续流

  • 续流能量回收的线圈发射电源系统研究
    线圈、二极管组成续流回路。晶闸管接收触发脉冲而开通,脉冲电容为线圈提供电流,通过二极管续流。线圈发射效率远高于轨道炮,但仍存在较高的开关器件损耗及线圈损耗,同时由于续流回路的存在,放电电流脉宽较大,电枢运动到下一级线圈或出炮口时,前级线圈中仍存在环路电流,给电枢施加与电枢运动方向相反的力,影响发射效率。在降低系统损耗方面,文献[3-4]建立基于电流丝的等效电路,根据多目标优化算法,对5级线圈发射系统进行了优化,虽然其电枢加速度更为稳定,但出口速度略有下降;

    火炮发射与控制学报 2023年3期2023-07-05

  • 单励磁区间电流数字化的SRM功率变换器故障诊断策略
    法。通过在励磁和续流总线上分别安装电流传感器,监测励磁和续流总线电流特征,实现对各相开关管的故障诊断。1 功率变换器故障分析电压脉冲宽度调制(pulse width modulation,PWM)控制下的SRM系统如图1所示。不对称半桥式功率变换器每相由两个开关管和两个续流二极管组成,各相独立工作。每相上管为PWM斩波管,下管为位置管。在上管斩波时,下管一直开通。图1 PWM控制下SRM结构示意图因为四相绕组对称,下面以A相为例说明电压PWM控制下单相绕组

    电机与控制学报 2022年9期2022-10-17

  • 无刷直流电机直接转矩控制系统零矢量优化
    机绕组内电流通过续流二极管续流,导致全关断零矢量作用效果与电机上一控制周期发送矢量的反矢量相同,最终导致使用全关断零矢量的电机转矩脉动偏大。文献[18-19]根据BLDCM两相导通的特点,提出针对两相导通BLDCM的零矢量应该是使导通相合成电压矢量为零的电压矢量,以此构造了两种零矢量,阻止了关断相续流的现象。文献[19]分析各个扇区内电机关断相反电动势的变化规律,将零矢量与反电动势变化规律相匹配,将6扇区划分为12扇区,建立了新零矢量选择表,以遏制关断相续

    微特电机 2022年9期2022-10-15

  • 固态功率控制器感性负载下的续流特性分析
    损坏,不正当使用续流二极管及错误选型导致二极管自身发生短路击穿造成负载供电侧短路故障等。本文结合前期我国空间站用高可靠固态功率控制器的安全性设计经验对固态功率控制器感性负载下的续流特性展开分析,为SSPC 的可靠性设计及使用提供指导借鉴。1 SSPC 关断模式下的续流特性分析1.1 SSPC 关断模式特性分析SSPC 的续流过程主要表现在当SSPC 发生关断动作且功率MOSFET 导电沟道夹断之后。为了便于分析该过程的续流特性,需要对SSPC 的关断模式有

    电源学报 2022年5期2022-10-13

  • 基于端电压和改进SMO的无刷直流电机控制策略*
    在不同工况下换相续流信号不稳定。倪有源等[9]采用端电压的平均值来减少杂波,有效提高了控制精度,但电机在启动状态下效果不佳。SMO以其良好的鲁棒性被广泛应用于电机控制当中。传统的SMO存在固有的抖震现象,会降低观测结果的精度,从而影响转子位置和电机转速的准确性。为此,白国长等[10]将Sigmoid函数应用于滑模观测器,并推导出一种可变滑模增益,有效降低了观测误差。陶方方等[11]通过构建电流观测器,并结合锁相环对转子位置和速度进行估计。WANG等[12]

    组合机床与自动化加工技术 2022年8期2022-08-25

  • 大功率无刷直流电机反电动势过零点检测策略
    谐波反电动势法、续流二极管状态检测法等。近些年来,随着神经网络、模糊控制等现代控制算法的逐渐完善,也在电机控制领域中得到应用,这也为现代电机控制理论指明了全新的研究方向[3][4]。文献[5]提出了端电压反电动势法,主要方法为通过数学建模推导端电压与相反电动势间的关系,借助硬件电路实现端电压检测,并推算出相反电动势过零点,利用过零点与电机换相点之间的相位关系进行电机控制。端电压法尤其适用于BLDCM 的六步控制方法,因为在六步法控制中,电机三项绕组为二二制

    电子技术与软件工程 2022年1期2022-07-08

  • 驱动永磁同步电机的新型机械-电子混合逆变器
    出一种抑制起弧的续流缓冲电路。但该电路仅适用于直流断路器这种单次开断工况,无法应用于电机这种连续换向工况,并且电路中包含耗能的电阻,导致效率较低。文献[20-21]提出了一种采用机械-电子混合换向器的新型直流电机。混合换向器机械部分由换向器和电刷组成,电子部分为电容和二极管组成的续流电路,用于抑制机械换向器电弧和火花。但这种混合换向器只适用于该特殊结构的直流电机,无法用于驱动普通永磁同步电机。电子逆变器和机械逆变器有着广泛的应用,但都存在各自的不足,因此本

    电机与控制学报 2022年5期2022-06-23

  • 对电磁选矿设备励磁线圈续流电路的改进*
    程同等重要。1 续流电路在电磁选矿设备励磁线圈的应用目前大部分电磁选矿设备如电磁浆料磁选机、电磁干粉磁选机等,都是直流电产生强磁场,由于电感储能大,正常工作时会在两端产生感应电动势,存储大量磁场,断电时较大能量消耗在直流线圈上,两端感应电动势不能立即消失,很容易将电路中的元器件损坏,影响设备的使用寿命。在线圈两端并联一只二极管反向串联的电路给线圈提供了一个小号能量的通路,通路的电流方向和二极管正向导通,使电路运行可靠,这组电路就叫续流电路。当断电时线圈产生

    陶瓷 2022年6期2022-06-23

  • 智能调节续流模式的步进电机细分控制
    层控制中引入不同续流模式以优化步进电机驱动的电流控制.本文提出了一种智能调节续流模式的步进电机细分控制,提高电流控制的鲁棒性,使电机相电流正弦度更高,低速时振动更小,高速时响应更快,运动更为平稳.1 步进电机的续流策略1.1 快速续流对于两相步进电机,驱动的方式常为8只MOS管组成的2对H桥.快速续流模式是指在全部MOS管关断时,电流从MOS管寄生二极管导通流经电机绕组,并迅速减小直至达零或下一个PWM周期.图1为一相绕组H桥的电流示意,在续流过程中,电流

    东北大学学报(自然科学版) 2022年3期2022-04-01

  • DC-DC电源模块的并联供电技术分析
    S 管代替二极管续流,采样模块实时监测输出电压电流,PID 算法、闭环控制实现均流,该方案具有体积小、供电效率高、抗干扰能力强等优点,可实现电源可持续应用需求。关键词:DC-DC;同步整流;BUCK结构;续流;均流技术一、前言近年来,我国已逐渐意识到开关电源并联技术对电源的重要性,并已普及到各大行业当中。同时,在建设并联开关电源模板过程当中,通常是使用均流方式,这时提高电源系统功率的关键点,为了确保模板间热应力和电流应力能均匀分配,避免出现多台模块或一台模

    学习与科普 2022年5期2022-02-23

  • 关于K3 继电器续流二极管问题的分析
    用。K3 继电器续流二极管的LED 小灯常亮。当限位开关动作后,K3 继电器失电,11、14 常开触点断开,自动变桨不可用,21、24 常开触点断开,KL1104 接收不到限位开关正常信号后报故障。K3 继电器的开合由限位开关控制,在限位开关动作时K3 继电器A1、A2 线圈也动作,而继电器线圈是一个电感量很大的电感,在断电时会产生很高的自感电势,所以K3 继电器线圈在断电时会在我们的电路中产生一个很大的反向电动势,这个电压会损害我们电路中的元件,所以在继

    科学技术创新 2022年1期2022-02-19

  • 基于LCU控制的地铁车辆冗余失效故障分析及解决
    中出现DIO板卡续流二极管短路导致通道冗余失效的故障,从DIO板卡原理方面进行分析,提出了临时处理措施及根本处理措施。关键词:地铁车辆;逻辑控制单元;DIO板卡;冗余;失效中图分类号:U270.38+1  文献标志码:A  文章编号:1671-0797(2022)03-0056-03DOI:10.19514/j.cnki.cn32-1628/tm.2022.03.0160    引言目前城轨车辆大部分逻辑控制功能都是采用继电器来实现,而继电器本身受其机械触

    机电信息 2022年3期2022-02-13

  • 开关型浪涌保护器用于信息通信低压配电系统的可行性研究
    SPD)因存在其续流遮断能力的可靠性和安全性担忧问题,其应用场景则被限制在一定的保护模式(如N-PE)范围内使用。随着这些年来开关型SPD 技术的不断进步,其安全性能也得到显著提高,同时国内对开关型SPD 的测试验证条件日趋成熟与完善,开关型SPD 作为一种高性价比的浪涌保护产品,正逐步在各行各业得到越来越广泛的应用或试用。本文阐述了信息通信低压配电系统用浪涌保护器(SPD)技术标准的发展历程,系统分析了开关型SPD 和限压型SPD 的技术特点和应用要求,

    广东通信技术 2021年12期2022-01-06

  • 单相风机非桥式驱动续流方式研究
    路时,一定要包含续流设计,通过释放绕组电流以保护功率器件。根据不同驱动电路的特点,应选择合适的续流方式,本文针对小型风机中单相直流电动机非桥式驱动续流问题进行研究,给出电容续流的设计方法,并通过仿真模型和实验,说明不同参数在电路中的影响。1 单相风机驱动电路续流设计1.1 单相风机驱动设计桥式驱动是电机驱动中一种常见的方式,但对于体积较小、安装空间有限的小型风机,非桥式驱动更为适合。非桥式驱动使用元器件少,电路设计更简洁,可以节省空间,减小装配难度,给电机

    微特电机 2021年8期2021-09-02

  • 110 kV固态气体灭弧防雷间隙工频续流遮断试验
    隙距离。搭建工频续流遮断试验平台,参考雷电冲击放电试验得到的50 %放电电压,在有效间隙距离内对灭弧防雷间隙进行工频续流遮断试验,验证其熄灭工频续流和抑制重燃的有效性。1 110 kV固态气体灭弧装置工作原理110 kV固态气体灭弧防雷间隙与绝缘子串并联安装,从上到下由固态气体灭弧装置、空气间隙、固态气体灭弧装置构成,如图1所示。对于不同长度的绝缘子串,可以通过改变装置内部电极的长短来调节间隙距离。图1 110 kV固态气体灭弧防雷间隙安装示意图装置主体长

    广西大学学报(自然科学版) 2021年2期2021-07-19

  • 基于电容加压/续流回路的直流开断原理与仿真
    者提出了基于电容续流的直流断路器方案[13,14],在主开断支路开断后,限流电感可通过电容续流,从而在主开断支路开断后,电源就不再提供短路电流,从而提高了有效开断速度,并可减少MOV阀组的吸能量从而提高其可靠性。本文在前期研究的基础上,进一步提出了基于电容续流回路的新型直流断路器原理,并进行了仿真验证。在此基础上,对基于续流回路的直流开断原理进行了讨论。2 电路结构及工作原理本文所提出的新型直流断路器的电路结构如图2所示,它由主开关回路上的快速真空开关S及

    电工电能新技术 2021年1期2021-02-01

  • 一种降低无刷直流电机非导通相续流的PWM调制方式研究
    同PWM调制产生续流的原因,但是没有分析不同的调制方式对非换相期间转矩波动的影响。本文基于以上分析,采用PWM-ON-PWM调制方式(三相逆变器上、下桥臂开关管均参与调制,且每个开关管在导通期间,前30°和后30°进行PWM调制,中间60°保持恒通),这种调制方式能够完全消除非换相期间非导通相反并联二极管的续流,从而减小转矩波动。以H_PWM-L_ON为例(开关管上桥臂PWM调制,下桥臂常开),从理论上分析非导通相续流产生的原因。以某型号电机为研究对象,采

    微电机 2020年12期2021-01-15

  • 多腔室闪络限制器熄弧机理研究及试验
    )内有效切断工频续流,恢复线路绝缘强度,保护线路正常运行。如图1所示,电极A与电极B之间形成了空气间隙时,间隙击穿后的电弧产生的高温高压气体向限制器薄弱的吹弧孔进行吹弧。由于多腔室闪络限制器由多个间隙串联而成,多腔室闪络限制器被雷电过电压击穿后,电弧在多个腔室间隙的电极间产生,加在多腔室间隙上的工频电压会沿着电弧通道产生工频续流。而多腔室间隙可以看成是一个多重灭弧室系统,将一段长电弧切割成很多小段的电弧进行吹弧,其内部结构如图2所示。2 多腔室闪络限制器的

    延安大学学报(自然科学版) 2020年4期2021-01-15

  • 基于续流二极管法的无位置传感器控制系统设计
    65000]1 续流二极管法1.1 续流二极管法的介绍续流二极管法[2]是通过检测反电动势过零点附近断开相续流二极管的通断情况来确定该相反电动势过零点的位置,并进而确定转子的位置。文献[5,6]中介绍该方法适用于120°导通方式的永磁无刷直流电机。1.2 续流二极管定义法无刷直流电机的三相绕组为两两导通方式,也就是每次都会有一相绕组不导通,当电机进行换相时,之前处于导通状态的两相绕组有一相会被断开,而断开的那相绕组的开关管会打开使其变为导通状态,这时断开相

    水电与抽水蓄能 2020年6期2021-01-06

  • 点火系统放电过程研究
    装置放电过程中,续流回路的电流并未按照理想的衰减趋势进行规律变化,而是在外界因素的影响下产生突变。电流的突变会对续流硅堆造成损害[4-5],进而影响点火装置性能。为了避免续流硅堆等元器件受到突变电流的冲击,本文对点火装置触发放电过程进行分析,找出续流电流突变原因,采用增加缓冲电阻的方式来降低电流跃变幅值,提高点火系统的可靠性。1 数字式点火装置工作原理图1为数字式点火系统结构框图,虚线框中为点火装置电路的主要组成部分。当低压直流电输入点火装置后,依次通过滤

    机械工程与自动化 2020年6期2020-12-28

  • 基于同步整流技术的Buck变换器研究
    Buck变换器的续流二极管在开关MOS管关断时进行续流,而续流二极管的损耗在一定程度上影响了Buck变换器的效率[1]。在电感电流连续的情况下,续流二极管的关断电流尖峰使滤波器和开关管的电应力增大,从而增大了变换器的体积和经济成本。分析Buck变换器的工作原理,寻求新的续流方法,在优化Buck变换器的结构,降低经济成本方面起着重大作用[2]。1 原理分析Buck变换器结构简单,主电路由开关MOS管、续流二极管和LC低通滤波器组成,其电路结构原理如图1所示。

    电动工具 2020年2期2020-04-22

  • 航空无刷直流电动机四象限PWM 驱动PI控制方法研究
    开关控制方式以及续流回路的单向导通特性,使得BLDCM在不同象限运行时表现出不一样的控制特性,电机的驱动控制算法对其动态性能起到决定性的影响。现有文献中虽然提出了BLDCM 的多种PWM 驱动控制方法[3-5],但是大多未对电机制动工况进行讨论[6-7],硬件结构与控制算法比较复杂[8-10],难以在工程实际中运用。无论对电机进行位置控制还是速度控制,最终都可以转化为对电机电流的控制。通过改进PWM驱动方法,使得电机在四象限运行时绕组电流都能够快速、稳定地

    微特电机 2020年2期2020-03-06

  • 可发电健身装置设计
    DS(ON)要比续流二极管小得多,特别是低压输出续流二极管的导通压降对效率影响更大。为了提高效率,本设计采用同步整流技术。在使用同步Buck变换器时,应注意以下两个问题[5]:(1)开关管和续流管共态导通或死区时间太小,一管未完全关断前,另一管已导通,造成电源短路;(2)由于开关管和续流管驱动存在死区时间,当开关管截止时,电感续流续流管未导通,此时由续流管的体内寄生二极管续流。由于MOSFET的体内寄生二极管导通压降大,而此时电感续流电流为最大值,会影响

    通信电源技术 2019年5期2019-06-05

  • 一种基于Buck变换器的缓冲电路
    等效阻抗,VD为续流二极管,电容C1、电感Lr、电容Cr、二极管D1、电阻R1、电阻R2构成缓冲电路。滤波电感L为主储能电感,电感量较大;电感Lr的电感量较小,实现功率管VT的零电流(ZCS)开通。二极管D1与电阻R1串联构成电感Lr的放电回路。功率管VT为IGBT,电容C1与IGBT的发射极相连,目的是避免IGBT集电极-发射极电压突变,实现IGBT的零电压(ZVS)关断。图1 Buck变换器主电路拓扑在功率管VT开通过程中,电感Lr一方面使IGBT的发

    宿州学院学报 2019年1期2019-04-22

  • 基于恒流源的无刷直流电机转矩脉动抑制方法
    电流流过(二极管续流),此时电磁转矩的产生不仅依赖于导通两相上的电流大小,还与非导通相上的续流电流有关。只不过该电流与其他两相的正常工作电流相比,幅值小、时间短,对转矩脉动影响不是很大,但在一些高精度应用场合,并不能忽略非导通相上的续流现象。目前,很多学者针对无刷直流电机转矩脉动抑制提出了一些具体的解决方法,有效地减小了转矩脉动现象,但是多数局限于控制算法的研究和探讨、未能消除传导区内非导通相的续流现象,而且控制方法复杂[4]。本文对无刷直流电机传导区的转

    组合机床与自动化加工技术 2019年3期2019-04-08

  • 正激型开关电源辐射骚扰设计简析
    能量的传输靠的是续流电感。而我们知道引起EMI的主要原因是dv/dt和di/dt,所以此时续流电感中的dv/dt和di/dt是变化最大的,因此续流电感是正激变换器中的主要辐射骚扰源之一。另外开关管,续流二极管也是辐射发射源,PCB Layout的布局是否合理所引起的干扰的环路面积的大小也会影响辐射骚扰。图1 正激变换器的功率心脏是扼流圈(2)电。如图2所示,正激电路的电流环路主要有输入环路、功率开关环路、整流环路和输出环路,每个环路的环路面积都会影响辐射骚

    数字通信世界 2019年2期2019-03-11

  • 高压共轨喷油器驱动电路的优化设计
    型和Buck型的续流模式可转边的驱动电路。文献[8-9]通过控制开关时序的方式,将电压源反接至续流回路,实现了减小电磁阀关闭时间及减小线圈发热的目的。文献[10]分析了线圈内阻、电感、续流电流、续流回路电阻和电源电压对驱动电路性能的影响,设计了基于斩波电路的升压电路和电流反馈控制电路,解决了电磁阀线圈电流不可控的问题。文献[11]利用电流反馈形成闭环控制,实现对双电源驱动的多段电流保持控制。文献[12]在双边双电源的RD续流方式基础上,提出改进D-TVS续

    车用发动机 2018年6期2019-01-03

  • 一种直流蓄电池开路续流与过放告警装置的研究
    种直流蓄电池开路续流与过放告警装置,能够有效监测蓄电池开路故障并在蓄电池开路故障发生时实现有效续流,同时对蓄电池过放电事故进行告警,从而避免直流系统蓄电池开路故障引起电力系统二次扩大事故和蓄电池过放电损坏带来的不必要的经济损失。1 蓄电池开路故障分析1.1 导致蓄电池开路故障的原因很多蓄电池开路故障的发生没有预见性,而是十分突然,与蓄电池其他故障如酸化、漏液、短路等相比,缺少了性能渐变过程,这是由蓄电池的结构决定的。蓄电池内部结构分为盖与壳体、溢气阀、汇流

    机电信息 2018年30期2018-10-24

  • PWM方式对无刷直流电机续流的影响
    式,对非导通相的续流现象也有所提及,但对于续流的机理缺少必要的解释,致使学生在学习相关内容时,感觉内容抽象,不易掌握。为了解决该问题,笔者将无刷直流电动机的相关科研实践成果引入课程教学中,做到课本理论与实际应用相结合,增强学生的感性认识,激发学生的自主学习热情[4,5]。1 无刷直流电动机的常用PWM方式1.1 三相桥式拓扑与五种PWM调制方式无刷直流电动机用的最多的主电路为三相桥式主电路,如图1所示,其中的电机本体部分以等效电路表示。PWM调制是控制电机

    电气电子教学学报 2018年1期2018-04-12

  • 一种跟随式大磁矩磁力矩器高反电势抑制技术*
    磁力矩器磁棒电流续流时间自动调节的控制方法,该方法既可以抑制大磁矩磁力矩器高反电势的产生,又无需增加功率器件为磁棒电流提供续流回路,大幅减小控制线路的体积及热设计难度,同时可以满足输出磁矩在小幅值内频繁变换方向的使用要求.大磁矩磁力矩器;高反电势;续流时间;自动调节0 引 言磁力矩器是航天器的执行部件之一,由于结构简单、可靠性高、且相对于喷气卸载不需要燃料可重复使用,在航天器姿态控制方面得到了广泛地应用[1-4].大磁矩磁力矩器是指输出最大磁矩在1 500

    空间控制技术与应用 2017年6期2018-01-04

  • 三相半波阻感负载断续状态有功功率解析
    性。三相半波; 续流时间; 触发脉冲角; 有功功率三相半波可控整流电路是三相可控整流电路的一种,因其有交流侧直流分量较高、负载侧电压脉动大、纹波系数较高、负载容量较小等不足,仅在核电棒控棒位、冶金电镀和航空发电机等特殊领域有所应用[1-3]。如核电站的驱动棒机构电源系统是通过三相半波整流的方式给具有高感抗性的CRDM磁力线圈供电,利用三相半波输出的纹波特性使线圈按照给定的时序快速地得电与失电,使对应的电磁铁按照时序电流信号吸合与释放,以控制核反应堆内棒束的

    发电设备 2017年4期2017-08-01

  • MZ2015全自动液压磨床电路改进方法
    用IN4001型续流二极管进行电路改进,延长了PLC和外部中间继电器的使用寿命,减少了设备故障率,提高了生产效率。全自动液压磨床;电路改进;PLC;续流二极管;电感负载1 前言在轴承加工设备中很多设备的电气部分都只是增加中间继电器来提高PLC的承载能力以减少PLC内部输出继电器损坏,但实际中还是存在中间继电器甚至是PLC内部输出继电器及电磁阀损坏的情况,给生产和维修都带来了很多的麻烦。针对这一问题,采用并联一个续流二极管的方法来减少电气元件的损坏。由于中间

    哈尔滨轴承 2017年2期2017-07-31

  • 基于无位置传感器的无刷直流电机换相续流研究
    无刷直流电机换相续流研究谢昊天,秦海鸿,聂新,朱梓悦(南京航空航天大学 自动化学院电气工程系,江苏 南京 211106)无刷直流电机(brushless DC motor,简称BLDCM)换相时刻关断相电流续流会引起电机端电压波形畸变。当采用无位置传感器反电动势过零检测法时,端电压波形畸变会使位置检测信号相位超前,偏离最佳换相时刻,电机负载转矩和转速较大时增加了转矩脉动,甚至会造成换相失败,限制了反电动势检测法的无刷直流电机功率应用范围。因此,针对电流续流

    电气自动化 2017年2期2017-04-21

  • 浅析续流板在BHX-02铣冒口设备上的应用
    56602)浅析续流板在BHX-02铣冒口设备上的应用王雪梅(滨州渤海活塞有限公司 山东 滨州 256602)BHX-02铣冒口是切铣轿车活塞毛坯冒口的主要生产设备,其主要特点是切铣速度快、频率高,油缸动作频繁、间隔时间短等。控制油缸的液压电磁阀是采用中间继电器直接输出控制动作来实现其功能。在工作过程中,中间继电器动作频率为 (1500次/单班),一天继电器动作就要达到5000次以上。长期不间断工作后就会出现大量中间继电器线圈及触点烧毁的现象,造成设备不能

    福建质量管理 2017年23期2017-04-06

  • 直喷汽油机喷油器驱动模块设计
    jector4 续流回路对于感性负载,关断时电路中的续流回路承担了执行器释能速度的快慢,决定了执行器停止工作的响应时间的长短,合理的续流回路设计可以改善控制系统的动态响应,缩短控制的反应时间。对应Peak-Hold电流的驱动电路有多种类型,常用的有缓慢续流回路和快速切断型续流回路。[7][8][9]图8 缓慢型续流回路Fig.8 Continuous flow circuit of slow type图9 快速切断型续流回路Fig.9 Continuous

    电子世界 2016年21期2016-12-26

  • 基于耦合电感的零电压零电流软开关Buck变换器
    压开通和关断以及续流二极管的零电流开通和关断.本文对该变换器各个阶段的工作原理进行详细的理论分析,通过实验验证了理论和方法的正确性.1 软开关Buck电路工作原理分析图1 ZVS-ZCS软开关Buck变换器比较Fig.1 Comparison of ZVS-ZCS buck converter如图1(a)所示为Jiang等[15]提出的ZVS-ZCS Buck变换器.该变换器工作在断续导电模式下,滤波电感L3电流断续,开关管S1实现了零电压关断和零电流开通

    浙江大学学报(工学版) 2016年4期2016-12-19

  • 人工心脏无位置传感器无刷直流电动机非导通相端电压分析
    关闭时导通相维持续流状态、非导通相的端电压平稳的假设。然而人工心脏在辅助天然心脏过程中,会感受到人体天然心脏搏动的冲击,载荷在轻载到满载之间变化。人工心脏在轻载或空载运行时,PWM占空比较低,电机绕组内的电流较小,可能会有PWM关闭时导通相续流结束的状态存在。同时,非导通相则可能出现因反电势幅值变化导致其上下桥臂的二极管导通,产生被嵌位现象。上述现象都会引起非导通相端电压产生波动,影响反电势过零点判断。为此,本文以人工心脏电机为应用对象,从理论上分析非导通

    微特电机 2016年3期2016-11-29

  • SS4机车QCC1型电磁接触器92KM改造
    C1型电磁接触器续流造成接触器释放缓慢QCC1型电磁接触器线圈失电时,线圈本身会产生很高的瞬间感应电动势,并在线圈内形成续流,线圈的续流产生电磁力,从而阻碍接触器释放,为此,接触器设置了电压抑制器,其作用是抑制线圈内感应电动势的瞬间电压。接触器线圈续流时间与感应电动势门限电压的关系如图2曲线所示。从曲线中可知,感应电压门限值设置的越低,续流的时间就越长,相应的其对接触器释放施加的阻力时间就越长,接触器释放就越缓慢。感应电压门限值设置的越高,续流时间就越短,

    铁道机车车辆 2016年1期2016-10-25

  • 三种单相半波可控整流电路的比较研究
    负载两端并联一个续流二极管。最后在Matlab/Simulink中对三种电路进行了建模和仿真,仿真结果验证了理论分析的正确性。单相半波可控整流电路 纯电阻 阻感性负载 续流二极管 建模与仿真0 引言单相半波可控整流电路的整流电路中最简单的一种,由于它存在变压器直流磁化问题,在实际应用中非常少,但是它是最基本的电路,对分析其他各种复杂的整流电路非常有益,所以研究它还是非常有价值。单相半波可控整流电路根据负载不同可以分为三种电路,分别为带纯电阻性负载、带阻感性

    船电技术 2016年3期2016-10-13

  • Larvicidalefficacy ofm onoterpenes against the larvae of Anopheles gambiae
    能够通过D1进行续流,那么必然会对In产生影响。综合单相PWM的开关指令,判断如下3种开关指令:(1010),(1001),(1000)符合上面的分析。[6]Vatandoost H,Dehakia M,D javadia E,Abai MR,Duchson S. Comparative study on the ef fi cacy of lambdacyhalothrin and bifenthrin on torn nets against them

    Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine 2016年4期2016-09-07

  • 无刷直流电机PWM_ON_PWM调制方式转矩特性研究
    间,分析了关断相续流和非导通相续流产生的条件,总结了不同PWM调制方式非换相转矩脉动的规律,论述了采用PWM_ON_PWM调制方式对非换相转矩脉动的影响。最后对一台10kW无刷直流电机转矩脉动进行测试,验证了所提结论的正确性。无刷直流电机;PWM_ON_PWM;调制方式;换相转矩脉动;非换相转矩脉动0 引 言无刷直流电机(BLDCM)具有结构简单、体积小、调速性能好、效率高、控制简单等特点,随着国家节能减排政策的提出,使其在国防、航空航天、轨道交通、家用电

    电机与控制学报 2016年8期2016-08-30

  • 一种基于Hpwm-Lpwm的BLDCM转子位置估算方法
    通过分析不导通相续流情况,证明了PWM-ON-PWM和Hpwm-Lpwm调制方式适用于该简化方法,在Matlab/Simulink仿真和PAC522 0Demo板实验平台上验证了该方法的可行性。关键词:反电动势;无刷直流电机;转子位置;过零点;续流无刷直流电机具有结构简单、效率高、调速性能好、寿命长、可靠性高等诸多优点,被广泛应用在各个领域。无刷直流电机常利用霍尔位置传感器来帮助换相,而霍尔位置传感器需要安装在电机永磁体背面,对工艺有较高的要求,且传感器信

    太原科技大学学报 2016年4期2016-07-13

  • 基于IPOSIM的IGBT功率损耗仿真
    中,开关导通引起续流二极管反向恢复,同时开关器件中产生很大的电流尖峰,从而使IGBT和续流二极管的开关损耗增加[5]。考虑到二极管反向恢复引起的开关损耗,IGBT总的开关损耗可从下式绐出:三、IGBT模块的损耗特性IGBT元件的损耗总和分为:导通损耗与开关损耗。开关损耗分别为开通损耗(EON)和关断损耗(EOFF)之和。另外,内置续流二极管的损耗为导通损耗与关断(反向恢复)损耗(Err)之和。 EON、EOFF、Err与开关频率的乘积为平均损耗。IGBT的

    中国新通信 2016年9期2016-06-15

  • 一种驱动电流快速截止的喷油电磁阀驱动电路
    :包括驱动回路和续流回路;所述驱动回路包括分别连接在喷油电磁阀线圈两端的第一功率管和第二功率管,第一功率管的栅极和第二功率管的栅极用于接收控制信号;所述续流回路包括并联连接在喷油电磁阀线圈两端、由二极管和瞬变电压抑制器串联连接构成的支路,二极管和瞬变电压抑制器反向串联连接。该实用新型结构简单,既能够满足初始运动时快速响应的要求,又能够在断电瞬间快速截止其驱动电流,使喷油电磁阀线圈电流迅速降为零,实现了断电时的快速响应,从而降低了电磁阀的能量消耗,提高了喷油

    科技资讯 2016年9期2016-05-14

  • 一种省略辅助绕组的隔离型LED恒流驱动设计*
    可以控制副边绕组续流时间和开关周期的比值恒定。在滤波电容的作用下,根据电荷守恒关系,得到恒定的输出电流。这种设计省略了隔离型变压器的辅助绕组,减小了应用系统的成本和体积。恒流;反激式;辅助绕组;过零检测0 引言为了充分利用LED灯的优势,一些经典的电源驱动拓扑结构被优化和重新设计。在隔离型AC/DC转换器中,有两种主要的反馈模式:一种是文献[1-2]中所述的副边反馈,需要使用光电耦合器和精密稳压源构成反馈环路,这种反馈模式成本高,并且造成原边和副边不可靠的

    电子技术应用 2015年2期2015-12-07

  • 具有宽负载范围和低电压应力的三态反激PFC变换器
    其控制策略。通过续流功率开关管和二极管,使反激PFC变换器工作于PCCM模式,可有效地降低传统DCM反激PFC变换器开关管所承受的电压应力,并拓宽了DCM反激PFC变换器的带载能力。最后,通过实验结果验证了该变换器的优越性。2 三态反激PFC变换器三态PCCM PFC变换器利用续流功率开关管为电感电流提供续流路径,使电感电流在一个开关周期内存在三个工作状态,进而获得较快的负载动态响应速度和优于DCM PFC变换器的带载能力[13,14]。因此,为了提高传统

    电工技术学报 2015年3期2015-11-14

  • 基于硬件和固件相结合的掉电保护策略的应用
    测功能单元电路和续流功能单元电路 (储能电路)组成。掉电保护增加了两部分功能:(1)掉电保护硬件部分:包含电源检测模块和续流模块,电源检测模块用于检测系统的供电电源,当其电压过低或输出电流过小时,向SSD控制器产生中断,同时启动续流功能电路单元 (储能电源模块),给SSD提供足够长时间的续航能力,保证主机给SSD的最后一帧数据能够顺利写入NandFlash中,并更新文件系统列表,保持SSD中文件系统的完整性和一致性;(2)掉电保护固件部分:SSD主控制器接

    网络安全与数据管理 2015年11期2015-09-21

  • 伪连续导电模式单电感双输出反激变换器
    存在充电、放电和续流3个状态,续流状态的存在提高了变换器的功率范围[14]。文献[12]研究了工作于PCCM的单电感多输出Boost变换器,文献[15-16]将PCCM拓展到单电感多输出Buck和Buck-Boost变换器,但这些研究都局限于非隔离变换器,无法直接应用于输入、输出需要隔离的场合。因此,有必要研究工作于PCCM的单电感多输出变换器。反激变换器具有结构简单、可靠性高、输入输出电气隔离、易于实现多路输出等诸多优点而得到广泛应用。本文以单电感双输出

    电力自动化设备 2015年1期2015-09-19

  • 10 kV系统冲击与工频续流联合试验回路设计
    V系统冲击与工频续流联合试验回路设计陈斯翔1,苏杏志1,孔华东1,孙广慧1,刘益军1,齐小军2(1.广东电网有限责任公司佛山供电局,广东省佛山市528000; 2.武汉水院电气有限责任公司,武汉市 430073)为检验10 kV带间隙防雷装置在冲击闪络后熄灭工频续流电弧的能力,设计了一种冲击试验与工频续流试验相结合的试验回路。为了产生较高电压下的高幅值工频续流,采用LC串并联谐振回路产生工频续流,对该回路中各元件的参数进行计算并给出合理数值,最后利用同步控

    电力建设 2015年8期2015-03-14

  • 多相交错并联BUCK变换器断续模式下的自举分析
    电感电流断续时,续流时间很短,导致自举电容充电时间过短,驱动电路自举困难。根据多相交错并联BUCK变换器输出滤波电容在一个开关周期内的电荷增加量和减少量相等这一理论,推导了单相及多相时电感电流的续流时间,指出了并联相数、输入输出电压比、滤波电感、开关周期以及负载均为影响电路自举的因素。最后,设计完成了一台400 W两相交错并联BUCK变换器,进行了单相和两相交错并联的实验,验证了理论分析的正确性。自举;电流断续模式;续流时间1 引言BUCK变换器由于拓扑简

    电气传动 2014年8期2014-07-07

  • 变频器转子位置检测问题的探讨
    位置检测;失步;续流中图分类号:TN773 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2014)10-0082-031 概述目前,国内家电行业主要通过研发新方法、新技术来降低能耗。在空调领域,目前国内外都推出了变频技术,即通过控制信号控制周期的变化,实现压缩机的转动频率的变化。变频控制主芯片发出PWM波来控制压缩机的转速,在正常运转阶段,INV板通过检测压机转子的位置信号进行PWM控制。如果转子的速度比目标指令快,就要减小占空比,以减小压机的扭矩;相反

    新媒体研究 2014年10期2014-06-26

  • HEML换向过程的续流回路设计
    础上,设计了2种续流回路,并分析了加入续流回路对系统的影响。1 HEML的运行机理及换向过程HEML发射主体(图1)由2条馈电导轨及驱动线圈和弹丸线圈组成,通过馈电电刷和换向电刷使得驱动线圈和弹丸线圈携带大小相等、方向相反的电流,以此驱动弹丸前进[7]。图1 HEML结构简图电刷换向过程机理如下:在换向中,每一后电刷后沿起断路开关作用,将后换向匝与激励区断开;每一前电刷前沿起闭合开关作用,将前换向匝并入激励区。弹丸线圈向前运动的同时,可以在驱动线圈的换向匝

    兵器装备工程学报 2013年10期2013-09-12

  • 一款提高喷油器喷射品质的驱动电路
    能开始释放,由于续流二极管D的续流作用,电磁阀线圈存在感生电流,并且以接近指数规律急剧下降,当电磁力不足以平衡弹簧力时,电磁阀阀芯开始下落,阀芯下落过程中由于气隙磁通的变化,使得磁路中的磁通迅速减小,由于这一变化是建立在磁场自然衰减之上的,这必定在线圈中产生感生电动势,阻碍线圈中电流的下降 (减缓了电流的下降趋势),这一过程延续到阀芯关闭,见图2的D→E曲线段。之后磁场进一步衰减,线圈电流按另一指数曲线下降,如图2的E→F段。很明显由于存在续流及其形成的磁

    汽车电器 2013年8期2013-04-25

  • 一种改进的步进电动机驱动控制方法
    并且结合一种新型续流回路的步进电动机驱动方式。通过仿真分析和实验证明,本文所采用的方法能有效解决步进电动机振荡和失步的问题,提高步进电动机输出转矩。1 互补驱动法原理与实现互补驱动方法的基本思路是在考虑到绕组电感特性的基础上,尽量将绕组电感特性这一非线性因素降到最小。这种方式不仅保留了细分驱动的优点,改善低频振荡,还提高了步进电动机换相时切换效率,提高输出转矩。1.1 低频振荡分析与处理步进电动机运行时,转子运动是一个振荡衰减的过程,绕组通电状态改变一次,

    微特电机 2012年1期2012-07-20

  • 开关磁阻电动机功率变换器性能及可靠性比较
    制来控制;(7)续流时能够将剩余能量回馈给电源。2 几种常见功率变换器主电路拓扑2.1 双开关变换器即不对称半桥变换器,如图1所示。每桥臂有两只主开关管和两只续流二极管。当两只主开关管导通时,电源给电机相绕组励磁;当两只主开关管关断时,相电流经续流二极管续流,将磁能转化为电能回馈给电源。由于全电源电压反向施加在绕组上,可以强迫续流相电流很快至零,实现快速、可靠换相。图1 不对称半桥主电路2.2 公共开关式变换器如图2所示,有一只公共开关管S在任一相导通时均

    微特电机 2012年1期2012-07-20

  • 开关磁阻电机新型功率变换器的研究与设计
    ,A相电流经VD续流;当S和S1都关断时,电源通过VD和VD1反加于A相绕组两端,实现强迫续流换相;当 S导通,S1关断时,相电流将经VD1续流,因A相绕组两端不存在与电源供电电压反极性的换相电压,不利于实现强迫换相。具有公共开关器件的功率变换器主电路有一只公共开关管在任一相导通时均开通,一只公共续流二极管在任一相续流时均参与续流。该电路所需的开关器件和二极管数量较传统的不对称半桥式功率变换器电路大大减少,其造价明显降低。SRM续流阶段的性能直接影响调速系

    电机与控制应用 2011年3期2011-06-02

  • 基于智能功率模块的开关磁阻电机控制器设计
    过VD1、VD2续流,回馈电源.其续流途径如图4所示.图4 “H”桥式逆变电路和四相斩波续流工作模式2.2 两相斩波工作模式在一个导通区间内只对上桥臂(或下桥臂)进行PWM斩波控制,而另一个开关管始终处于开通状态.不妨假定只对上桥臂Q1和Q3进行PWM控制.在A、B两相绕组导通区间内,Q1进行PWM斩波控制,Q2始终导通.其续流途径如图5所示.图5 两相斩波续流工作模式2.3 电路工作模式设计对于两相斩波续流模式,以Q1斩波关断,Q3导通为例,因为开关频率

    成都大学学报(自然科学版) 2011年3期2011-01-10