基于新型相位幅值控制的三相PWM整流器数学模型(精)

基于新型相位幅值控制的三相PWM整流器数学模型(精)
基于新型相位幅值控制的三相PWM整流器数学模型(精)

第23卷第7期 2003年7月文章编号

中国电机工程学报

Proceedings of the CSEE

TM461 文献标识码

Vol.23 No.7 Jul. 2003

?2003 Chin.Soc.for Elec.Eng.

470?4051

基于新型相位幅值控制的三相PWM

整流器数学模型

张纯江1,2, 顾和荣1, 王宝诚1, 朱艳萍1, 刘彦民

oó±±

秦皇岛 066004A novel algorithm of the phase and amplitude

control of three-phase source PWM rectifiers is presented. Thephase angle ξ of the front end voltage of a rectifier is regardedas the input variable and the output DC voltage UDC is used asthe output variable. The three-order transfer function betweenthe output DC voltage UDC and the phase angle ξ is deducedthrough the coordinate transforming and the small signalanalysis and is reasonably reduced to an one-order transferfunction. The internal relations of the system are unveiled. Themathematical model is used for the system design and thecontrol algorithm are implemented in a digital-signal processor.The theoretical analysis is verified by the simulations andexperiments.

KEY WORDS: Mathematical model; PWM rectifier;Phase and amplitude; Power electroncs摘要

结合三相PWM

整流器的状态空间方程

并合理简化成为一阶传递函

为系统设计提供了理论依据

关键词脉冲宽度调制整流器电

力电子

1引言

系统数学模型尤其是以传递函数形式表示的数学模型是深入分析和设计系统的依据

国家自然科学基金项目

oúáú?- 哈尔滨

150006

它是一个多变量

非线性系统

系统中有

3个电感和1个电容

不但如此, 三相电压型整流器中另一

个需要解决的问题是

而且这种跳变在1个工

频周期内是以很高频率切换的

但是在

开关频率很高的情况下

在工程中常常采用状态空间平均法[3~5]

1个

开关周期内电网电压可以近似看作不变从而得到连续的状态空间平均模型从而得出输出电压Udc相对于变流

器前端电压向量滞后角ξ 的传递函数

为系统设计提供了理论

第7期张纯江等

设计了1台10kW三相PWM整流器

通过仿真和实验证明了理论分

析的正确性

在输

出电容的中点与输入交流电压中点等电位的条件下对应的向量图如图2(b)所示Ea为A

相输入相电压幅值

ωIaL为输入电感L两端的电压

L为输入电感

虽然这两种控制方式都可以使Ea

与Ia同相位即达到单位功率因数的目的

本文根据图2(b)提

出了新型相位幅值控制算法

从图2可知

tanξ=ωIaL

E (1)

a

根据泰勒级数将tanξ在零点展开

则式(1)简化为ξ=ωIaL

E (2)

a当ξ角在较小范围内变化时, 整流器前点电压幅值可由下式计算

直接控制ξ角就可以实现Ia与Ea同相位

Vpa由式(3)算出

因此这种新型相位幅值算法易

于实现实时控制

输入交流电压三相平衡

输入电流与电压同相位

由图1可写出系统

的状态方程

L

didt=ea?Udcd1?uno (4)Ldi

dt=eb?Udcd3?uno (5)Ldidt

=ec?Udcd5?uno (6)C

dUdt=i+iU

ad1bd3+icd5?R (7)o

式中 ea

ec为三相输入相电压

ib

uno为三相交流中点与直流端地点的

电位差

求出uno

2¢D′3é???óD?ê?

L0

00 ′ 0L00 ia′

00L0 ib

′ = 0

00C ic U′

dc

000?(d1?1

3∑

di)i=1,3,5

000?(?1 ∑) ia d3

3di i=1,3,5 ∑

ib

+ 000?(d1 i 5?3di) i=1,3,5 c U dc

d1d3d5?1

Ro 1

000 e

0100 a 0010 eb

000

R e

c (8)1o 0

即Zx′=Ax+Bu (9)式(8)中di

为高频的PWM信号

di可以用一个纯正弦波代替

将式(10)代入式(9)中并进行旋转坐标变换30中国电机工程学报第23卷

1e?jωt

ejωt

T=1 1e

?j(ωt?23π)ej(ωt?2

3π)

?j(ωt+2 1e3π)

e

j(ωt+23π)

0 = E0 01 (11)

000

由于稳态时输入三相电流之和为零得

Zrrxrr′=A*rrxrr+B*rr urr (12)

L00式中 Zrr= 0L0

0C

iq为变换后的电流变量

各变量加入一个扰动量

UDC=Udc+u?dc和Xrr=xrr+x?rru

?dc和x?rr均为扰动量Udc和xrr为系统的稳态工作点参量

经拉氏变换有

x

?rr(s)=(sZ*rr?Arr)?1Aξx?rrξ?(s) (14)可以解得Udc和ξ之间的小信号关系u?dc(s)?3mrImsinξL2s2+38ωLmr2

Udc?34mrImsinξ(ωL)2ξ(s)=4

L2Cs3+LRs2+[3mr2L+(ωL)2

C]s+

(ωL)o8Ro

(15)

式中sinξ

?éóé?μí3ò??a±?á??óμ?

U3mERsinξ

dc=rmo

4ωL

方数据 Im=

Udcmrsinξ

2ωL

sinξ=

116ωL16ωL

2(+3m??)rRo3mrRo

式中 Im为输入相电流的最大值Em为输入相电压幅值

工程中L<<1

二次项系

数与一次项系数和常数项相比小得多

3u?dc(s)ωLm2rUdc?3mrI2

msinξ(ωL)ξ(s)

=[3 (16)2(ωL)8

mrL+(ωL)2C]s+

Ro4 系统仿真与实验

给定整流器系统参数Em=57 VRo=15?

L=7.5 mH

ó?Matlab对推导的三阶传递

函数即式(15)进行仿真

b所示

两者几乎同时达到稳

说明推导的

传递函数是正确的

在时间

为0.7s时加入百分之百负载扰动

调整时间十分接近

利用上述分析结果设计了10kW实验样机

第7期张纯江等输入电感

L=7mH

输入线电压为210 V(有效值)

输入电压和三相输入电流实验波形如

图5所示(1踪为相电流波形

可以看到测得功率因数为96%(输入电压畸变率较大)

图6是当负载电阻百分之百变化即由30 ?突增到60 ?时输出电压Udc和输入电流ia的动态响应系统可稳定工作

/格A05

/格A05′???????·?·¨???????ú

èYò×êμ??êμê±????

à?ó??ò?ˉμ?

ò??×′?μYoˉêyéè??±??·?μí3?yè·

?òê?á?èy?àμ??1Dí

PWM整流器系统的内在关

参考文献

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application in control design and system analysis[J]. IEEE Trans onIndustrial Electronics, 1998, 13(3)

Feng

Jiangtao

?àé?′ó?§ (Qinhuangdao

2000. 收稿日期作者简介

1961-男

硕士

主要研究方向为高频功率变换及软开关技术

顾和荣河北秦皇岛市人副教授王宝诚河北秦皇岛市人副教授朱艳萍河北秦皇岛市人讲师

刘彦民河北秦皇岛市人

研究方向为变流技术和直流脉宽调速

责任编辑

王彦骏

基于新型相位幅值控制的三相PWM整流器数学模型

作者:

作者单位:

刊名:

英文刊名:

年,卷(期):

引用次数:张纯江,顾和荣,王宝诚,朱艳萍,刘彦民张纯江(燕山大学,河北,秦皇岛,066004;哈尔滨工业大学,黑龙江,哈尔滨,150006),顾和荣,王宝诚,朱艳萍,刘彦民(燕山大学,河北,秦皇岛,066004)中国电机工程学报PROCEEDINGS OF THE CHINESE SOCIETY FOR ELECTRICAL ENGINEERING2003,23(7)24次

参考文献(8条)

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同时对三电平变换器的控制方式进行了探讨,仿真和实验结果验证了拓扑变换和控制方案的正确性.

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本文链接:https://www.360docs.net/doc/bb10269354.html,/Periodical_zgdjgcxb200307006.aspx

下载时间:2009年12月15日

整流器的原理

整流器的原理: 在以大功率二极管或晶闸管为基础的两种基本类型的整流器中,电网的高压交流功率通过变压器变换为直流功率。提到未来(不久的或遥远的)的其它类型整流器:以不可控二极管前沿产品为基础的斩波器、斩波直流/直流变换器或电流源逆变型有源整流器。显然,这种最新型的整流器在技术上包含较多要开发的内容,但是它能显示出优点,例如它以非常小的谐波干扰和1的功率因数加载于电网。 二极管整流器 所有整流器类别中最简单的是二极管整流器。在最简单的型式中,二极管整流器不提供任何一种控制输出电流和电压数值的手段。为了适用于工业过程,输出值必须在一定范围内可以控制。通过应用机械的所谓有载抽头变换器可以完成这种控制。作为典型情况,有载抽头变换器在整流变压器的原边控制输入的交流电压,因此也就能够在一定范围内控制输出的直流值。通常有载抽头变换器与串联在整流器输出电路中的饱和电抗器结合使用。通过在电抗器中引入直流电流,使线路中产生一个可变的阻抗。因此,通过控制电抗器两端的电压降,输出值可以在比较窄的范围内控制。 晶闸管整流器 在设计上非常接近二极管整流器的是晶闸管整流器。因为晶闸管整流器的电参数是可控的,所以不需要有载抽头变换器和饱和电抗器。 因为晶闸管整流器不包含运动部件,所以晶闸管整流器系统的维修减少了。注意到的一个优点是晶闸管整流器的调节速度较二极管整流器快。在过程特性的阶跃期间,晶闸管整流器常常调节很快,以致能够避免过电流。其结果是晶闸管系统的过载能力能够设计得比二极管系统小。 整流器的现状: 目前,业界推出的节能灯和电子镇流器专用三极管都十分注重对贮存时间的控制。因为贮存时间ts过长,电路的振荡频率将下降,整机的工作电流增大易导致三极管的损坏。虽然可以调整扼流圈电感及其他元器件参数来控制整机功率,但ts的离散性,将使产品的一致性差,可靠性下降。例如,在石英灯电子变压器线路中,贮存时间太大的晶体管可能引起电路在低于输出变压器工作极限的频率振荡,从而

三相PWM整流器控制器设计(精)

三相PWM 整流器控制器设计 PWM 整流器能够实现整流器电网侧的电流为正弦,从而大大降低整流器对电网的谐波污染。PWM 整流器同时能够实现电网侧电流相位的控制,常见的有使得电网侧电流与电源电压同相位,从而实现单位功率因数控制,也可以根据需要使得电网侧电流相位超前或滞后对应的电源相电压,从而实现对电网的功率因数补偿。 三相PWM 整流器主电路和控制系统原理图如图1所示,其中A VR 为直流侧电压外环PI 调节器、ACR_d、ACR_q分别为具有解耦和电源电压补偿功能的dq 轴电流内环PI 调节器,PLL 为电源电压锁相环,SVPWM 为电压空间矢量运算器,Iabc to Idiq、Vabc to ValfaVbeta和Vdq to ValfaVbeta分别为三相静止坐标-两相旋转直角坐标变换、三相静止坐标-两相静止直角坐标变换和两相旋转直角坐标-两相静止直角坐标变换。 图1 基于空间矢量的三相PWM 整流器原理图

根据开关周期平均值概念、三相电压型PWM 整流器开关函数表等,可得到三相电压型PWM 整流器在dq 坐标下微分方程形式和等效电路形式的开关周期平均模型。经过dq 轴电流解耦和电源电压补偿的控制系统结构图如图2所示,其中小写的变量表示该变量的开关周期平均值,大写的变量表示该变量在工作点的值。 v dc d dc q 图2 基于dq 轴电流解耦和电源电压补偿的控制系统结构图 对解耦和电源电压补偿之后的dq 轴等效电路进行工作点附近的小信号分析,即可得到小信号下的传递函数如式(1、(2)和(3)所示,其中L 、R 分别为交流侧的滤波电感及其等效电阻,C 为直流侧滤波电容,Dd 为d 轴在工作点的占空比。 ~ i d (s αd (s ~ i q (s αq (s ~ v dc (s i d (s V dc (1

合盘中的上升所代表的星星所落的宫位

合盘中的上升所代表的星星所落的宫位,就是二人第一次相遇的地点同样,二人关系的结局由组合盘的 第十二宫显现出来。当互相承诺关系时,合盘的7宫或8宫的力量就变的更加明显了合盘中,太阳空相预示着这段关系缺乏明确的目标和方向,或者看不到未来的路该如何走,甚至让人怀疑这段关系存在的意义。 如果组合盘中有行星与北叫点合相,则这段关系就有着明确的信念与目标,将这段关系发展下去,当北交被刑冲的时候,那么就会觉得这段关系是不恰当不适合发展的当海王星与个人行星产生硬相位包括合相)时,这段关系将变的非常棘手和具有挑战性。强烈的海王让我们在初期感觉到无比的梦幻与美好,但是当现实入侵时,面对着过分美化了的对方,我们最初的美好印象毁坏殆尽。合盘日刑火则说明二人关系中的争吵与冲突,在不同的宫位有着不同的表现。如果火星位于11宫,太阳位于第8宫,那么我们可以假设代表着目标与方向的太阳位于个人亲密关系的宫位上,而火星则位于个人个性的宫位中,则可以推测出该段关系的主要争议点为亲密关系与个人特性的冲突。 如果冥王在和盘中与个人行星产生强烈相位,则该段关系中会有强制性的控制行为产生,如月-冥王产生相位,则会有情感上的操纵,以及占有欲的体现,水-冥王产生相位的话,也会导致某方试图诱使另一方改变想法或者形成某种思维方式 一个落入星星过多的第一宫则说明了关系中的二人过于重视他人对这段关系的看法一个强有力的第二宫则预示着这段关系建立于安全感之上,并且具有强烈的现实感,二人必须互相依靠,如果落入二宫的相位良好,他们可以彼此依靠。 一个落入很多星星的第五宫则表明了这一对情侣能拥有很多娱乐的时间,在一起时非常快乐,非常浪漫合盘中日刑火,说明关系双方都是性格强烈的人,容易个性相碰撞 如果本命盘中行星集中的宫位与在组合盘中行星力量集中的宫位不一样,那这段关系能为他提供完全不一样的体验,将会是非常激动人心的,令人震撼的 组合盘的太阳代表了关系的基本形态,而其火星则是使该形态得以实现的渠道和途径如太阳狮子十宫,则说明该关系在于发展双方的创意与灵感,必须对大众产生冲击力与震撼力,通常预示着双方有合作的项目或者一同娱乐,创造 如果组合盘火星位于二宫天蝎,则为了向大家展现自己,该关系双方会花精力于维持经济上的稳定发展与情感基础的稳固之上,同时也包括他们在这些事务上的争论。 当火星与木星形成相位时,即使是刑冲相位也不会造成太糟的影响,而是会更加充满智慧的激情与哲学的思考。

三相电压型PWM整流器及仿真

三相电压型PWM整流器及仿真

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

电力电子课程设计课程设计报告 题目:三相电压型PWM整流器与仿真 专业、班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2015年 1 月 6 日 内容得分 1、三相桥式电路的基本原理(10分) 2、整流电路基本原理(10分) 3、pwm控制的基本原理(10分 4、三相电压型pwm整流电路仿真模型(30分) 5、结果分析(30分) 6、程序文件(10分) 总分

摘要:叙述了建立三相电压型PWM整流器的数学模型。在此基础上,使用功能强大的MATLAB软件进行了仿真,仿真结果证明了方法的可行性。 关键词:整流器;PWM;simulink

目录 一任务书 (1) 1.1 题目 (1) 1.2 设计内容及要求 (1) 1.3 报告要求 (1) 二基础资料 (2) 2.1 三相桥式电路的基本原理 (2) 2.2 整流电路基本原理 (4) 2.3 pwm控制的基本原理 (6) 2.4 PWM整流器的发展现状 (6) 三设计内容 (8) 3.1 仿真模型 (8) 3.2 各个元件参数 (11) 3.3 仿真结果 (13) 3.4 结果分析 (15) 四总结 (15) 五参考文献 (15)

一任务书 1.1 题目 三相电压型PWM整流器仿真 1.2 设计内容及要求 设计三相电压型PWM整流器及其控制电路的主要参数,并使用MATLAB软件搭建其仿真模型并验证。 设计要求(pwm整流器仿真模型参数): (1)交流电源电压600V,60HZ (2)短路电容30MVA (3)外接负载500kVar,1MW (4)变压器变比 600/240V (5)0.05s前,直流负载200kw,直流电压500V,0.05s后,通过断路器并联一个相同大小的电阻。 1.3 报告要求 (1)叙述三相桥式电路的基本原理 (2)叙述整流电路基本原理 (3)叙述pwm控制的基本原理 (4)记录参数(截图) (5)记录仿真结果,分析滤波结果 (6)撰写设计报告 (7)提交程序源文件

三相电压型PWM整流器PI调节器参数整定的原理和方法

三相电压源型PWM整流器 PI调节器参数整定的原理和方法 1引言 1.1 PID调节器简介 在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。目前,在工业过程控制中,95%以上的控制回路具有PID结构。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的,其原理图如图1-1所示。 图1-1 PID控制系统原理图 PID控制器传递函数常见的表达式有以下两种: (1) ()i p d K G s K K s s =++ ,Kp代表比例增益,Ki代表积分增益,Kd代表微 分增益;

(2) 1 () p d i G s K T s T s =++ (也有表示成1 ()(1) p d i G s K T s T s =++),Kp代表比 例增益,Ti代表积分时间常数,Td代表微分时间常数。 这两种表达式并无本质区别,在不同的仿真软件和硬件电路中也都被广泛采用。 ?比例(P,Proportion)控制 比例控制是一种最简单的控制方式,其控制器的输出与输入误差信号成比例关系,能及时成比例地反映控制系统的偏差信号,偏差一旦产 生,调节器立即产生控制作用,以减少偏差。当仅有比例控制时系统输 出存在稳态误差(Steady-state error)。 ?积分(I,Integral)控制 在积分控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。 对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制 系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。 为了消除稳态误差,在控制中必须引入“积分项”。积分项对误差取决 于时间的积分,随着时间的增加,积分项会增大。这样,即便误差很小, 积分项也会随着时间的增加而加大,它推动控制器的输出增大使稳态误 差进一步减小,直到等于零。因此,比例+积分(PI)控制器,可以使系 统在进入稳态后无稳态误差。积分作用的强弱取决于积分时间常数Ti, Ti越大,积分作用越弱,反之则越强。 ?微分(D,Differential)控制 在微分控制中,控制器的输出与输入误差信号的微分(即误差的变化率)成正比关系。自动控制系统在克服误差的调节过程中可能会出现 振荡或者失稳。其原因是在于由于存在有较大惯性组件(环节)或有滞 后(delay)组件,具有抑制误差的作用,其变化总是落后于误差的变化。 解决的办法是使抑制误差的作用“超前”,即在误差接近零时,抑制误 差的作用就应该是零。这就是说,在控制器中仅引入“比例”项往往是 不够的,比例项的作用仅是放大误差的幅值,而目前需要增加的是“微 分项”,它能预测误差变化的趋势,这样,具有比例+微分的控制器,就

三相电压型PWM整流器与仿真

电力电子课程设计课程设计报告 题目:三相电压型PWM整流器与仿真专业、班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2015年 1 月6 日

摘要:叙述了建立三相电压型PWM整流器的数学模型。在此基础上,使用功能强大的MATLAB软件进行了仿真,仿真结果证明了方法的可行性。 关键词:整流器;PWM;simulink

目录 一任务书 (1) 1.1 题目 (1) 1.2 设计内容及要求 (1) 1.3 报告要求 (1) 二基础资料 (2) 2.1 三相桥式电路的基本原理 (2) 2.2 整流电路基本原理 (4) 2.3 pwm控制的基本原理 (6) 2.4 PWM整流器的发展现状 (6) 三设计内容 (8) 3.1 仿真模型 (8) 3.2 各个元件参数 (11) 3.3 仿真结果 (13) 3.4 结果分析 (15) 四总结 (15) 五参考文献 (15)

一任务书 1.1 题目 三相电压型PWM整流器仿真 1.2 设计内容及要求 设计三相电压型PWM整流器及其控制电路的主要参数,并使用MATLAB 软件搭建其仿真模型并验证。 设计要求(pwm整流器仿真模型参数): (1)交流电源电压600V,60HZ (2)短路电容30MVA (3)外接负载500kVar,1MW (4)变压器变比600/240V (5)0.05s前,直流负载200kw,直流电压500V,0.05s后,通过断路器并联一个相同大小的电阻。 1.3 报告要求 (1)叙述三相桥式电路的基本原理 (2)叙述整流电路基本原理 (3)叙述pwm控制的基本原理 (4)记录参数(截图) (5)记录仿真结果,分析滤波结果 (6)撰写设计报告 (7)提交程序源文件

合相(看合盘用)

月亮与水星呈0度 这种相位代表潜意识及推理能力的直接联系,这类人清楚的知道自己情感本质与反应,尤其是对其他人来说。而且他的思想和人际沟通对他的情续反应也有立即的影响。 虽然如此,如果这种合相受到其它相位的影响而严重残缺时,会有情感凌驾理智的趋势,思考带有强烈的感情色彩。这类人对别人的言论和批评十分过度敏感。 在优点方面,这种合相的人对储存在潜意识的信息能够运用自如,特别是情感本质的经验更是丰富。这类人对家事和家人非常关心,尤其是食物和健康等问题,因为这种相位与负责饮食的处女座,负责营养的巨蟹座都有关系。 月亮与金星呈0度 这种相位代表对美和和谐的强烈情感反应,通常表现在他们的艺术能力上。女人会表现出对选择衣饰和准备食物方面有创意。她们装饰的才能可以创造成优美的环境,在与其它女人的相处上也表现出绝佳的魅力。 这种相位通常表示敏感、机智和多情,除非星象图中有其它因素妨碍了恋爱关系,否则这些人都能拥有美妙的恋爱经验,他们的敏感还能使他们成为优秀的外交官。 如果这种合相有所残缺,有这种相位的人容易变得任性,因此很容易遭人玩弄感情或上当受骗。 月亮与火星呈0度 这种相位代表强烈的感情,就缺点而言,可能造成暴发的忿怒或突然的情绪反应。有这种相位的人脾气很不好。如果这种相位十分完好,强烈的感情可以导致有力的活动和成就;但是如果这个相位受到其它相位的影响而有所残缺时,可能造成好妒,容易忿怒和感情上的挫折。在任何情况下,有这种位的人不但感情强烈,行动也趋于激烈。 除非在星盘图中有明显的水星和土星原则,否则这些人可能会树立危险而又邪恶的敌人,因为他们的行事常以感情为基础。他们的感情可能使他们变得盲目,而忽视小心的重要以及常识的警告。如果他们能以智能来引导他们的精力,他们必能勇往直前,完成许多丰功伟业。 月亮与木星呈0度 这种相位代表同情心与慷慨,拥有这种相位的人希望能为他人于来好运。他们关心社会福利,如果付诸政治行动,必能获得丰富的报酬。由于他们容易得到他人的信赖,特别是女人的信赖,所以能得到他人的合作和协助。 如果这种相位有所残缺,可能会造成浪费和自大。这类人也有贪吃的倾向。如果相位好,这种合相代表诚实,正直及商业能力。 月亮代表充沛的精力供应,因此月亮有这种相位的人常会有健康的身体。这些人可能认同宗教和教育性的

占星术速成之合盘、比较盘相位

《组合盘盘经验谈》 1.组合盘中最好的相位是日月合相。 2.只要太阳、月亮与金星有相位,哪怕是不好的相位也能产生吸引力。 3.木星与婚神有良好相位时对婚姻有相当的影响力。 4.天王在七宫的一般是异地恋爱,两人相隔较远。 5.天王冲刑日、月、金――往往容易分手。 6.冥王xx流年不利时容易分手。 7.日金水合相――完美恋爱的标志! 8.天王合婚神,天王合中天――分手的标志。 9.金天合相对恋人来说其实利大与弊,它有帮与两人关系的发展。 10.天王与月亮、金星的负相位虽然给对方带来全新的世界,但真的不太稳定。 相处的时候会很情绪化,一会觉得对方太好,一会却又觉得相反。 11.土星七宫,不是两人对对方关心不够就是感觉布道对方无微不至的关心。 12.金木相刑是一个非常有魔力的相位。它会把原本就不是一个世界或相差很大的人拉到一起。如果其他相位配合的好,两人能够走下去,这也算是缘分。但是如果其他相位不怎么好,那就是孽缘了。 13.太水合相。可以享受沟通的乐趣。一聊就很默契,就开心。 14.火海的所有相位都会导致分手。火海合相容易惹第三者,也许一方会背着另一方出轨。 15.月亮人命xx,两人颇重感觉。

16.日金合相,恋人的标志。 17.xx强可能是同学恋或者网恋。 18.冥王冲太阳是个非常具有挑战性的相位。因为这种情况意味着他们的意识形态差别非常大,甚至人生观都不同。同时冥王刑冲太阳表示男方可能为女方花费很多钱且颇感压抑控制。 19.太阳落十二是一个非常具有挑战性的位置。双方如果要相处,都要棉队许多不想暴露的秘密慢慢被挖掘出来。也就是说意味着两人是秘密恋情。 20.太阳月亮在高位,两人都属于引人注目的角色。 21.太阳(男方),月亮(女方)在十宫――事业追求;在九宫――学业追求。 22.巨蟹太阳――很会照顾人,对对方无微不至。 23.双子月亮――聪明之余对对方总有点三心二意。 24.月亮合火――女方对性要求较多;太阳合火――男方对性要求较多。 25.三宫内有日月则表示二人沟通良好。 26.太阳在六宫且位置相位不佳主男方健康有损害。 27.金海对冲,彼此容易对对方产生过高的心理期望,对对方幻想的要求太过于虚幻,往往将来现实的相处会有一定的心理落差。 28.合盘的上升点意味着婚姻的起点,起点若有土星与冥王等不良星体则意味着缓慢与不断变革。也就是说两人要经历很多磨难才能慢慢走到一起。但这里的冥王也以为着痴情不改,土星也意味着稳定。 29.天王处在下降点,暗示这是一个无法用世俗方式完成的爱情。这样的相位往往出现在情人与同性恋的合盘中。 30.水星与土星的合相,爱情无法表达。

单相PWM整流电路设计(电力电子课程设计)..

重庆大学电气工程学院 电力电子技术课程设计 设计题目:单相桥式可控整流电路设计 年级专业:****级电气工程与自动化学生姓名:***** 学号: **** 成绩评定: 完成日期:2013年6月 23 日

指导教师签名:年月日

重庆大学本科学生电力电子课程设计任务书

单相桥式可控整流电路设计 摘要:本文主要研究单相桥式PWM整流电路的原理,并运用IGBT去实现电路的设计。概括地讲述了单相电压型PWM整流电路的工作原理,用双极性调制方式去控制IGBT的通断。在元器件选型上,较为详细地介绍了IGBT的选型,分析了交流侧电感和直流侧电容的作用,以及它们的选型。最后根据实际充电机的需求,选择元器件具体的参数,并用simulink进行仿真,以验证所设计的单相电压型PWM整流器的性能。实现了单相电压型PWM整流器的高功率因数,低纹波输出等功能。 关键词:PWM整流simulink 双极性调制IGBT

目录 1.引言 ......................................................... - 5 - 1.1 PWM整流器产生的背景.................................... - 5 - 1.2 PWM整流器的发展状况.................................... - 5 - 1.3 本文所研究的主要内容.................................... - 6 - 2.单相电压型PWM整流电路的工作原理 ............................. - 7 - 2.1电路工作状态分析......................................... - 7 - 2.2 PWM控制信号分析......................................... - 8 - 2.3 交流测电压电流的矢量关系............................... - 9 - 3.单相电压型PWM整流电路的设计 ................................ - 10 - 3.1 主电路系统设计......................................... - 10 - 3.2 IGBT和二极管的选型设计................................. - 11 - 3.3 交流侧电感的选型设计................................... - 11 - 3.4 直流侧电容的选型设计................................... - 12 - 3.5 直流侧LC滤波电路的设计................................ - 13 - 4.单相PWM整流电路的仿真及分析 ................................ - 13 - 4.1 整流电路的simulink仿真............................... - 13 - 4.2 对simulink仿真结果的分析............................. - 16 - 5.工作展望 ................................................... - 16 - 参考文献 ...................................................... - 17 -

电压型单相整流器双环控制实现

电力电子系统建模与控制 学院: 专业班级: 学号: 姓名: 选题:单相电压型整流器建模与控制

单相电压型整流器 1、设计要求 输入滤波为LCL滤波器,输入电压允许范围180-240V,直流参考电压360V,Po=5KW,LCL参数尽可能小,输入电流畸变率低于5%,电阻性负载,直流电压波动小于10V,50%额定负载功率波动下,直流电压能在30ms内恢复正常 1.1拓扑结构图如下: LCL滤波器可视为一等效电感L,L=L1+L2,L2=rL1 1.2 如下图LCL滤波器,将电网侧和整流器侧看作电压源,得到等效电路图:

视电网电压Vg为扰动,写出传递函数: 存在谐振频率 2、单相电压型整流器控制设计 一般使用电流内环,电压外环,使直流输出保持在设定值,网侧电流幅值和相位保持与电压同相位。 2.1、电流内环: 对于PWM采用双极性调制,使用开关逻辑函数来表示开关的工作状态 导通 导通 网侧电压和网侧电流满足: 通过对得到的偏差进行PI控制,控制器输出PWM的调制比,实现对网侧电压的控制,实现对网侧电流的控制。画出控制框图如下图:

2.2、电压外环: 将直流侧电压与电压设定值比较得到偏差,然后进行PI控制,输出电流内环电流的幅值。为方便,将电流内环的传递函数记为。为了进行单位功率因数整流,需要对电流内环的输入电流进行相位控制。 令, 直流侧电流方程为 拉氏变换得 画出控制框图:

3、参数计算 3.1、直流侧电容 作用:抑制直流电压纹波 VSSR交流侧的瞬时功率分为直流部分和交流部分 直流侧瞬时功率分负载消耗的平均功率和纹波电流流过电容的纹波功率 取直流侧电容C=4500μF 3.2、LCL参数计算 根据要求,取,,输入电压有效值为220V,频率50Hz,输出电压360V,输出功率5kW,开关频率20kHz,

三相电压型PWM整流器建模及控制

三相电压型PWM 整流器建模及控制 摘要:本文通过基尔霍夫定律完成了对三相电压型PWM 整流器在三相静止对称坐标系下的数学建模。并通过MATLAB/SIMULINK 仿真工具对其数学模型进行了仿真验证,可以看出,仿真验证的结果证明了模型的准确性和可靠性。而后又介绍了一种直接电流控制方法即传统的双闭环PID 控制,并进行了仿真分析。 1 基于基尔霍夫定律对三相VSR 系统建模 三相电压型PWM 整流器的电路拓扑结构如图1-1所示。图中a u 、b u 、c u 为三相交流电源,L 和C 分别为滤波电感和滤波电容,R 是滤波电感的等效电阻, s R 是开关管的等效电阻。 记网侧三相交流电流分别为a i 、b i 、c i ,整流电流为dc i ,流过负载电阻的电流为L i ,负载两端电压为d c v 。 L e i O L 图1-1 三相电压型PWM 整流器电路图 针对三相VSR 一般数学模型的建立,通常作以下假设: (1) 电网电动势为三相平衡的正弦波电动势(a u ,b u ,c u )。 (2) 网侧滤波电感L 是线性的,且不考虑饱和。 (3) 功率开关管损耗以电阻s R 表示,即实际的功率开关管可由理想开关与损耗电阻s R 串联等效表示。 (4) 为描述VSR 能量的双向传输,三相VSR 其直流侧负载由L R 和直流电动势 L e 串联表示。当直流电动势0L e =时,三相 VSR 只能运行于整流模式;当L dc e v >时,三相VSR 既可运行于整流模式,又可运行于有源逆变模式;当L dc e v <时,三相VSR 则运行于整流模式。

为分析方便,定义单极性二值逻辑开关函数k s 为 10 k s ?=? ?上桥臂导通,下桥臂关断上桥臂关断,下桥臂导通 (,,)k a b c = (1-1) 将三相VSR 功率开关管损耗等效电阻s R 和交流滤波电感等效电阻l R 合并,记 s l R R R =+,采用基尔霍夫电压定律建立三相VSR a 相回路方程为 ()a a a aN N O di L R i u v v dt +=-+ (1-2) 当1S 导通而2S 关断时,1a s =,且aN dc v v =;当1S 关断而2S 导通时,开关函数0a s =,且0aN v =。由于aN dc a v v s =,上式可写成 ()a a a dc a N O di L R i u v s v dt +=-+ (1-3) 同理,可得b 相、c 相方程如下: ()b b b dc b N O di L R i u v s v dt +=-+ (1-4) () c c c dc c N O di L R i u v s v dt +=-+ (1-5) 考虑三相对称系统,则 a b c u u u ++= 0a b c i i i ++= (1-6) 故 ..3 dc NO k k a b c v v s ==- ∑ (1-7) 在图1-1中,任何瞬间总有三个开关管导通,其开关模式共有328=种,因此,直流侧电流dc i 可描述为 ()dc a a b c b b c a c c b a a b a b c i i s s s i s s s i s s s i i s s s =+++++ ()()()a c a c b b c b c a a b c a b c i i s s s i i s s s i i i s s s ++++++ a a b b c c i s i s i s =++ (1-8) 另外,对直流侧电容正极节点处应用基尔霍夫电流定律,得 dc dc L a a b b c c L dv v e C i s i s i s dt R -=++- (1-9) 则采用单极性二值逻辑开关函数描述的三相VSR 系统的一般数学模型表达式为:

占星术速成基础和合盘、比较盘相位

太阳落在不同的宫位上时,用太阳本身的特质去解释所落的宫位,但不要忘了还要结合宫位所处的星座本位: 宫位1(House 1) "落在本命宫,增强个性体现"。太阳位在第一宫位的人,会表现出强烈的意志,丰富的活力,强烈的自我意识,而且会增加太阳星座位置的影响。如果太阳相位不佳,可能会过度自傲,自我中心,也有想控制别人的欲望。 宫位2(House 2) 会表现出对金钱及财产的使用能力,具体能力如何要配合太阳的星座位置。比如,太阳位于双子座第二宫,便容易赚到钱,而且将钱花在知识的追求上。如果太阳处于狮子座第二宫,则会以管理能力来赚钱。但无论何种情况,太阳位于第二宫的人都会希望多赚些钱,多多益善。如果太阳相位不佳,就会唯利是图,不择手段。 宫位3(House 3) 热衷求知,重视逻辑。对事情的判断与观点会直言不讳,而且让别人采纳,重视表达及沟通能力。 宫位4(House 4) 与家人的关系很密切,很喜欢归属感,但可能一直在家庭的庇护下很久才能独立。宫位5(House 5) 热爱生命,强调自由,具有高度的竞争力,行为可能过度夸张。当陷入感情,会完全投入,但如果太阳处于金牛座或天蝎座,就会产生相反的效果,会有嫉妒的倾向。 宫位6(House 6) 有强盛的工作力与组织力,生活重心在工作上,对自己的成就感到骄傲,意志坚决,积极进取,行事有规律。如果相位不,会过度挑剔,吹毛求疵。 宫位7(House 7) 容易与他人发展亲密的感情,还会有忠实的朋友。婚姻在你的生命非常重要,如果太阳相位良,会拥有持久的情感。如果相位不佳,可能会喜爱控制别人或被别人控制。 宫位8(House 8) 常谈生死,重视精神生活。严谨的处事态度,有所失也有所得。如果相位不,会有麻烦事甚至是非。而且太阳落在第八宫位的人,还有可能无法被发现和赏识,或者与自己的想象有很大的差距。 宫位9(House 9) 有较强的道德观,但可能小心眼。如果太阳相位不佳,会将自己的道德观点强加给别人,谦逊有礼,但有时也会很伪善。 宫位10(House 10) 追求成功的意志强烈,渴望别人的尊敬认可。如果太阳相位不佳,可能会过度迷恋权力,不择手段。如果严重,结果可能不堪设想。 宫位11(House 11) 不善于单打独斗,朋友很多,其中不乏贵人。 宫位12(House 12) 羞怯寂寞,和人群保持疏离。如果太阳相位不佳,会出现神经质的倾向和过度害羞,畏首畏尾。

PWM整流电路概述

PWM整流电路概述 1引言 在电力系统中,电压和电流应是完好的正弦波。但是在实际的电力系统中,由于非线性负载的影响,实际的电网电压和电流波形总是存在不同程度的畸变,给电力输配电系统及附近的其它电气设备带来许多问题,因而就有必要采取措施限制其对电网和其它设备的影响。随着电力电子技术的迅速发展,各种电力电子装置在电力系统、工业、交通、家庭等众多领域中的应用日益广泛,大量的非线性负载被引入电网,导致了日趋严重的谐波污染。电网谐波污染的根本原因在于电力电子装置的开关工作方式,引起网侧电流、电压波形的严重畸变。目前,随着功率半导体器件研制与生产水平的不断提高,各种新型电力电子变流装置不断涌现,特别是用于交流电机调速传动的变频器性能的逐步完善,为工业领域节能和改善生产工艺提供了十分广阔的应用前景。相关资料表明,电力电子装置生产量在未来的十年中将以每年不低于10%的速度递增,同时,由这类装置所产生的高次谐波约占总谐波源的70%以上。 在我国,当前主要的谐波源主要是一些整流设备,如化工、冶金行业的整流设备和各种调速、调压设备以及电力机车。传统的整流方式通常采用二极管整流或相控整流方式,采用二极管整流方式的整流器存在从电网吸取畸变电流,造成电网的谐波污染,而且直流侧能量无法回馈电网等缺点。采用相控方式的整流器也存在深度相控下交流侧功率因数很低,因换流引起电网电压波形畸变等缺点。这些整流器从电网汲取电流的非线性特征,给周围用电设备和公用电网都会带来不利影响。 为了抑制电力电子装置产生的谐波,其中的一种方法就是对整流器本身进行改进,使其尽量不产生谐波,且电流和电压同相位。这种整流器称为高功率因数变流器或高功率因数整流器。高功率因数变流器主要采用PWM整流技术,一般需要使用自关断器件。对电流型整流器,可直接对各个电力半导体器件的通断进行PWM调制,使输入电流成为接近正弦且与电源电压同相的PWM波形,从而得到接近1的功率因数。对电压型整流器,需要将整流器通过电抗器与电源相连。只要对整流器各开关器件施以适当的PWM控制,就可以对整流器网侧交流电流的大小和相位进行控制,不仅可实现交流电流接近正弦波,而且可使交流电流的相位与电源电压同相,即系统的功率因数总是接近于1。本文主要对与PWM整流器相关的功率开关器件、主电路拓扑结构和控制方式等进行详细说明,在此基础上对PWM整流技术的发展方向加以探讨。 2功率开关器件 PWM整流器的基础是电力电子器件,其与普通整流器和相控整流器的不同之处是其中用到了全控型器件,器件性能的好坏决定了PWM整流器的性能。优质的电力电子器件必须具有如下特点:(1)能够控制通断,确保在必要时可靠导通或截止;(2)能够承受一定的电压和电流,阻断状态时能承受一定电压,导通时匀许通过一定的电流;(3)具有较高的开关频率,在开关状态转换时具有足够短的导通时间和关断时间,并能承受高的di/dt 和dv/dt。目前在PWM整流器中得到广泛应用的电力电子器件主要有如下几种:

PWM整流工作原理

PWM整流工作原理

图6-28 单相PWM 整流电路 整流电路也可分为电压型和电流型两大类,目前半桥电路直流侧电容必须由两个电容串联,其中点和交流电源单相半桥电路 交流侧电感电感和交流电源内部电感,是电全桥电路直流侧电容只要一个就可以。 单相全桥电路 6-8 电力电子技术 (1)单相全桥PWM 整流电路的工作原理 正弦信号波和三角波相比较的方法对图6-28b 中的V 1~V 4进行SPWM 控制,就可以在桥的交流输入端AB 产生一个SPWM 波u AB 。 u AB 中含有和正弦信号波同频率且幅值成比例的基波分量,以及和三角波载波有关的频率很高的谐波,不含有低次谐波。 由于L s 的滤波作用,谐波电压只使i s 产生很小的脉动。 当正弦信号波频率和电源频率相同时,i s 也为与电源频率相同的正弦波。 u s 一定时,i s 幅值和相位仅由u AB 中基波u ABf 的幅值及其与u s 的相位差决定。 改变u ABf 的幅值和相位,可使i s 和u s 同相或反相,i s 比u s 超前90°,或使i s 与u s 相位差为所需角度。 6.4.1 PWM 整流电路的工作原理

6-12 电力电子技术 (2)对单相全桥PWM 整流电路工作原理的进一步说明 整流状态下: u s > 0时,(V 2、VD 4、VD 1、L s )和(V 3、VD 1、VD 4、L s )分别组成两个升压斩波电路,以(V 2、VD 4、VD 1、L s )为例。V 2通时,u s 通过V 2、VD 4向L s 储能。V 2关断时,L s 中的储能通过VD 1、VD 4向C 充电。u s < 0时,(V 1、VD 3、VD 2、L s )和(V 4、VD 2、VD 3、L s )分别组成两个升压斩波电路。 6.4.1 PWM 整流电路的工作原理

三相电压型PWM整流器控制

分类号学号 M201071071 学校代码 10487 密级 硕士学位论文 三相电压型PWM整流器控制 学位申请人:万鹏 学科专业:电力电子与电力传动 指导教师:熊健副教授 答辩日期: 2013年1月6日

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Master of Engineering Control of Three Phase Voltage Source PWM Rectifier Candidate : Wan Peng Major : Power Electronics and Electric Drive Supervisor: Prof. Xiong Jian Huazhong University of Science & Technology Wuhan 430074, P.R.China January, 2013

独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是我个人在导师的指导下进行的研究工作及取得的研究成果。尽我所知,除文中已标明引用的内容外,本论文不包含任何其他人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。 学位论文作者签名: 日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,即:学校有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权华中科技大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。 保密□,在______年解密后适用本授权书。 本论文属于 不保密□。 (请在以上方框内打“√”) 学位论文作者签名:指导教师签名: 日期:年月日日期:年月日

从爱情合盘看金星与冥王星的相位

从爱情合盘看金星与冥王星的相位(ZT) https://www.360docs.net/doc/bb10269354.html,/diary,27486573.shtml 亲爱的朋友大家好,合盘占星,是一个很有趣的课程。Vanessa将在4/13星期一开始上合盘课。我们可以从合盘上看到许多人与人之间的关系。这世上不可能有十全十美的合盘,但我们可以从合盘上去了解、去分析,尤其学习从合盘上去解读你喜欢的人和你之间的感情,是相当有意思的。 土星和冥王星的相位,都是有Karma的相位。人和人之间有很多纠缠难解的问题,其实都是前世的缘分。如果合盘上,有冥王和金星的角度,这是一个最刻苦铭心、难以忘怀的角度。我们可以从合盘上去解析,谁代表冥王人、谁代表金星人。比方,我的金星合相对方的冥王,那么,我就是金星人,对方就是冥王人。 通常,冥王人都会激起金星人对他的兴趣,以及对他的迷惑,金星人会深深的感受到冥王人的吸引力,可是呢,金冥的感情是非常强烈的,因为,冥王代表最大的热爱。但是,如果金冥的角度是负相位的话,这样的爱情,就很像罗密欧与朱丽叶一样,是一种禁忌的爱,甚至是一种通过死亡的爱,这都是和冥王星有关。 其实,有时候负相位带来的震撼力和吸引力、以及爆发力是远远超过正相位的,所以,在合盘的课程里,我们会详细讲解,别人的星星落入我的命盘里会带来什么影响。举例来说,我生先的太阳、月亮、水星都在双鱼,而我的七宫是双鱼宫,所以,我就成了七宫人。他有三颗星全都掉到我的七宫,对于我这个七宫人来说,就会有很强烈的感受。而且他的行星,也落在我命盘中的主要位置,他的双鱼太阳挂在我的双鱼下降,而我的双子月亮也刚好挂在他的双子上升,我们互相有行星挂在彼此的上升点和下降点,这就是一种很强的能量。 大家可以感觉的到,人与人之间有各种不一样的关系,这种人际关系、亲子关系、爱情关系等等……在天地间隐藏着各种不可思议的宇宙密码,我们从合盘上来分析,就会看到这种解碼图是很有趣的。 如果你的情人和你有金星与冥王之间的角度,那么,这段关系其实是相当刻苦难忘的,这也是一个前世的关系。在所有的相位关系里,金冥角度是最耐人寻味,也是最值得讨论的。我以前上合盘课时,跟学员们聊到各种金星的关系,学员们有的人喜欢的是天王星与金星的关系,而有的人则选择冥金,也有学员选择土金,但比较少学员喜欢金海相位。从你选择的金星关系中,可以表现出,你喜欢和情人之间的相处是什么样的关系?是自由的金天之恋,还是罗曼蒂克,如琼瑶小说般的金海之恋呢?或是像罗密欧与朱丽叶这样的金冥之恋?亦或是稳固的金土之恋? 如果你和情人的关系,有金土又有金冥的话,你可能会感觉像一条鱼一样,很难逃出这张情网,而且,冥、土的力道,发展出来的耐性,可以等待你很久很久,这种持续力是非常强的,因为,冥、土的能量,等于是从前世等到今世,等了一个世纪了,那怕再多等你二十、三十年也没关系,因此,金土相位和金冥相位这种穿透力是非常强大的。 这次上合盘课,我用的教材是Linda Goodman所写的【Relationship Signs】这本书里头的部份参考内容。Linda Goodman是一个女诗人,所以,这本书里头流露出很多的诗情画意。我们都很怕面对命盘中的负相位,但是,Linda告诉你,每一个负相位都有办法去克服他的人

三相电压型PWM整流器及仿真

电力电子课程设计课程设计报告 题目三相电压型PWM整流器与仿真专业、班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 2015年 1 月6 日 摘要:叙述了建立三相电压型PWM 整流器的数学模型。在此基础上,使用功能强 -可编辑修改-

大的MATLAB 软件进行了仿真,仿真结果证明了方法的可行性。关键词:整流器;PWM ;simulink

-可编辑修改-

目录 一任务书 (1) 1.1 题目 (1) 1.2 设计内容及要求 (1) 1.3 报告要求 (1) 二基础资料 (2) 2.1 三相桥式电路的基本原理 (2) 2.2 整流电路基本原理 (6) 2.3 pwm 控制的基本原理 (9) 2.4 PWM 整流器的发展现状........................................ 1..0...三设计内容........................................................... 1..1 3.1 仿真模型...................................................... 1..1 3.2 各个元件参数.................................................. 1..5 3.3 仿真结果...................................................... 1..7 3.4 结果分析...................................................... 1..9 四总结............................................................... 2..0 五参考文献........................................................... 2..0

组合盘

组合盘 1.组合盘中最好的相位是日月合相。 2.只要太阳、月亮与金星有相位,哪怕是不好的相位也能产生吸引力。 3.木星与婚神有良好相位时对婚姻有相当的影响力。 4.天王在七宫的一般是异地恋爱,两人相隔较远。 5.天王冲刑日、月、金——往往容易分手。 6.冥王刑中天流年不利时容易分手。 7.日金水合相——完美恋爱的标志! 8.天王合婚神,天王合中天——分手的标志。 9.金天合相对恋人来说其实利大与弊,它有帮与两人关系的发展。 10.天王与月亮、金星的负相位虽然给对方带来全新的世界,但真的不太稳定。相处的时候会很情绪化,一会觉得对方太好,一会却又觉得相反。 11.土星七宫,不是两人对对方关心不够就是感觉不到对方无微不至的关心。 12.金木相刑是一个非常有魔力的相位。它会把原本就不是一个世界或相差很大的人拉到一起。如果其他相位配合的好,两人能够走下去,这也算是缘分。但是如果其他相位不怎么好,那就是孽缘了。 13.太水合相。可以享受沟通的乐趣。一聊就很默契,就开心。 14.火海的所有相位都会导致分手。火海合相容易惹第三者,也许一方会背着另一方出轨。 15.月亮人命宫,两人颇重感觉。 16.日金合相,恋人的标志。 17.九宫强可能是同学恋或者网恋。 18.冥王冲太阳是个非常具有挑战性的相位。因为这种情况意味着他们的意识形态差别非常大,甚至人生观都不同。同时冥王刑冲太阳表示男方可能为女方花费很多钱且颇感压抑控制。 19.太阳落十二是一个非常具有挑战性的位置。双方如果要相处,都要棉队许多不想暴露的秘密慢慢被挖掘出来。也就是说意味着两人是秘密恋情。 20.太阳月亮在高位,两人都属于引人注目的角色。 21.太阳(男方),月亮(女方)在十宫——事业追求;在九宫——学业追求。 22.巨蟹太阳——很会照顾人,对对方无微不至。 23.双子月亮——聪明之余对对方总有点三心二意。 24.月亮合火——女方对性要求较多;太阳合火——男方对性要求较多。 25.三宫内有日月则表示二人沟通良好。 26.太阳在六宫且位置相位不佳主男方健康有损害。 27.金海对冲,彼此容易对对方产生过高的心理期望,对对方幻想的要求太过于虚幻,往往将来现实的相处会有一定的心理落差。 28.合盘的上升点意味着婚姻的起点,起点若有土星与冥王等不良星体则意味着缓慢与不断变革。也就是说两人要经历很多磨难才能慢慢走到一起。但这里的冥王也以为着痴情不改,土星也意味着稳定。 29.天王处在下降点,暗示这是一个无法用世俗方式完成的爱情。这样的相位往往出现在情人与同性恋的合盘中。 30.水星与土星的合相,爱情无法表达。 31.水星与冥王的合相,爱情的感觉与交往处在秘密中。

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