基于电流源变流器的双馈电机变频调速系统

    公开(公告)号:CN109120197A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710486808.9

    申请日:2017-06-23

    摘要: 本发明公开了一种基于电流源变流器的双馈电机变频调速系统,具有较高的稳态性能,并且当双馈电机的转速、转矩发生变化时,该系统具有较快的动态响应。该系统包括三相交流电源,双馈电机以及与所述双馈电机转轴相连的机械负载,其特征在于,还包括:机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。

    双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统

    公开(公告)号:CN109120206A

    公开(公告)日:2019-01-01

    申请号:CN201710488535.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: H02P27/08

    摘要: 本发明公开了一种双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统,具有较高的稳态性能,并且在不改变电网功率因数的条件下降低系统的直流电流,从而增加系统寿命。该系统包括机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。该方法包括双馈电机的控制绕组提供励磁使得所述机侧电流降低并且所述网侧电流增大,所述控制器控制所述机侧电流等于所述网侧电流。

    双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统

    公开(公告)号:CN109120206B

    公开(公告)日:2024-11-05

    申请号:CN201710488535.1

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: H02P27/08

    摘要: 本发明公开了一种双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统,具有较高的稳态性能,并且在不改变电网功率因数的条件下降低系统的直流电流,从而增加系统寿命。该系统包括机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。该方法包括双馈电机的控制绕组提供励磁使得所述机侧电流降低并且所述网侧电流增大,所述控制器控制所述机侧电流等于所述网侧电流。

    基于电流源变流器的双馈电机变频调速系统

    公开(公告)号:CN109120197B

    公开(公告)日:2024-02-02

    申请号:CN201710486808.9

    申请日:2017-06-23

    摘要: 本发明公开了一种基于电流源变流器的双馈电机变频调速系统,具有较高的稳态性能,并且当双馈电机的转速、转矩发生变化时,该系统具有较快的动态响应。该系统包括三相交流电源,双馈电机以及与所述双馈电机转轴相连的机械负载,其特征在于,还包括:机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。

    双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统

    公开(公告)号:CN207218582U

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201720739900.7

    申请日:2017-06-23

    IPC分类号: H02P27/08 H02P25/02 H02P21/22

    摘要: 本实用新型公开了一种双馈电机变频调速系统的直流母线电流控制系统,具有较高的稳态性能,并且在不改变电网功率因数的条件下降低系统的直流电流,从而增加系统寿命。该系统包括机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。该方法包括双馈电机的控制绕组提供励磁使得所述机侧电流降低并且所述网侧电流增大,所述控制器控制所述机侧电流等于所述网侧电流。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    基于电流源变流器的双馈电机变频调速系统

    公开(公告)号:CN207117518U

    公开(公告)日:2018-03-16

    申请号:CN201720740714.5

    申请日:2017-06-23

    摘要: 本实用新型公开了一种基于电流源变流器的双馈电机变频调速系统,具有较高的稳态性能,并且当双馈电机的转速、转矩发生变化时,该系统具有较快的动态响应。该系统包括三相交流电源,双馈电机以及与所述双馈电机转轴相连的机械负载,其特征在于,还包括:机侧变流器,网侧变流器,机侧滤波器,网侧滤波器以及直流电感器。机侧滤波器连接在双馈电机的控制绕组和机侧变流器之间,网侧滤波器连接在三相交流电源与网侧变流器之间,机侧变流器与网侧变流器相连接并且直流电感器连接在机侧变流器的机侧发射极与网侧变流器的网侧集电极之间;而且,双馈电机的功率绕组被接入三相交流电源。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    电流源型变流器最小直流纹波调制方法

    公开(公告)号:CN106571736B

    公开(公告)日:2019-09-03

    申请号:CN201610681943.4

    申请日:2016-08-17

    IPC分类号: H02M1/14

    摘要: 本发明公开了一种电流源型变流器最小直流纹波调制方法,其包括以下步骤:计算系统各项参数,包括变流器交流电压幅值Vtm,变流器交流A相电压初相位γ,调制比m,参考电流角位移初始值θ0等。本发明通过选取最合适的调制方式,使直流纹波达到最小,从而优化了变流器的性能,有利于延长系统寿命;与传统的纹波抑制方法相比,新方法既不需要增大直流电感,也不会增大开关损耗,只需要改善变流器的调制算法,具有很大的优越性;不受变流器交流侧功率因数角的限制,也不存在切换时间点的方法问题,适用范围更广,实现起来也更加简单。

    电流源型双馈变流器的容量优化方法

    公开(公告)号:CN107394816A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201710644108.8

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: H02J3/38 H02P9/00 H02P101/15

    摘要: 本发明提供了一种电流源型双馈变流器的容量优化方法,包括:在电流源型双馈变流器的等效电路的转子侧并联转子电容;获取双馈电机的转子侧的电流分量和电压分量;根据双馈电机的转子侧的电流分量和电压分量,获取电流源型双馈变流器的转子侧的电容电流分量;将转子侧的电容电流分量简化为转子电容的一次函数,得到电流源型双馈变流器取最小电流值时,转子电容的容值;在电流源型双馈变流器的转子侧并联相应容值的转子电容。本发明通过在转子侧并联转子电容,从而协助电流源型双馈变流器进行换流,以及对转子电流进行了滤波处理。并且可以通过转子电容的优化设计使转子侧变流器电流减小,从而有效减小电流源型双馈变流器的容量。

    电流源型双馈变流器的容量优化方法

    公开(公告)号:CN107394816B

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201710644108.8

    申请日:2017-07-31

    IPC分类号: H02J3/38 H02P9/00 H02P101/15

    摘要: 本发明提供了一种电流源型双馈变流器的容量优化方法,包括:在电流源型双馈变流器的等效电路的转子侧并联转子电容;获取双馈电机的转子侧的电流分量和电压分量;根据双馈电机的转子侧的电流分量和电压分量,获取电流源型双馈变流器的转子侧的电容电流分量;将转子侧的电容电流分量简化为转子电容的一次函数,得到电流源型双馈变流器取最小电流值时,转子电容的容值;在电流源型双馈变流器的转子侧并联相应容值的转子电容。本发明通过在转子侧并联转子电容,从而协助电流源型双馈变流器进行换流,以及对转子电流进行了滤波处理。并且可以通过转子电容的优化设计使转子侧变流器电流减小,从而有效减小电流源型双馈变流器的容量。

    电流源型变流器最小直流纹波调制方法

    公开(公告)号:CN106571736A

    公开(公告)日:2017-04-19

    申请号:CN201610681943.4

    申请日:2016-08-17

    IPC分类号: H02M1/14

    摘要: 本发明公开了一种电流源型变流器最小直流纹波调制方法,其包括以下步骤:计算系统各项参数,包括变流器交流电压幅值Vtm,变流器交流A相电压初相位γ,调制比m,参考电流角位移初始值θ0等。本发明通过选取最合适的调制方式,使直流纹波达到最小,从而优化了变流器的性能,有利于延长系统寿命;与传统的纹波抑制方法相比,新方法既不需要增大直流电感,也不会增大开关损耗,只需要改善变流器的调制算法,具有很大的优越性;不受变流器交流侧功率因数角的限制,也不存在切换时间点的方法问题,适用范围更广,实现起来也更加简单。