天津科技大学外文翻译 1 现代电力电子学与交流传动 3.42 余弦交点控制 一个通用的可获得线性传输特性的控制方式是余弦交点方式。图 3-40 是该 方式的单项桥式变流器的图解说明。 将正弦输入电压 Vab相位前移 π/2生成余弦 波;在每个下半周期将其取反,构造如图 b所示的“余弦波”。每半个周期的控 制电压 Vc和余弦波形的焦点极为触发延迟角 a,则 COSa= Vp Vc (3-74) 式中, Vp 是余弦的峰值,将式( 3-74)代入 Vd=V do *COSa,则 Vd= Vp Vdo V c=KV c (3-75) 表明输入输出之间是增益为 K 的线性关系。这时变流器就相当于一个开关式线 性放大器。注意,即使余弦波德幅值随输入电压变化, K 不变。需注意,式(3-75) 只适用于连续导电模式。对于非线性,就像前面说的一样, K 是非线性的,取决 于 a角和负载参数。 图 3-
天津科技大学外文翻译 1 现代电力电子学与交流传动 3.42 余弦交点控制 一个通用的可获得线性传输特性的控制方式是余弦交点方式。图 3-40 是该 方式的单项桥式变流器的图解说明。 将正弦输入电压 Vab相位前移 π/2生成余弦 波;在每个下半周期将其取反,构造如图 b所示的“余弦波”。每半个周期的控 制电压 Vc和余弦波形的焦点极为触发延迟角 a,则 COSa= Vp Vc (3-74) 式中, Vp 是余弦的峰值,将式( 3-74)代入 Vd=V do *COSa,则 Vd= Vp Vdo V c=KV c (3-75) 表明输入输出之间是增益为 K 的线性关系。这时变流器就相当于一个开关式线 性放大器。注意,即使余弦波德幅值随输入电压变化, K 不变。需注意,式(3-75) 只适用于连续导电模式。对于非线性,就像前面说的一样, K 是非线性的,取决 于 a角和负载参数。 图 3-
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