硅基IGBT和碳化硅肖特基二极管混合的栅驱动系统

    公开(公告)号:CN107493095A

    公开(公告)日:2017-12-19

    申请号:CN201710674866.4

    申请日:2017-08-09

    Abstract: 一种硅基IGBT和碳化硅肖特基二极管混合的栅驱动系统,包括驱动输入级、逻辑使能电路、电流源电路、IGBT栅极电压对时间的变化率检测电路、IGBT集电极电流对时间的二阶微分变化率检测电路以及IGBT管、肖特基二极管D1和采样电阻Rx。通过对IGBT的栅极电压VG和栅极电压的变化率dVG/dt以及集电极电流的二阶变化率d(dIc/dt)/dt进行采样和检测,实时的掌握IGBT开启过程的各个阶段,之后经过逻辑使能电路的判断并对栅驱动电路中的电流源电路进行控制,便可以改变IGBT开启过程的驱动电流大小,从而达到在IGBT的开启过程中抑制电流振荡减小电流过冲和开启损耗的目的。

    硅基IGBT和碳化硅肖特基二极管混合的栅驱动系统

    公开(公告)号:CN107493095B

    公开(公告)日:2020-06-16

    申请号:CN201710674866.4

    申请日:2017-08-09

    Abstract: 一种硅基IGBT和碳化硅肖特基二极管混合的栅驱动系统,包括驱动输入级、逻辑使能电路、电流源电路、IGBT栅极电压对时间的变化率检测电路、IGBT集电极电流对时间的二阶微分变化率检测电路以及IGBT管、肖特基二极管D1和采样电阻Rx。通过对IGBT的栅极电压VG和栅极电压的变化率dVG/dt以及集电极电流的二阶变化率d(dIc/dt)/dt进行采样和检测,实时的掌握IGBT开启过程的各个阶段,之后经过逻辑使能电路的判断并对栅驱动电路中的电流源电路进行控制,便可以改变IGBT开启过程的驱动电流大小,从而达到在IGBT的开启过程中抑制电流振荡减小电流过冲和开启损耗的目的。

    一种永磁同步电机的变PID参数电流环启动方法

    公开(公告)号:CN107046387A

    公开(公告)日:2017-08-15

    申请号:CN201610926049.9

    申请日:2016-10-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种永磁同步电机的变PID参数电流环启动方法,包括步骤:向电机三相绕组通电,使转子N极静止停在ABC坐标系A轴方向位置,此时转子位置角θ=0;向电机三相绕组通入三相对称正弦交流电压,电压频率f不断增加,电机便会开始启动加速,给定转子位置角θ递增;在电机启动后,位置估算器开始估算转子位置θ′,计算与转子位置角θ之间的误差值Δθ,根据估算误差Δθ和电机定子励磁分量电流误差值ΔId和转矩分量电流误差值ΔIq,通过整定模块调整电流环的Kp、Ki和Kd参数,配置完成后执行电流环。本发明使得永磁同步电机的无位置启动更可靠与安全,而且控制成本低廉,控制系统动态性能好,抗干扰能力强。

    一种永磁同步电机的变PID参数电流环启动方法

    公开(公告)号:CN107046387B

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201610926049.9

    申请日:2016-10-24

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种永磁同步电机的变PID参数电流环启动方法,包括步骤:向电机三相绕组通电,使转子N极静止停在ABC坐标系A轴方向位置,此时转子位置角θ=0;向电机三相绕组通入三相对称正弦交流电压,电压频率f不断增加,电机便会开始启动加速,给定转子位置角θ递增;在电机启动后,位置估算器开始估算转子位置θ′,计算与转子位置角θ之间的误差值Δθ,根据估算误差Δθ和电机定子励磁分量电流误差值ΔId和转矩分量电流误差值ΔIq,通过整定模块调整电流环的Kp、Ki和Kd参数,配置完成后执行电流环。本发明使得永磁同步电机的无位置启动更可靠与安全,而且控制成本低廉,控制系统动态性能好,抗干扰能力强。

    基于模块化多电平变换器的高速永磁同步电机控制方法

    公开(公告)号:CN106385214B

    公开(公告)日:2019-08-13

    申请号:CN201610866350.5

    申请日:2016-09-29

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明提出一种基于模块化多电平变换器的高速永磁同步电机控制方法,该方法采用模块化多电平变换器驱动高速永磁同步电机,采用载波移相PWM调制得到模块化多电平变换器的驱动信号,将模块化多电平变换器内部桥臂间内部环流的二次谐波分量和四倍谐波分量,通过二倍频和四倍频负序旋转坐标变换,建立dq坐标下环流模型,通过环流抑制控制将交流环流分解为直流分量,并分别加以抑制;通过直流母线电压控制保持模块化多电平变换器母线电压稳定性。本发明能够根据场合需要进行扩展并能降低器件规格要求,减少谐波,消除模块化多电平变换器内部环流中的主要分量,减小子模块电容电压波动范围,降低系统损耗,实现高速永磁同步电机多电平驱动下稳定运行。

    一种用于高速永磁电机系统的MMC双环流抑制方法

    公开(公告)号:CN106329979B

    公开(公告)日:2019-06-21

    申请号:CN201610878209.7

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 东南大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于高速永磁电机系统的MMC双环流抑制方法,基于模块化多电平变换器,采用载波移相调制策略,驱动高速永磁电机,其中,模块化多电平变换器内部桥臂间内部环流的二次谐波分量和四倍谐波分量,先通过功率谐波抑制控制器,抑制输出功率中二次和四次谐波分量,同时采用直流母线电压控制器保持模块化多电平变换器母线电压稳定性,再通过二倍频和四倍频负序旋转坐标变换,建立dq坐标下环流模型,通过环流抑制控制器将交流环流分解为直流分量,并分别加以抑制。本发明易于根据场合需要进行扩展并能降低器件规格要求,减少谐波,环流抑制控制器消除模块化多电平变换器内部环流中的主要分量,减小子模块电容电压波动范围,降低系统损耗,实现高速永磁电机多电平驱动下稳定运行。

    基于模块化多电平变换器的高速永磁同步电机控制方法

    公开(公告)号:CN106385214A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610866350.5

    申请日:2016-09-29

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02P21/0003 H02P25/03 H02P27/08

    Abstract: 本发明提出一种基于模块化多电平变换器的高速永磁同步电机控制方法,该方法采用模块化多电平变换器驱动高速永磁同步电机,采用载波移相PWM调制得到模块化多电平变换器的驱动信号,将模块化多电平变换器内部桥臂间内部环流的二次谐波分量和四倍谐波分量,通过二倍频和四倍频负序旋转坐标变换,建立dq坐标下环流模型,通过环流抑制控制将交流环流分解为直流分量,并分别加以抑制;通过直流母线电压控制保持模块化多电平变换器母线电压稳定性。本发明能够根据场合需要进行扩展并能降低器件规格要求,减少谐波,消除模块化多电平变换器内部环流中的主要分量,减小子模块电容电压波动范围,降低系统损耗,实现高速永磁同步电机多电平驱动下稳定运行。

    一种用于高速永磁电机系统的MMC双环流抑制方法

    公开(公告)号:CN106329979A

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201610878209.7

    申请日:2016-10-08

    Applicant: 东南大学

    CPC classification number: H02M7/5395

    Abstract: 本发明公开了一种用于高速永磁电机系统的MMC双环流抑制方法,基于模块化多电平变换器,采用载波移相调制策略,驱动高速永磁电机,其中,模块化多电平变换器内部桥臂间内部环流的二次谐波分量和四倍谐波分量,先通过功率谐波抑制控制器,抑制输出功率中二次和四次谐波分量,同时采用直流母线电压控制器保持模块化多电平变换器母线电压稳定性,再通过二倍频和四倍频负序旋转坐标变换,建立dq坐标下环流模型,通过环流抑制控制器将交流环流分解为直流分量,并分别加以抑制。本发明易于根据场合需要进行扩展并能降低器件规格要求,减少谐波,环流抑制控制器消除模块化多电平变换器内部环流中的主要分量,减小子模块电容电压波动范围,降低系统损耗,实现高速永磁电机多电平驱动下稳定运行。

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