产精品三级| 国产视频一区二区在线看| 国产免费av片在线观看野外av| 在线看a的网站| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 精品高清国产在线一区| 波多野结衣av一区二区av| 叶爱在线成人免费视频播放| 2018国产大陆天天弄谢| 国产精品一区二区精品视频观看| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 免费观看av网站的网址| 国产成人欧美在线观看 | 不卡av一区二区三区| 日本五十路高清| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 一级,二级,三级黄色视频| 国产激情久久老熟女| 五月天丁香电影| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 美女高潮到喷水免费观看| 最黄视频免费看| 久久热在线av| 美女视频免费永久观看网站| 亚洲精品粉嫩美女一区| 精品国产一区二区久久| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产免费av片在线观看野外av| 欧美精品一区二区大全| 黄片播放在线免费| 老熟妇仑乱视频hdxx| 亚洲中文av在线| 美女主播在线视频| 真人做人爱边吃奶动态| 国产一区有黄有色的免费视频| 99精国产麻豆久久婷婷| 久久久久国产一级毛片高清牌| 美国免费a级毛片| 丁香六月天网| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 国产在线精品亚洲第一网站| 99久久人妻综合| 亚洲人成77777在线视频| 久久这里只有精品19| 欧美乱码精品一区二区三区| 一个人免费看片子| 国产有黄有色有爽视频| 午夜激情久久久久久久| 亚洲欧美激情在线| 视频区欧美日本亚洲| 日本vs欧美在线观看视频| 无限看片的www在线观看| 国产一区有黄有色的免费视频| 免费观看av网站的网址| 婷婷丁香在线五月| 国产视频一区二区在线看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 在线永久观看黄色视频| 亚洲精品中文字幕在线视频| 国产精品久久电影中文字幕 | 黑丝袜美女国产一区| 三级毛片av免费| 亚洲全国av大片| 亚洲中文日韩欧美视频| 欧美国产精品一级二级三级| 视频在线观看一区二区三区| 国产欧美亚洲国产| 日韩一卡2卡3卡4卡2021年| 久久香蕉激情| 一级毛片精品| www.自偷自拍.com| 欧美在线一区亚洲| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 久久精品国产a三级三级三级| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 变态另类成人亚洲欧美熟女 | 怎么达到女性高潮| 啦啦啦视频在线资源免费观看| 国产成人啪精品午夜网站| 国产成人精品无人区| videosex国产| 99国产综合亚洲精品| 国产有黄有色有爽视频| videosex国产| 狠狠狠狠99中文字幕| 男女下面插进去视频免费观看| 男女下面插进去视频免费观看| 交换朋友夫妻互换小说| 久久精品国产亚洲av高清一级| 亚洲精华国产精华精| 日韩大码丰满熟妇| 欧美乱妇无乱码| av超薄肉色丝袜交足视频| 国产一区二区三区在线臀色熟女 | 午夜福利视频在线观看免费| 最近最新免费中文字幕在线| xxxhd国产人妻xxx| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产伦人伦偷精品视频| 久久久国产一区二区| 亚洲午夜理论影院| av电影中文网址| 欧美精品av麻豆av| 一级片'在线观看视频| 啦啦啦在线免费观看视频4| av线在线观看网站| 黄频高清免费视频| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 精品亚洲乱码少妇综合久久| 精品福利永久在线观看| 91精品国产国语对白视频| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 亚洲中文av在线| 男女无遮挡免费网站观看| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 狠狠精品人妻久久久久久综合| 女人久久www免费人成看片| 免费在线观看黄色视频的| 香蕉久久夜色| 久久亚洲精品不卡| 精品国产乱码久久久久久小说| 亚洲中文日韩欧美视频| 国产不卡av网站在线观看| 一级,二级,三级黄色视频| 汤姆久久久久久久影院中文字幕| 国产午夜精品久久久久久| 人人妻人人澡人人爽人人夜夜| 人人妻人人澡人人看| 国产成+人综合+亚洲专区| 久久精品aⅴ一区二区三区四区| 中亚洲国语对白在线视频| 黄色a级毛片大全视频| www.自偷自拍.com| 99riav亚洲国产免费| 黄色毛片三级朝国网站| 在线观看免费视频日本深夜| 黄色视频在线播放观看不卡| 大片免费播放器 马上看| 黑人操中国人逼视频| 啦啦啦免费观看视频1| 18在线观看网站| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 国产在线一区二区三区精| 国产亚洲精品久久久久5区| 亚洲综合色网址| 妹子高潮喷水视频| 国内毛片毛片毛片毛片毛片| 国产av又大| 午夜福利在线观看吧| 成人手机av| 亚洲人成电影观看| 热99re8久久精品国产| 久久精品国产99精品国产亚洲性色 | 女性生殖器流出的白浆| 欧美黄色淫秽网站| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 久久久国产精品麻豆| 大片电影免费在线观看免费| 中文字幕制服av| 在线看a的网站| 国产高清国产精品国产三级| 亚洲欧美色中文字幕在线| 亚洲七黄色美女视频| 狂野欧美激情性xxxx| 美女福利国产在线| 日本黄色视频三级网站网址 | 亚洲专区中文字幕在线| 亚洲人成伊人成综合网2020| 精品午夜福利视频在线观看一区 | 曰老女人黄片| 免费在线观看影片大全网站| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产成人精品在线电影| 亚洲人成电影免费在线| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 脱女人内裤的视频| 国产精品熟女久久久久浪| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 久热爱精品视频在线9| 午夜福利乱码中文字幕| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲 欧美一区二区三区| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人精品久久二区二区91| 91大片在线观看| 国产野战对白在线观看| 久久精品亚洲av国产电影网| 国产精品熟女久久久久浪| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 久久久久精品国产欧美久久久| 亚洲国产成人一精品久久久| 大型av网站在线播放| 99精品在免费线老司机午夜| 久久天堂一区二区三区四区| 色综合欧美亚洲国产小说| 老熟妇仑乱视频hdxx| 母亲3免费完整高清在线观看| 免费在线观看日本一区| 18禁国产床啪视频网站| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 人人妻,人人澡人人爽秒播| 国产成人影院久久av| 女人爽到高潮嗷嗷叫在线视频| 日韩欧美一区二区三区在线观看 | 欧美黄色淫秽网站| 亚洲 国产 在线| 久久精品91无色码中文字幕| 99九九在线精品视频| 欧美黄色片欧美黄色片| 男女高潮啪啪啪动态图| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品秋霞免费鲁丝片| 久久久久网色| 国产精品av久久久久免费| 黄色a级毛片大全视频| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产成人免费观看mmmm| 激情视频va一区二区三区| 日本a在线网址| 窝窝影院91人妻| 亚洲视频免费观看视频| 国产男女内射视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 国产成人精品无人区| 99久久99久久久精品蜜桃| 99国产精品免费福利视频| 国产单亲对白刺激| 99国产极品粉嫩在线观看| 成年人黄色毛片网站| 亚洲色图av天堂| 国产精品一区二区在线观看99| 黑人猛操日本美女一级片| 好男人电影高清在线观看| 日韩大码丰满熟妇| 又紧又爽又黄一区二区| 久久久久久久久久久久大奶| 老司机亚洲免费影院| 久久精品人人爽人人爽视色| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久毛片免费看一区二区三区| 性少妇av在线| 自线自在国产av| 国产精品偷伦视频观看了| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 国产免费av片在线观看野外av| 精品熟女少妇八av免费久了| 丰满饥渴人妻一区二区三| 国产成人精品无人区| 天天躁日日躁夜夜躁夜夜| 国产一区二区三区综合在线观看| 成人影院久久| 一个人免费看片子| 亚洲国产av新网站| 少妇粗大呻吟视频| 一区在线观看完整版| 欧美国产精品va在线观看不卡| 天堂动漫精品| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 新久久久久国产一级毛片| 桃红色精品国产亚洲av| 亚洲精品成人av观看孕妇| 狠狠婷婷综合久久久久久88av| 看免费av毛片| 一二三四社区在线视频社区8| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 涩涩av久久男人的天堂| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 女人被躁到高潮嗷嗷叫费观| 亚洲天堂av无毛| 9热在线视频观看99| 国产精品av久久久久免费| 热re99久久国产66热| 国产在线视频一区二区| 天堂8中文在线网| 男女无遮挡免费网站观看| aaaaa片日本免费| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 久久久久网色| 天堂中文最新版在线下载| 午夜福利视频精品| 黄色视频不卡| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 深夜精品福利| 欧美精品av麻豆av| 精品乱码久久久久久99久播| 久久久久久久久免费视频了| 国产伦理片在线播放av一区| 亚洲欧洲日产国产| 久热这里只有精品99| 国产麻豆69| 美女视频免费永久观看网站| 国产成人影院久久av| 一级a爱视频在线免费观看| 亚洲一码二码三码区别大吗| 久久久久网色| 一级片免费观看大全| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 天堂动漫精品| 国产av国产精品国产| 一区福利在线观看| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 极品少妇高潮喷水抽搐| 三级毛片av免费| 午夜精品国产一区二区电影| 久久精品91无色码中文字幕| 午夜两性在线视频| 这个男人来自地球电影免费观看| 欧美人与性动交α欧美软件| 国产有黄有色有爽视频| 老司机福利观看| 国产在线观看jvid| 一本色道久久久久久精品综合| 欧美 日韩 精品 国产| 欧美日本中文国产一区发布| 精品少妇久久久久久888优播| 精品国产一区二区三区四区第35| 亚洲熟女精品中文字幕| 亚洲自偷自拍图片 自拍| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 亚洲av日韩在线播放| 窝窝影院91人妻| 国产欧美亚洲国产| 日日爽夜夜爽网站| 午夜福利在线免费观看网站| 国产成人免费无遮挡视频| 成年动漫av网址| 日韩中文字幕视频在线看片| 精品亚洲成国产av| 老鸭窝网址在线观看| 啦啦啦中文免费视频观看日本| 午夜视频精品福利| 视频区欧美日本亚洲| aaaaa片日本免费| 国产无遮挡羞羞视频在线观看| 性高湖久久久久久久久免费观看| 亚洲黑人精品在线| 午夜免费鲁丝| 国产成人精品久久二区二区免费| 国产xxxxx性猛交| 亚洲五月婷婷丁香| 美国免费a级毛片| 少妇被粗大的猛进出69影院| 这个男人来自地球电影免费观看| 黄色视频不卡| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 极品教师在线免费播放| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看 | 制服诱惑二区| 天堂俺去俺来也www色官网| a级毛片在线看网站| 亚洲欧美日韩另类电影网站| 久久性视频一级片| 精品一区二区三区视频在线观看免费 | 国产视频一区二区在线看| 中亚洲国语对白在线视频| 欧美成人午夜精品| 亚洲天堂av无毛| 精品国产亚洲在线| bbb黄色大片| 欧美+亚洲+日韩+国产| 色婷婷av一区二区三区视频| 久久人人97超碰香蕉20202| 国产成人av教育| 涩涩av久久男人的天堂| 一区二区av电影网| 亚洲国产成人一精品久久久| 日韩有码中文字幕| 午夜免费成人在线视频| 久久久久视频综合| 狠狠精品人妻久久久久久综合| a在线观看视频网站| 不卡一级毛片| 一区二区av电影网| 91成人精品电影| 亚洲国产欧美在线一区| 久久精品国产亚洲av香蕉五月 | 一级a爱视频在线免费观看| 十八禁人妻一区二区| 久久婷婷成人综合色麻豆| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲全国av大片| 桃花免费在线播放| 久久狼人影院| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 90打野战视频偷拍视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 少妇粗大呻吟视频| aaaaa片日本免费| 搡老岳熟女国产| 国产激情久久老熟女| 国产精品香港三级国产av潘金莲| 国产麻豆69| 国产精品久久久av美女十八| 在线播放国产精品三级| 亚洲熟妇熟女久久| 国产在视频线精品| 深夜精品福利| 久久精品国产综合久久久| 日本a在线网址| 一级黄色大片毛片| 操出白浆在线播放| 日本欧美视频一区| 最新在线观看一区二区三区| 精品一区二区三卡| 亚洲国产欧美在线一区| 国产精品国产av在线观看| 91麻豆av在线| 国产又色又爽无遮挡免费看| 黑人欧美特级aaaaaa片| 免费高清在线观看日韩| 老司机深夜福利视频在线观看| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 国产高清videossex| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 国产成人免费无遮挡视频| 日韩三级视频一区二区三区| 热re99久久国产66热| 狠狠狠狠99中文字幕| 女同久久另类99精品国产91| 18禁黄网站禁片午夜丰满| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 人妻久久中文字幕网| 黄片小视频在线播放| 亚洲精品av麻豆狂野| 黑丝袜美女国产一区| 日日爽夜夜爽网站| 男女免费视频国产| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 母亲3免费完整高清在线观看| 国产视频一区二区在线看| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 露出奶头的视频| 757午夜福利合集在线观看| 嫁个100分男人电影在线观看| 热re99久久精品国产66热6| 一区在线观看完整版| av线在线观看网站| 成年女人毛片免费观看观看9 | 久热这里只有精品99| 最新美女视频免费是黄的| 女人久久www免费人成看片| 一本久久精品| 亚洲精品自拍成人| 大型黄色视频在线免费观看| 美女扒开内裤让男人捅视频| 亚洲久久久国产精品| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 亚洲精品中文字幕一二三四区 | 在线观看免费午夜福利视频| 无遮挡黄片免费观看| 在线播放国产精品三级| 91成年电影在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 国产黄频视频在线观看| 亚洲国产成人一精品久久久| 首页视频小说图片口味搜索| 日韩欧美三级三区| 成人永久免费在线观看视频 | 国产欧美日韩一区二区三区在线| 欧美黄色淫秽网站| 午夜福利,免费看| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲精品成人av观看孕妇| 日韩大码丰满熟妇| 新久久久久国产一级毛片| 国产精品免费大片| 十八禁网站免费在线| 成人永久免费在线观看视频 | 大型黄色视频在线免费观看| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产精品二区激情视频| av不卡在线播放| 麻豆av在线久日| 欧美+亚洲+日韩+国产| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 99国产精品免费福利视频| 99九九在线精品视频| 久久久久国内视频| 久久精品国产a三级三级三级| 欧美另类亚洲清纯唯美| 国产三级黄色录像| 成年版毛片免费区| bbb黄色大片| 两个人免费观看高清视频| 在线观看免费高清a一片| 亚洲av日韩在线播放| 精品国产亚洲在线| 成年女人毛片免费观看观看9 | 美女高潮到喷水免费观看| 国产精品国产高清国产av | 91老司机精品| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 搡老乐熟女国产| 视频区欧美日本亚洲| 国产精品免费视频内射| aaaaa片日本免费| 国产91精品成人一区二区三区 | 交换朋友夫妻互换小说| 免费在线观看影片大全网站| 国产亚洲欧美精品永久| 久久久久精品人妻al黑| 欧美激情久久久久久爽电影 | 老熟女久久久| 美女扒开内裤让男人捅视频| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| av不卡在线播放| 成人手机av| 天天影视国产精品| 久久99热这里只频精品6学生| 香蕉丝袜av| 婷婷成人精品国产| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 国产一区二区三区综合在线观看| 亚洲va日本ⅴa欧美va伊人久久| 91国产中文字幕| 亚洲第一av免费看| 精品国产乱子伦一区二区三区| 日韩欧美免费精品| 在线观看www视频免费| 少妇的丰满在线观看| 欧美黑人欧美精品刺激| 在线观看免费高清a一片| 欧美日韩中文字幕国产精品一区二区三区 | 久久久国产欧美日韩av| 久久久久视频综合| 日韩视频在线欧美| 法律面前人人平等表现在哪些方面| 久热这里只有精品99| www.熟女人妻精品国产| kizo精华| 中文字幕最新亚洲高清| av视频免费观看在线观看| 在线播放国产精品三级| 国产伦理片在线播放av一区| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 国产在线视频一区二区| 丁香六月欧美| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 欧美精品啪啪一区二区三区| 这个男人来自地球电影免费观看| 天堂俺去俺来也www色官网| 亚洲熟女精品中文字幕| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 亚洲精品乱久久久久久| av在线播放免费不卡| 最近最新中文字幕大全电影3 | 少妇猛男粗大的猛烈进出视频| 91成年电影在线观看| 老司机亚洲免费影院| 欧美乱妇无乱码| h视频一区二区三区| 一区二区三区国产精品乱码| 高清毛片免费观看视频网站 | 黑人操中国人逼视频| 国产av又大| 考比视频在线观看| 中文字幕精品免费在线观看视频| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 啦啦啦免费观看视频1| 丝袜美足系列| 在线观看免费日韩欧美大片| av在线播放免费不卡| 91九色精品人成在线观看| 亚洲一卡2卡3卡4卡5卡精品中文| 精品一品国产午夜福利视频| 中文字幕av电影在线播放|