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兩側對稱增加開關器件,增加一對開關器件,輸入電平增加一種,輸出電平增加兩種,輸入n種電平,兩側增加2(n-1)個開關器件,總共需要2(n+1)個開關器件。”
劉晨的語速很快,反正專利已申請,不妨給這幫傢伙解析下技術關鍵。
“逆變器不是四個開關嗎?”一個教授又跳了出來。
張政負責這一塊,忙說道:“我們這套裝置的逆變器確實不是四個開關,當時我還奇怪來著,但是最後的效能說明了一切,我估計不需要前置的穩壓單元恐怕跟這也有關係。”
秦明還是第一次見到這種結構,臉色微變,道:“這前面還能加一個開關器件?這……這不會出問題嗎?”
之前,大家互相分工,時間又那麼緊迫,都是劉晨統一協調,彼此幾乎沒有交流,是以大家都不知道逆變器的詳細情況。
黃傑也表達了擔憂,“不會出啥問題吧?”
逆變器就是四個開關,就好像羊、馬、牛、豬都是四條腿一樣,這是基本常識,三條腿的人嚇不嚇人?六條腿的豬嚇死人吧?
“不僅前面還能加一個開關,後面對稱還能加,不僅可以加一個,兩個,三個,甚至四個都沒問題。這就是把離散的狀態增多而已,變成五電平、七電平、九電平……以此類推。”
劉晨的面色有些冷,“其他的應用場合,這種結構或許不行。但是諧振過零點與之配合,那就是完美無缺,絕對不會出任何問題。”
劉晨不再給大家提問的機會,“1、諧振電流的採集和處理……”
“透過電流互感器或在串聯諧振電路中串入一個小電阻,以電壓的形式測量得到初始諧振電流Ires_p。初始諧振電流為實際諧振電流的反向,電壓跟隨器將其反向放大得到Ires_in。將放大後的諧振電流Ires_in的相位前移ts,前移的時間為控制器器、驅動電路及開關器件切換等延遲時間,以保證開關器件在諧振電流過零點時切換狀態。將前移後的諧振電流Ires_s從正弦波形轉換為控制器可識別的脈衝波形Ires通入控制器,以檢測過零點,脈衝波形Ires的幅值要與控制器的處理電平相同。”
“2、輸出電壓的採集,透過電壓互感器或電阻分壓的方式測量輸出電壓Uout,採用電阻分壓的方式還需要透過線性光耦將功率電路與控制電路隔離。”
“3、電壓比較值的給定,電壓滯環控制分為直接電壓滯環控制和間接電壓滯環控制,直接電壓滯環控制是採集輸出電壓Uout。直接與給定的電壓比較值進行比較,將結果輸入控制器;間接電壓滯環控制是輸出電壓Uout與給定的參考電壓Uref透過調節器,將其結果與給定的電壓比較值進行比較。”
“直接電壓滯環控制的給定電壓比較值根據給定的參考電壓Uref和滯環的數量、寬度直接決定,隨輸出電壓Uout的變化而變化;間接電壓滯環控制的給定電壓比較值根據調節器的引數和設定的滯環數量、寬度決定,不因輸出電壓的變化而變化。”
“給定電壓比較值的數量取決於逆變器的輸出電平數,逆變器輸入電平數n,由低到高分別為Ui1、Ui2、Ui3、…、Uin,則逆變器輸出電平數(2n+1),由高到低分別為+Uin、+Uin-1、+Uin-2、…、+Ui1、0、-Ui1、-Ui2、-Ui3、…、-Uin,每種狀態輸出一種電平。因此有(2n+1)種狀態,按輸出電平由高到低分別稱為+n狀態、+(n-1)狀態、+(n-2)狀態、…、0狀態、-1狀態、-2狀態、-3狀態、…、-n狀態,給定電壓比較值的數量為2n,滯環的數量為n。”
這可是最關鍵的核心技術了。諸位教授聽得如痴如醉,臉部僵化,眼神發空,內心震驚,這需要多麼天才的思維才能想到這種創新的思路呀。
我的天哪,一個天才的科研人員最最厲害的就是那種天馬行空的思維。如果還具有實用性,那就是不世出的天才,引領一個學科進步的天才。
“對於直接電壓滯環控制,環寬由低到高分別為給定的參考電壓Uref的2h1%、2h2%、…、2hn%,給定電壓比較值由低到高分別為:U1,U2,…,U2n,則U1=(1-hn%)Uref,U2=(1-hn-1%)Uref,U3=(1-hn-2%)Uref,…,Un=(1-h1%)Uref,Un+1=(1+h1%)Uref,Un+2=(1+h2%)Uref,Un+3=(1+h
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