高升压比Y源并网逆变器能量成型控制研究
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【部分图文】:
图2?高升压比Y源并网逆变器等效电路图??在直通状态下如图2(a)所示,根据KCL与KVL定理列写??电路方程如下:??
,进而得到驱动开关器件??工作的PWM信号,从而起到调节系统的目的,使系统稳定在??期望的功率平衡点处。??3.1高升压比Y源并网逆变器PCH模型??高升压比Y源并网逆变器在传统Y源并网逆变器的基??础上增加了一个电感元件I*与电容G元件,解决了传统逆变??器不能直通的问题,同时....
图9?给定电容电压突变??成型控制器能够很好地满足控制目标
t/s??图9?给定电容电压突变??成型控制器能够很好地满足控制目标。由能量成型控制器所??有给定变量的扰动仿真表明,该控制器具有控制速度快、鲁棒??性好等优势,可以保证高升压比Y源并网逆变器的稳定运行。??6结论??(1)本文介绍的高升压比Y源并网逆变器,弥补了传统的??两极式....
图9为在给定直流侧输人电压[4为300?V,有功功率为8??
t/s??图9?给定电容电压突变??成型控制器能够很好地满足控制目标。由能量成型控制器所??有给定变量的扰动仿真表明,该控制器具有控制速度快、鲁棒??性好等优势,可以保证高升压比Y源并网逆变器的稳定运行。??6结论??(1)本文介绍的高升压比Y源并网逆变器,弥补了传统的??两极式....
图8?不同渐变蛇形流道的阴极流道压降对比??
但??其压降却明显高于其他流道结构形式。根据分析结果,可以得??出以下结论:??(1)渐变v型蛇形流道从人口到出口流道数目逐渐减少,??减缓了氧质量输运过程中浓度的降低,提高了通道内整体氧??浓度含量以及分布均匀性。??(2)渐变V型蛇形流道由于反应区水浓度含量较低且分??布均匀....
本文编号:4040340
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