在高性能交-直-交變頻調速傳動系統中,PWM 逆變器作為四象限變流器(4QC)的典型負載,其直流側的靜、動態行為對于4QC 的建模、控制方法及靜動態性能研究和系統設計都具有重要作用。通過研究逆變器與4QC 拓撲結構的統一性,將4QC 的狀態空間平均(SSA)模型經過移植得到逆變器的SSA 模型,進而提出四象限變流器的負載等效模型和近似簡化等效模型;通過理論分析和仿真研究揭示四象限變流器的負載等效模型與逆變器及交流側電路參數之間的定量關系,并給出等效模型的參數設計公式。仿真與實驗研究結果證明了所建模型及理論分析的有效性。
上傳時間: 2013-11-07
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目前,主要用來提高功率因數的方法有:電感無源濾波,這種方法對抑制高次諧波有效,但體積大,重量大,在產品設計中其應用將越來越少;逆變器有源濾波,對各次諧波響應快,但設備造價昂貴;三相高功率因數整流器,效率高、性能好,近年來其控制策略和拓樸結構處于不斷發展中。單相有源功率因數校正(APFC),通常采用Boost電路,CCM工作模式,因其良好的校正效果,目前在產品設計中得到越來越廣泛的應用。 本文主要介紹了兩種常用的APFC芯片UC3854和UC3855的工作原理、功能特點及實驗波形分析,并作了對比性研究。
上傳時間: 2013-11-05
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介紹了有源功率因數校正器(7*4)的拓撲結構和幾種工作模式,分析了電流斷續臨界模式(3456 )控制的7*4 電路的工作原理,并給出了#-)8 7*4 電路參數的選取方法、實驗波形和結果。實驗結果表明此類7*4 具有高效率、高功率因數及低成本等優點。
上傳時間: 2013-10-23
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TSC系列可控硅動態無功功率補償器采用大功率可控硅組成的無觸點開關,對多級電容器組進 行快速無過渡投切,克服了傳統無功功率補償器因采用機械觸點燒損,對電容沖擊大等缺點。對各 種負荷均能起到良好的補償效果。 TSC-W型補償器采用的三相獨立控制技術解決了三相不平衡沖 擊負荷補償的技術難題,屬國內首創,填補了國內空白。
上傳時間: 2014-12-24
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利用推挽正激變換技術設計了DC /DC開關電源。提出了基于推挽正激變換技術的電源電路拓撲和結構,闡述了該開關電源的工作及控制原理,并利用PSp ice軟件對該電路拓撲進行了仿真。實驗結果表明,該開關電源輸出穩定、波形理想。
上傳時間: 2013-10-21
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Features: High efficiency, high reliability, low cost AC input range selected by switch 100% full load burn-in test Protections: Short circuit / Over load Fixed switching frequency at 25KHz Cooling by free air convection 1 year warranty Dimensions: 199*98*38mm (L*W*H)
標簽: Switchin Output Single SKS
上傳時間: 2013-10-30
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利用電流型PWM控制器UC3844設計單端反激式IGBT驅動電源。介紹了電壓型PWM控制器和電流型PWM控制器的區別并詳細說明電流型PWM控制器UC3844的工作原理,給出了單端反激式驅動電源的拓撲結構, 并詳細介紹外圍電路的搭建和器件選取數值計算過程。最后給出樣機實驗波形, 該驅動電源經長時間運行, 各項技術指標符合變頻器IGBT驅動的要求, 表明該設計方案正確、可靠, 在工程應用中具有一定的參考價值。
上傳時間: 2013-10-14
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分析了對小功率光伏并網逆變器拓撲結構的要求,簡單介紹了幾種典型的并網逆變器的拓撲結構,指出了各個拓撲結構的優缺點、效率和適用場合。給出了一種利用軟開關技術的單相全橋并網逆變器的拓撲結構(DC/AC),分析了其工作過程,通過諧振可以實現主功率開關的零電壓開通和關斷,而且輔助開關和二極管都是零電流開通和關斷,大大減小了功率器件的開關損耗,提高了逆變器的效率。最后,介紹了開關器件的選擇問題
上傳時間: 2013-10-13
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38V/100A可直接并聯大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術的發展,電源技術被廣泛應用于計算機、工業儀器儀表、軍事、航天等領域,涉及到國民經濟各行各業。特別是近年來,隨著IGBT的廣泛應用,開關電源向更大功率方向發展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關電源成為趨勢。某電源系統要求輸入電壓為AC220V,輸出電壓為DC38V,輸出電流為100A,輸出電壓低紋波,功率因數>0.9,必要時多臺電源可以直接并聯使用,并聯時的負載不均衡度<5%。 設計采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經過有源功率因數校正環節以提高系統的功率因數,再經半橋變換電路逆變后,由高頻變壓器隔離降壓,最后整流輸出直流電壓。系統的主要環節有DC/DC電路、功率因數校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護電路等。 1 有源功率因數校正環節 由于系統的功率因數要求0.9以上,采用二極管整流是不能滿足要求的,所以,加入了有源功率因數校正環節。采用UC3854A/B控制芯片來組成功率因數電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎上的改進。其特點是:采用平均電流控制,功率因數接近1,高帶寬,限制電網電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數校正電路。 該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構成控制部分,實現對網側輸入電流和輸出電壓的控制。功率部分由L2,C5,V等元器件構成Boost升壓電路。開關管V選擇西門康公司的SKM75GB123D模塊,其工作頻率選在35kHz。升壓電感L2為2mH/20A。C5采用四個450V/470μF的電解電容并聯。因為,設計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負載輕的時候不進行功率因數校正,當負載較大時功率因數校正電路自動投入使用。此部分控制由圖1中的比較器部分來實現。R10及R11是負載檢測電阻。當負載較輕時,R10及R11上檢測的信號輸入給比較器,使其輸出端為低電平,D2導通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負載較大時ENA為高電平才讓UC3854A/B工作。D3接到SS(軟啟動端),在負載輕時D3導通,使SS為低電平;當負載增大要求UC3854A/B工作時,SS端電位從零緩慢升高,控制輸出脈沖占空比慢慢增大實現軟啟動。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓撲 在大功率高頻開關電源中,常用的主變換電路有推挽電路、半橋電路、全橋電路等[2]。其中推挽電路的開關器件少,輸出功率大,但開關管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個抽頭,結構復雜;全橋電路開關管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關器件多(4個),驅動電路復雜。半橋電路開關管承受的電壓低,開關器件少,驅動簡單。根據對各種拓撲方案的工程化實現難度,電氣性能以及成本等指標的綜合比較,本電源選用半橋式DC/DC變換器作為主電路。圖2為大功率開關電源的主電路拓撲圖。
上傳時間: 2013-11-13
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序號 參數 數據 單位 參數 說 明 . 輸 入 參 數 變 量 1 umin V 交流輸入電壓最小值 2 umax V 交流輸入電壓最大值 3 fL Hz 電網頻率 4 f kHz 開關頻率 5 UO V 直流輸出電壓 6 PO W 輸出功率 7 η % 電源效率 8 Z 0.5 損耗分配系數 9 UFB V 反饋電壓
上傳時間: 2013-10-14
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