维普中文期刊产品整合服务
共被期刊论文引用了14次 您的检索式:您选中1篇文献正在查看引证文献汇总
    题名 作者 年代 出处 被引量
1一种最大功率点跟踪算法与实现显示文摘为了实现基于固定电压法自适应电导增量法的最大功率点跟踪算法,设计了一种基于DSP和CPLD的太阳能控制器,并通过与其他最大功率点跟踪算法比较,验证算法的优越性。实验证明,算法在最大功率点的跟踪速度和跟踪精度上具有一定优势。冀宝霖 赵怀林 陈胜 朱纪洪 苏豪飞 2017电源技术2017,41,5:2
2基于RFID定位的现代有轨电车自动充电装置研究显示文摘为了实现自动充电,充电装置需要准确判断现代有轨电车的进、出站信息,射频识别技术(RFID)价格便宜、识别距离远、体积小巧完全满足有轨电车定位的要求。基于三亚市某有轨电车项目,研究了RFID读卡器和标签的安装位置,给出了充电装置自动充电的控制流程图,最后通过实验验证了充电装置的自动充电功能。邱亮 戎琳 王晓 2020电气传动2020,50,8:2
35 MW中压直驱风电变流器控制系统设计显示文摘针对5 MW永磁直驱风力发电机的特点,详细研究了二极管中点钳位式(neutral point clamped,NPC)三电平中压全功率变流器的控制系统、主回路设计、定子磁链估算与不连续脉冲调制(discontinuous pulse-width modulation,DPWM)。网侧变流器采用电网电压定向和空间电压脉冲宽度调制(space voltage pulse width modulation,SVPWM)策略,机侧变流器采用转子磁场定向和DPWM策略,并基于低通滤波器补偿的方法进行定子磁链的幅值及角度的估算。热仿真软件结果表明:网侧开关频率为1. 55 kHz时,IGBT结温与温升满足器件设计规范; 25 k W样机实验结果表明,采用该文所提调制策略和定子磁链估算方法,并网电流谐波含量能够满足国标要求,转子位置估计误差小,具有较好的稳态性能和转矩动态响应性能,能够很好满足系统控制要求。邓孝祥 戴超凡 2018哈尔滨理工大学学报2018,23,6:2
4基于ZYNQ的变流器通用控制平台研究显示文摘提出一种基于ZYNQ可扩展处理平台的新型变流器控制系统方案,并使用Vivado开发软件进行软硬件协同设计。其中ARM完成变流器控制策略的实现,主要包括闭环控制算法、最大功率点跟踪、功率调节、通信等功能;FPGA完成A/D采样芯片控制、三相锁相环控制、SVPWM波形控制、PWM逻辑模拟控制等功能,并采用了基于WiFi透传模块的故障信息传输系统。在三电平光伏并网逆变器的实验表明:该控制器能够完成复杂控制算法的快速运算,并网运行性能可靠。董朝阳 滕林阳 陈同浩 华蕾 王佳佳 2017工业仪表与自动化装置2017,,2:1
5风电变流器控制中模数转换的研究显示文摘为实现CPLD控制底板中的模数转换功能,在以DSP与CPLD为控制结构的风电变流器实验平台基础上,对模数转换的控制流程进行了研究,熟悉了模数转换芯片AD7606的控制和输出信号,并依据AD7606进行模数转换的时序要求,设计了CPLD控制模数转换的流程,根据控制流程编写相应的Verilog控制程序。为验证所写程序是否可以实现其功能,编写相应的Testbench测试脚本,通过Modelsim软件进行了仿真验证,仿真所得图形和数据符合AD7606的时序要求,表明设计完全满足了模数转换的时序要求。宁尚贤 辛绍杰 陈慧婷 2016电力学报2016,31,2:1
6Rtunit仿真平台在电机控制中的应用显示文摘传统的离线仿真以满足实际工程的需要,而主流的数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)都存在开发时间长、仿真速度慢、编程复杂等问题。Rtunit是一种基于DSP和现场可编辑逻辑列阵(Field Programmable Gate Array,FPGA)架构的实时数字控制系统,利用Rtunit与MATLAB/Simulink无缝连接的优势,快速验证离散仿真模型,可以提高开发效率,减少开发时间。基于这一思想,文章搭建了空间矢量脉宽调制(Space Vector Pulse Width Modulation,SVPWM)电路,并设计了编码器M法测速等实验,仿真结果与理论波形一致,验证了使用Rtunit进行快速原型开发的可行性与高效性。张子阳 许祥威 2021科技创新与应用2021,,1:1
7基于FPGA和DSP的高性能伺服控制器设计显示文摘针对高性能伺服控制器对复杂的控制算法以及较小延时的需求,研究了一种基于FPGA和DSP的高性能伺服控制器设计方法。FPGA完成电流环、坐标变换、空间脉宽矢量调制、电流位置读取,DSP则负责速度环、位置环和上位机通信,使系统既能实现复杂的控制算法,又能将延时控制到最小,从而保证控制器的最佳性能。此外,详细介绍了两者之间的通信方式以及三环控制器设计。试验数据结果表明,伺服控制器速度环带宽能达到100 Hz,额定转速下稳速精度在1 r/min以内,定位精度能达到0.02°,证实了该控制器结构的实效性。蔡华祥 刘兴中 何苗 程静 唐杨 2018电机与控制应用2018,45,7:1
8基于IGBT的微电网解并列控制系统研究显示文摘设计了一种基于IGBT的微电网快速解并列装置,采用了具有快速开通/关断性能的IGBT作为主开关,代替开关速度较慢的断路器、接触器等机械式开关,来实现微电网与大电网之间的解并列。并设计了基于双核DSP和FPGA的微电网解并列控制系统,实现了模拟量采集、参数计算、控制逻辑、IGBT开关控制以及通信功能。通过双同步坐标系解耦的软件锁相环(DDSRF-SPLL)算法实时检测电压幅值、频率以及相位,实现了电压检同期逻辑判断。采用基于IpIq变换的谐波检测方法与FFT相结合,对并网电流谐波实时检测,利用TI 28377D双核DSP的并行计算优势,提高检测准确度,并将检测结果作为解并列判断依据和电能质量参数实时传输到微电网控制器。郭巍 杨婷 王磊 2016电气应用2016,35,11:1
9基于DSP的移相全桥DC-DC变换器的设计显示文摘以DSP为核心控制器件,移相全桥为主拓扑结构,设计出了一个DC-DC变换器。文中介绍了硬件设计方案、软件实现和触摸屏上位机通信以及通信协议。在实验中,变换器很好地实现了电压电流的变换。蒋祖运 陈峻楠 袁赛 2018电气开关2018,56,1:0
10基于ZYNQ7010的储能变流器控制平台研究显示文摘提出一种基于ZYNQ7010储能变流器控制平台研究系统方案,使用VIVADO开发软件进行软硬件协同设计。其中PS侧完成变流器控制策略的实现,主要包括有功无功调度、充放电切换控制、高低电压穿越控制、监控后台通信等功能;PL侧完成A/D采样控制、硬件快速保护、SVPWM波形控制、PWM逻辑模拟控制等功能。在T型三电平500 kW储能变流器的实验表明:该控制平台能够完成复杂控制算法的快速运算,储能变流器并网运行性能可靠。秦鸿瑜 慕小乐 刘永成 2020现代工业经济和信息化2020,10,3:0
11变流器控制系统中开关电源PCB布局研究显示文摘光伏并网逆变器在光伏电站中起着决定性的作用,而控制系统就像光伏并网逆变器的大脑控制着逆变器正常稳定的运行。控制系统中开关电源的稳定性直接关系到光伏电站的稳定运行。文中通过对光伏电站现场故障原因的分析,提出开关电源的PCB布局在光伏逆变器中应用的几点要求。王艳双 陈同浩 李朝朋 雍进玲 张锐 2017通信电源技术2017,34,6:0
1220kW三电平光伏并网逆变器显示文摘设计了一种20 k W I型NPC三电平光伏并网逆变器,采用无升压变压器型设计,Boost部分采用交错并联结构,逆变部分采用I型NPC三电平结构,控制系统硬件平台采用DSP+FPGA的双CPU架构,并对系统层参数进行了设计和仿真。针对NPC拓扑结构中的中点电压平衡问题,提出了在Boost电路中改变上下电容的充放电时间调节中点电压,与基于母线电容中点电荷的中点电位平衡控制算法相结合,并进行了试验验证。逆变器控制采用电网电压定向矢量控制,并通过试验验证了装置的可靠性。郭巍 肖遥 王磊 2015电气应用2015,34,21:0
13微电网解并列控制系统研究显示文摘设计了一种微电网快速解并列装置,采用了具有快速开通/关断性能的IGBT作为主开关,代替开关速度较慢的断路器、接触器等机械式开关,来实现微电网与大电网之间的解并列。并设计了基于DSP和FPGA的微网解并列控制系统,实现了模拟量采集、参数计算、控制逻辑、IGBT开关控制以及通信功能。通过双同步坐标系解耦的软件锁相环(DDSRFSPLL)算法实时检测电压幅值、频率以及相位,实现了电压检同期逻辑判断。采用基于Ip-Iq变换的谐波检测方法,对并网电流谐波含量实时检测,将检测结果作为解并列判断依据和电能质量参数实时发送至微网控制器。徐伟伟 郭巍 杨婷 2015工业控制计算机2015,28,12:0
14NPC三电平光伏并网逆变器显示文摘设计了一种20k W NPC型三电平光伏并网逆变器,采用无升压变压器型设计,Boost部分采用交错并联结构,逆变部分采用NPC三电平结构,控制系统硬件平台采用DSP+FPGA结构,并对系统层参数进行了详细设计和仿真。针对NPC拓扑结构中的中点电压平衡问题,提出了在Boost电路中改变上下电容的充放电时间调节中点电压,与基于母线电容中点电荷的中点电位平衡控制算法,并进行了实验验证。逆变器控制采用电网电压定向矢量控制,并通过实验验证了装置的可靠性。郑国军 陆舆 郭巍 2015工业控制计算机2015,28,6:0
返回顶部 每页显示:
共1页 首页 上一页 第1页 下一页 末页 /1 跳转

网站首页 | 关于我们 | 联系我们 | 产品服务 | 客服中心 | 广告服务 | 版权声明 | 网站联盟 | 友情链接 | 售卡网点

版权所有© 渝B2-20050021-1 渝公网安备 50019002500403号 违法和不良信息举报中心

互联网出版许可证 新出网证(渝)字10号 全国400电话 - 免长途话费