电力驱动主要的 系统在现代电力系统中占有重要地位,主要用于发电厂、变电所,作为直流机构、继电保护、信号、自动化、事故照明、仪器和仪器以及重要的应急负荷主要的 等。其性能和质量直接关系到电网的安全运行和设备的安全。

本文通过对常用的电流分配方法的分析,并对两种自动主电流分配方法的小信号模型进行了建模和分析,选择了主从电流分配的自动主选择方法.。本发明可用于实现模块主要的 之间的电流共享,提高分流环响应速度,模块化主要的 并联系统冗余的实现。采用分流集成控制芯片UC3902实现动态电流共享,设计了一种基于主站自动选择的主从电流分配控制电路.,实现了系统的电流共享控制。

2 电流分配控制的基本原理

为了使各主要的 均分负载电流,,首先,有必要对主要的 电流分布不均匀的机理进行分析,然后采取相应的对策。计划中显示了多单主要的 并联的情况1所示。所有功率输出都连接在一起,所以他们的输出电压是一样的,但是每单主要的 的数量、反馈比例系数略有差别,考虑到运算放大器的失调电压也不同,如此,每单主要的 的误差信号也是不同的(下角标k都表明k单主要的 )。每单主要的 的电压调速器通常是成比例的-积分(PI)调速器。

当每单主要的 的输出第一次连接在一起时,,一些主要的 误差是正的,电压调速器的正向积分,开路电压增加,输出电流增加;一些主要的 是负的,电压调速器反向积分,开路电压降低,输出电流变小。

当负载电流小于单单主要的 的最大电流极限时,在这一天结束时进入稳定状态后,情况是,一个有主要的 的是零,调整器工作正常,其他的主要的 是阴性的,调速器处于下限饱和状态。所有负载电流都由零点源承担,其他主要的 的输出电流为零。

 

计划1并联供电系统

 

当负载电流很大时,超过单单主要的 的较大电流极限,情况有点复杂。一些电力供应是积极的,一些主要的 否定的 ,不止一单主要的 是零。 正极主要的 的输出电流是一个大的电流限值, 负极主要的 的输出电流为零, 零主要的 的输出电流介于零和电流极限之间。所有主要的 的输出电流等于负载电流。

基于以上分析,,主要的 并联后输出电流不相等的原因是,在相同的输出电压下,电压调速器的误差信号是不同的,这反映了电路参数的分散性。为了补偿这种分散,,使每单主要的 的输出电流相等,都等于零,必须采取控制措施。如此,并联运行中电流共享控制的基本原理是检测模块的输出电流,判断其不均匀电流的程度,使用此信号可更改给定或反馈的直流输出电压的数量,使得电压调速器的误差信号为零,各模块的电压调速器的输出电流相同,为了达到控制电流分配的目的。

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