一种逆变器的调制波补偿方法、系统、装置、设备和介质

    公开(公告)号:CN119010634A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411007939.0

    申请日:2024-07-25

    Abstract: 本发明实施例提供了一种逆变器的调制波补偿方法、系统、装置、设备和介质,该方法包括:获取逆变器输出的调制波,并判断调制波是否发生过调制;若调制波发生过调制,则获取第一正弦波和第二正弦波;第一正弦波的值大于第二正弦波的值;根据调制波、第一正弦波和第二正弦波,确定需要补偿得到的目标调制波;将目标调制波反向补偿至调制模块,以使调制模块根据目标调制波进行调制,并输出调制后的调制波。从而通过目标调制波反向补偿调制模块,以抵消调制模块中已引入的谐波成分,使逆变器运行更加稳定,同时抑制了并网电流发生畸变的问题。

    一种三相全控整流系统及其控制方法、装置和存储介质

    公开(公告)号:CN116722755A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310751779.X

    申请日:2023-06-25

    Inventor: 李燕 张统世 刘玲

    Abstract: 本发明公开了一种三相全控整流系统的控制方法、装置、三相全控整流系统和存储介质,该方法包括:采样电网提供的三相交流电输出的三相相电压中的任意两相相电压之间的线电压,得到单路线电压,记为电网的单路线电压;采样三相全控整流桥的输入端的三相电流,并采样三相全控整流桥的输出端的母线电压;根据电网的单路线电压,确定电网电压的相位;根据电网电压的相位、三相电流和母线电压,控制三相全控整流桥的运行过程。该方案,通过对三相电网进行一路线电压信号的采集,基于该一路线电压信号获取电网电压相位,避免由于一路线电压或相电压的采样失效而导致三相全控整流系统将无法运行,有利于提高三相全控整流系统的容错性。

    一种开关频率的控制装置、电机及其开关频率的控制方法

    公开(公告)号:CN113411027B

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202110491394.5

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种开关频率的控制装置、电机及其开关频率的控制方法,该装置包括:控制单元,被配置为按待驱动的电机的设定算法,输出电机的供电电源的N相调制值;N表示电机的供电电源的相数,N为正整数;调制单元,被配置为对两个以上开关模块中的每个开关模块,提供驱动信号;开关单元,包括:开关模块;开关模块的数量为两个以上,两个以上开关模块并联设置;每个开关模块,被配置为在调制单元输出的驱动信号的控制下进行开通或关断,以实现对开关单元自身的开关频率的控制。该方案,通过使多个开关管并联,并设置多个开关管的PWM调制策略,能够提升逆变器的输出性能。

    一种变频器控制装置、电机及其控制方法

    公开(公告)号:CN115793510A

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202211239642.8

    申请日:2022-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种变频器控制装置、电机及其控制方法,该装置包括:FPGA芯片,采样变频器的第一运行数据、以及变频器所控制的电机的第二运行数据;确定第一运行数据中的第一运算数据和第二运行数据中的第二运算数据;同时向第一DSP芯片和第二DSP芯片发送使能信号和相应运输数据;第一DSP芯片,基于使能信号,接收第一运算数据进行运算,产生第一PWM驱动信号,反馈至FPGA芯片;第二DSP芯片,基于使能信号,接收第二运算数据进行运算,产生第二PWM驱动信号,反馈至FPGA芯片。该方案,通过FPGA芯片对两块DSP芯片进行协同控制,能够提高大功率变频器大多存在发电工况下的动态响速度和电动工况下的抗干扰能力。

    设备的控制系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115542801A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211155039.1

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明实施例涉及一种设备的控制系统,所述系统包括:触点反馈电路、主控板、电源开关和控制电路;所述主控板分别与所述触点反馈电路、所述控制电路和所述电源开关电性连接;所述触点反馈电路接收外部设备输出的接收目标信号,并将所述目标信号输出至所述主控板,所述主控板将目标信号输出至所述控制电路,所述控制电路根据所述目标信号控制系统绑定设备的运行状态;以及,所述主控板将所述目标信号输出至所述电源开关,控制所述电源开关的开/闭状态。由此,可以实现利用软硬件结合的方式,在设备故障时快速断电,防止器件损坏的技术效果。

    一种变频器的软启动控制方法、装置及软启动控制电路

    公开(公告)号:CN115102383A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210806380.2

    申请日:2022-07-08

    Abstract: 本发明公开了一种变频器的软启动控制方法、装置及软启动控制电路,其中变频器的软启动控制方法包括:获取母线电压;当所述母线电压小于预设的第一阈值时,采用触发角可移动区间为[90°,180°]的第一同步信号;当所述母线电压大于等于所述第一阈值时,采用触发角可移动区间为[0°,180°]的第二同步信号。采用了第一同步信号和第二同步信号进行软启动,第一同步信号用于母线电压上升过程(从0V到),区间为90°,即触发角可移动区间为[90°,180°],触发角可随着母线电压的上升从180°减小至90°,所以在母线电压大于或等于自然换相点电压(此时触发角为120°)处,不会出现触发角从120°变为0°的情况,从而解决了电压阶跃的问题。

    一种开关频率的控制装置、电机及其开关频率的控制方法

    公开(公告)号:CN113411027A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110491394.5

    申请日:2021-05-06

    Abstract: 本发明公开了一种开关频率的控制装置、电机及其开关频率的控制方法,该装置包括:控制单元,被配置为按待驱动的电机的设定算法,输出电机的供电电源的N相调制值;N表示电机的供电电源的相数,N为正整数;调置单元,被配置为对两个以上开关模块中的每个开关模块,提供驱动信号;开关单元,包括:开关模块;开关模块的数量为两个以上,两个以上开关模块并联设置;每个开关模块,被配置为在调整单元输出的驱动信号的控制下进行开通或关断,以实现对开关单元自身的开关频率的控制。该方案,通过使多个开关管并联,并设置多个开关管的PWM调制策略,能够提升逆变器的输出性能。

    变频柜的控制电路
    18.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107493040B

    公开(公告)日:2019-12-27

    申请号:CN201710816818.4

    申请日:2017-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种变频柜的控制电路。其中,该控制电路包括:PFC控制板;电机控制板;第一光纤通信电路,连接所述PFC控制板和所述电机控制板,用于从所述电机控制板向所述PFC控制板传输停机信号,所述停机信号用于指示PFC停止工作;第二光纤通信电路,连接所述PFC控制板和所述电机控制板,用于从所述PFC控制板向所述电机控制板传输响应信号,其中,所述响应信号为在所述PFC停止工作后所发出的信号。本发明解决了由于CAN通信故障导致的母线的泵升电压过高的技术问题。

    电机转子位置角确定方法、装置、存储介质及电机

    公开(公告)号:CN108718166B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201810620639.8

    申请日:2018-06-15

    Abstract: 本发明提供一种电机转子位置角确定方法、装置、存储介质及电机,所述方法包括:获取所述电机的电机转子位置角观测值;根据所述位置角观测值进行电机转子位置角的前馈补偿,以得到所述电机的电机转子位置补偿角;将所述位置补偿角与所述位置角观测值叠加,以得到所述电机的电机转子位置角。本发明提供的方案能够解决高速大功率电机驱动时因转子位置观测偏差引起驱动电流大,驱动效率低的问题,提高了变频器及电机的效率。

    母线过压保护电路、控制方法和磁悬浮压缩机

    公开(公告)号:CN109981030A

    公开(公告)日:2019-07-05

    申请号:CN201910219170.1

    申请日:2019-03-21

    Abstract: 本发明公开了母线过压保护电路、控制方法和磁悬浮压缩机,其中母线过压保护电路包括母线过压检测单元和控制器,所述母线过压检测单元将采集到的母线电压与阈值电压进行比较并产生过压信号TZ,当母线电压或过压信号TZ任何一个出现异常时,所述控制器调整PWM信号输出;本发明采用了硬件过压保护和软件过压保护相结合的方法,设备运行过程中,母线电压不会泵升至DCDC电源的最大输入电压(Vmax)以上,避免了磁悬浮压缩机内的轴承控制器DCDC电源因为过压而导致轴承控制器断电,进而产生碰轴的问题,提高了磁悬浮离心机系统运行的安全性和可靠性。

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