提出了一種利用耦合輸出電感的新型次級箝位零電壓、零電流開關(guān)-脈寬調(diào)制(ZVZCS-PWM)全橋變換器。它采用無損耗元件及有源開關(guān)的簡單輔助電路,實現(xiàn)了滯后橋臂的零電流開關(guān)。與傳統(tǒng)的ZVZCS-PWM全橋變換器相比,這種新型變換器具有電路結(jié)構(gòu)簡單,整機(jī)效率高,以及輕載時能根據(jù)負(fù)載情況自動調(diào)整箝位電容的充放電電流。因而非常適合用于IGBT 作為主開關(guān)的高壓、大功率應(yīng)用場合。詳細(xì)分析了該變換器的工作原理及電路設(shè)計;在一臺功率為1kW的工程樣機(jī)上測出了實際運(yùn)行時的波形及變換器效率。實驗結(jié)果證明,該變換器能在任意負(fù)載下實現(xiàn)滯后橋臂的零電流開關(guān),且滿載時的效率最高達(dá)到92%。關(guān)鍵詞: 變換器;控制/軟開關(guān)
上傳時間: 2014-12-24
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工業(yè)上普遍需要測量各類非電物理量,例如溫度、壓力、速度、角度等,都需要轉(zhuǎn)換成模擬量電信號才能傳輸?shù)綆装倜淄獾目刂剖一蝻@示設(shè)備上。這種將物理量轉(zhuǎn)換成電信號的設(shè)備稱為變送器。工業(yè)上最廣泛采用的是用4~20mA電流來傳輸模擬量。 采用電流信號的原因是不容易受干擾。并且電流源內(nèi)阻無窮大,導(dǎo)線電阻串聯(lián)在回路中不影響精度,在普通雙絞線上可以傳輸數(shù)百米。上限取20mA是因為防爆的要求:20mA的電流通斷引起的火花能量不足以引燃瓦斯。下限沒有取0mA的原因是為了能檢測斷線:正常工作時不會低于4mA,當(dāng)傳輸線因故障斷路,環(huán)路電流降為0。常取2mA作為斷線報警值。
上傳時間: 2013-11-08
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變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現(xiàn)在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉(zhuǎn)換成直流電源,然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機(jī)。變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。
標(biāo)簽: 變頻器 安裝調(diào)試
上傳時間: 2013-11-10
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并網(wǎng)型逆變器是太陽能光伏并網(wǎng)發(fā)電的關(guān)鍵部件,以Matlab/Simulink 為仿真平臺,建立光伏模塊和最大功率跟蹤控制器的數(shù)學(xué)模型和仿真模塊,分析光伏模塊的電氣特性,實現(xiàn)最大功率點的動態(tài)跟蹤,提出集成式光伏模塊和最大功率跟蹤控制的并網(wǎng)逆變器系統(tǒng)模型和電流滯環(huán)跟蹤控制的數(shù)學(xué)模型和控制策略,仿真結(jié)果驗證光伏模塊數(shù)學(xué)模型和最大功率跟蹤算法的有效性,對光伏并網(wǎng)逆變器受外界環(huán)境變化影響的動態(tài)響應(yīng)進(jìn)行了仿真,表明電流滯環(huán)跟蹤控制應(yīng)用于光伏并網(wǎng)逆變器能改善注入電網(wǎng)電流的品質(zhì),使電網(wǎng)功率因數(shù)為1。
標(biāo)簽: 單相 光伏并網(wǎng) 逆變器 電流控制
上傳時間: 2014-12-24
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變頻器是利用電力半導(dǎo)體器件的通斷作用將工頻電源變換為另一頻率的電能控制裝置。我們現(xiàn)在使用的變頻器主要采用交—直—交方式(VVVF變頻或矢量控制變頻),先把工頻交流電源通過整流器轉(zhuǎn)換成直流電源,然后再把直流電源轉(zhuǎn)換成頻率、電壓均可控制的交流電源以供給電動機(jī)。變頻器的電路一般由整流、中間直流環(huán)節(jié)、逆變和控制4個部分組成。整流部分為三相橋式不可控整流器,逆變部分為IGBT三相橋式逆變器,且輸出為PWM波形,中間直流環(huán)節(jié)為濾波、直流儲能和緩沖無功功率。
標(biāo)簽: 安裝調(diào)試 變頻器
上傳時間: 2013-11-20
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TSC系列可控硅動態(tài)無功功率補(bǔ)償器采用大功率可控硅組成的無觸點開關(guān),對多級電容器組進(jìn) 行快速無過渡投切,克服了傳統(tǒng)無功功率補(bǔ)償器因采用機(jī)械觸點燒損,對電容沖擊大等缺點。對各 種負(fù)荷均能起到良好的補(bǔ)償效果。 TSC-W型補(bǔ)償器采用的三相獨(dú)立控制技術(shù)解決了三相不平衡沖 擊負(fù)荷補(bǔ)償?shù)募夹g(shù)難題,屬國內(nèi)首創(chuàng),填補(bǔ)了國內(nèi)空白。
標(biāo)簽: TSC 可控硅 動態(tài) 無功功率
上傳時間: 2014-12-24
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從超級電容器儲能系統(tǒng)的運(yùn)行機(jī)理出發(fā),設(shè)計了含雙向DC-AC-DC 變換器的超級電容器儲能系統(tǒng)主電路結(jié)構(gòu),并建立了其統(tǒng)一模型。仿真結(jié)果證明了所建統(tǒng)一模型的正確性和有效性, 并表明超級電容器儲能系統(tǒng)提高了分布式發(fā)電系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定性。
標(biāo)簽: 超級電容器 儲能系統(tǒng) 模型
上傳時間: 2013-12-23
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當(dāng)?shù)谝淮蔚倪M(jìn)入實習(xí)工場,第一眼看到三臺我從示見過的機(jī)器,其中我最早接觸的是電源供應(yīng)器。由于經(jīng)常需要使用它,所以很快的了解它的操作方式。經(jīng)過第一次接觸后,我覺得怎么會有這么好用的機(jī)器,只要在額定電壓范圍內(nèi),轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),就能隨心所欲調(diào)出我想要的電壓,甚至還能將兩組電源串、并聯(lián)。
標(biāo)簽: 電路 電源供應(yīng)器 測試
上傳時間: 2013-10-28
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6N137的結(jié)構(gòu)原理如圖1所示,信號從腳2和腳3輸入,發(fā)光二極管發(fā)光,經(jīng)片內(nèi)光通道傳到光敏二極管,反向偏置的光敏管光照后導(dǎo)通,經(jīng)電流-電壓轉(zhuǎn)換后送到與門的一個輸入端,與門的另一個輸入為使能端,當(dāng)使能端為高時與門輸出高電平,經(jīng)輸出三極管反向后光電隔離器輸出低電平。當(dāng)輸入信號電流小于觸發(fā)閾值或使能端為低時,輸出高電平,但這個邏輯高是集電極開路的,可針對接收電路加上拉電阻或電壓調(diào)整電路。
上傳時間: 2014-03-24
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38V/100A可直接并聯(lián)大功率AC/DC變換器 隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,電源技術(shù)被廣泛應(yīng)用于計算機(jī)、工業(yè)儀器儀表、軍事、航天等領(lǐng)域,涉及到國民經(jīng)濟(jì)各行各業(yè)。特別是近年來,隨著IGBT的廣泛應(yīng)用,開關(guān)電源向更大功率方向發(fā)展。研制各種各樣的大功率,高性能的開關(guān)電源成為趨勢。某電源系統(tǒng)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(shù)>0.9,必要時多臺電源可以直接并聯(lián)使用,并聯(lián)時的負(fù)載不均衡度<5%。 設(shè)計采用了AC/DC/AC/DC變換方案。一次整流后的直流電壓,經(jīng)過有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié)以提高系統(tǒng)的功率因數(shù),再經(jīng)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(tǒng)的主要環(huán)節(jié)有DC/DC電路、功率因數(shù)校正電路、PWM控制電路、均流電路和保護(hù)電路等。 1 有源功率因數(shù)校正環(huán)節(jié) 由于系統(tǒng)的功率因數(shù)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(shù)校正環(huán)節(jié)。采用UC3854A/B控制芯片來組成功率因數(shù)電路。UC3854A/B是Unitrode公司一種新的高功率因數(shù)校正器集成控制電路芯片,是在UC3854基礎(chǔ)上的改進(jìn)。其特點是:采用平均電流控制,功率因數(shù)接近1,高帶寬,限制電網(wǎng)電流失真≤3%[1]。圖1是由UC3854A/B控制的有源功率因數(shù)校正電路。 該電路由兩部分組成。UC3854A/B及外圍元器件構(gòu)成控制部分,實現(xiàn)對網(wǎng)側(cè)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(gòu)成Boost升壓電路。開關(guān)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(lián)。因為,設(shè)計的PFC電路主要是用在大功率DC/DC電路中,所以,在負(fù)載輕的時候不進(jìn)行功率因數(shù)校正,當(dāng)負(fù)載較大時功率因數(shù)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(xiàn)。R10及R11是負(fù)載檢測電阻。當(dāng)負(fù)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(dǎo)通,給ENA(使能端)低電平使UC3854A/B封鎖。在負(fù)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(fù)載輕時D3導(dǎo)通,使SS為低電平;當(dāng)負(fù)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(xiàn)軟啟動。 2 DC/DC主電路及控制部分分析 2.1 DC/DC主電路拓?fù)?在大功率高頻開關(guān)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(guān)器件少,輸出功率大,但開關(guān)管承受電壓高(為電源電壓的2倍),且變壓器有六個抽頭,結(jié)構(gòu)復(fù)雜;全橋電路開關(guān)管承受的電壓不高,輸出功率大,但是需要的開關(guān)器件多(4個),驅(qū)動電路復(fù)雜。半橋電路開關(guān)管承受的電壓低,開關(guān)器件少,驅(qū)動簡單。根據(jù)對各種拓?fù)浞桨傅墓こ袒瘜崿F(xiàn)難度,電氣性能以及成本等指標(biāo)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(guān)電源的主電路拓?fù)鋱D。
上傳時間: 2013-11-13
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