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OMAL歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性研究
OMAL歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性研究
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【簡單介紹】
OMAL歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性研究
歐瑪爾開關(guān)存在的主要問題是可靠性較差,其Z主要原因是主電路運行于硬開關(guān)方式,功率器件的開關(guān)損耗、開關(guān)應(yīng)力和開關(guān)噪聲都很大,從而降低了其可靠性。采用軟開關(guān)技術(shù)能使功率器件開關(guān)時電壓和電流的軌跡相錯開,從而有效改善這一問題。此外,控制模式的改進也能有效提高弧焊電源的可靠性,本文采用了峰值電流模式控制,并對電源系統(tǒng)進行建模,同時采用計算機仿真對變換器和系統(tǒng)輔助分析。
【詳細說明】

OMAL歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性研究
歐瑪爾開關(guān)存在的主要問題是可靠性較差,其zui主要原因是主電路運行于硬開關(guān)方式,功率器件的開關(guān)損耗、開關(guān)應(yīng)力和開關(guān)噪聲都很大,從而降低了其可靠性。采用軟開關(guān)技術(shù)能使功率器件開關(guān)時電壓和電流的軌跡相錯開,從而有效改善這一問題。此外,控制模式的改進也能有效提高弧焊電源的可靠性,本文采用了峰值電流模式控制,并對電源系統(tǒng)進行建模,同時采用計算機仿真對變換器和系統(tǒng)輔助分析。

OMAL歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性研究
以歐瑪爾開關(guān)SR 電機)磁場的有限元分析及穩(wěn)態(tài)特性研究為主題開展研究工作,以期促進歐瑪爾開關(guān)的推廣應(yīng)用及歐瑪爾開關(guān)磁場理論的發(fā)展。 針對歐瑪爾開關(guān)定、轉(zhuǎn)子極存在顯著的邊緣效應(yīng)和高度的局部飽和特點,本文在系統(tǒng)地總結(jié)電機電磁場以及工程電磁場數(shù)值計算理論的基礎(chǔ)上,基于大型有限元分析軟件 ANSYS,采用全場域二維電磁場有限元分析,對歐瑪爾開關(guān)的磁場分布、靜態(tài)特性等進行了大量的計算。通過仿真的結(jié)果,一方面得出了歐瑪爾開關(guān)在幾個典型轉(zhuǎn)子位置下的磁場分布圖,并總結(jié)了電機內(nèi)磁場的分布規(guī)律;另一方面根據(jù)計算結(jié)果繪制出了歐瑪爾開關(guān)的磁化曲線族,即 ψ ?θ?i關(guān)系曲線,電感曲線和靜態(tài)轉(zhuǎn)矩曲線等參數(shù),這些工作為分析歐瑪爾開關(guān)的工作原理及歐瑪爾開關(guān)的進一步開發(fā)和應(yīng)用,建立歐瑪爾開關(guān)合理的非線性模型提供了理論基礎(chǔ)和可靠依據(jù)。 本文還建立了歐瑪爾開關(guān)的等效磁網(wǎng)絡(luò)模型,利用有限元分析計算的磁化曲線族對歐瑪爾開關(guān)的穩(wěn)態(tài)特性進行了仿真研究。
由于弧焊電源負載變化范圍很大,因此要求軟開關(guān)實現(xiàn)的范圍要很大。本文針對目前軟開關(guān)逆變弧焊電源變換器的應(yīng)用,分析了FB-ZVS-PWM變換器滯后臂較難實現(xiàn)零電壓開通的原因,并采用副邊輔助電感的方法來克服。通過仿真的方法分析了FB-ZVS-PWM變換器中橋臂電容對IGBT關(guān)斷損耗的影響:隨著橋臂電容的增大,關(guān)斷損耗顯著降低。但是滯后臂由于較難實現(xiàn)軟開關(guān),不能并聯(lián)較大的電容,因此,滯后臂關(guān)斷損耗較大。采用FB-ZVZCS-PWM變換器可克服這一問題,它在超前臂關(guān)斷后,將原邊環(huán)流電流衰減到零并保持,使滯后臂實現(xiàn)零電流開關(guān)。然而,傳統(tǒng)的FB-ZVZCS-PWM變換器采用阻斷電容衰減原邊環(huán)流電流,衰減的快慢受負載影響很大,難以在全范圍內(nèi)實現(xiàn)滯后臂的軟開關(guān)。本文采用原邊變壓器輔助網(wǎng)絡(luò)的方法來衰減原邊環(huán)流電流,該方法使原邊環(huán)流電流衰減的快慢與負載無關(guān),且可通過改變輔助變壓器的變比來改變,從而容易在全范圍內(nèi)實現(xiàn)滯后臂的軟開關(guān)。 加大超前臂電容會導(dǎo)致超前臂換流時間變化范圍很大,這與傳統(tǒng)移相控制中死區(qū)時間固定相矛盾。采用有限雙極性控制的方法可有效解決這一問題,該方法更適合于控制用于弧焊電源的FB-ZVS-PWM或FB-ZVZCS-PWM變換器。 傳統(tǒng)的逆變焊機采用電壓模式單閉環(huán)控制,它響應(yīng)較慢,沒有抗偏磁能力,也不能對功率器件進行實時電流限制,因此影響了變換器的可靠性。為此,本文采用峰值電流模式控制,內(nèi)環(huán)控制功率器件每個開關(guān)周期的峰值電流,實現(xiàn)功率器件電流限制和自動糾正偏磁并大大提高了系統(tǒng)的響應(yīng)速度; 外環(huán)控制焊機輸出的平均電流。 為了進行電源系統(tǒng)分析和設(shè)計,本文建立了電壓模式和峰值電流模式控制的逆變弧焊電源數(shù)學模型,并用計算機進行分析。在峰值電流模式控制下,輸出電感被內(nèi)環(huán)“吸收”,表現(xiàn)出從控制到輸出的頻率特性在變換器頻率的一半以內(nèi)近似為比例特性,它不受負載的影響,這使補償網(wǎng)絡(luò)容易設(shè)計,且系統(tǒng)性能明顯優(yōu)于采用電壓模式。 采用上述方法,并根據(jù)焊接工藝特點設(shè)計了相關(guān)的外特性控制電路,本文研制了焊條電弧焊和鎢極氬弧焊兩用焊機,輸出電流為20A~400A。

OMAL歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性研究
本文主要討論了電機在角度位置控制方式下的穩(wěn)態(tài)運行情況,計算出了相電流和動態(tài)轉(zhuǎn)矩。計算結(jié)果非常接近實測值,從而說明本文建立的等效磁網(wǎng)絡(luò)模型對歐瑪爾開關(guān)穩(wěn)態(tài)特性的研究具有較高的精度,同時說明本文所建立的歐瑪爾開關(guān)二維有限元分析模型計算出的性能參數(shù)也是比較準確可靠的,進而為歐瑪爾開關(guān)的設(shè)計、性能校核、穩(wěn)態(tài)性能分析、實時控制和開發(fā)研制等探索了一整套比較準確可靠的分析方法。



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