黑電平鉗位(直流恢復)
實測Q817電位集電極72.68V、基極2.03V、發(fā)射極1.42V,此時Q817工作在放大狀態(tài)。從CPU調(diào)整暗平衡時,經(jīng)R878使Q817基極電流變大(變小)時,集電極電流變大(變?。?,使Q817集電極電壓改變,通過D714得到調(diào)整CRT陰極黑電平。2100433B
黑電平鉗位(直流恢復)
從視頻放大輸出的信號,經(jīng)電容交流耦合到陰極,信號的直流成分被遺失,為了恢復視頻信號的直流成分,采用了黑電平鉗位電路,將信號直流成分恢復。電路圖Q817等周邊回路為黑電平鉗位電路,視頻信號由C837耦合到陰極,三極管Q817、電阻R878、二極管D817將直流黑電平恢復到視頻信號,通過控制Q817基極電流,從而調(diào)節(jié)鉗位電壓。實測Q817電位集電極72.68V、基極2.03V、發(fā)射極1.42V,此時Q817工作在放大狀態(tài)。從CPU調(diào)整暗平衡時,經(jīng)R878使Q817基極電流變大(變?。r,集電極電流變大(變?。?,使Q817集電極電壓改變,通過D714得到調(diào)整CRT陰極黑電平。
“中點箝位型三電平逆變器”中“中點鉗位”是什么意思?“中點鉗位”有什么作用?
二極管NPC三電平拓撲最早由A. Nabae等人以論文的方式系統(tǒng)系統(tǒng)的提出,并已廣泛應用于電力傳動領域。相對于傳統(tǒng)的兩電平全橋逆變器,三電平NPC逆變器具有一系列優(yōu)點:1)開關損耗小,效率高;2)開關...
所謂鉗位就是把輸入電壓變成峰值鉗制在某一的電平上的輸出電壓,而不改變信號。二極管限幅器,也稱為二極管限幅器,是一種波形整形電路,可以輸入波形并剪切或切斷其上半部分,下半部分或兩個一起。輸入信號的這種削...
RS232電平,TTL電平,COMS電平的定義和區(qū)別
電氣特性EIA-RS-232C對電氣特性、邏輯電平和各種信號線功能都作了規(guī)定。在TxD和RxD上:邏輯1(MARK)=-3V~-15V邏輯0(SPACE)=+3~+15V在RTS、CTS、DSR、DT...
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在優(yōu)化多電平變換器系統(tǒng)性能時必須建立變換器開關損耗模型。通過一些特征參數(shù)來表征器件的開關波形,并根據(jù)開關波形產(chǎn)生的內(nèi)在機理分別擬合逼近三電平變換器中快恢復二極管和IGBT的真實開關波形。另外,在分析二極管鉗位型三電平變換器半導體器件開通、關斷機理的基礎上,建立了此類變換器的開關損耗計算模型。實驗驗證了二極管鉗位型三電平變換器的器件開關模型和開關損耗模型的正確性和有效性。
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傳統(tǒng)的二極管鉗位型多電平拓撲存在直流母線電容電壓不平衡的問題。提出一種開關電容和二極管鉗位組合式的多電平拓撲,介紹了其結構組成和工作原理。該拓撲將開關電容電路和二極管鉗位電路有機地結合起來,充分利用兩部分電路的工作特點,不但具有平衡直流母線電容電壓的功能,而且可以用多種升壓方式實現(xiàn)升壓輸出,同時使用的元器件數(shù)量較少。最后通過一個五電平電路的仿真和實驗驗證了本拓撲的有效性。
圖1為中點鉗位三電平逆變器的拓撲結構。
該拓撲結構包括兩個串聯(lián)的電容C1,C2,兩電容之間的點稱為中點Z,因此中點鉗位型逆變器也被稱作二極管鉗位逆變器;每一相包含四組IGBT/Diode(絕緣柵門極晶閘管/二極管)Tx1、Tx2、Tx3和Tx4;兩個鉗位二極管Dx5和Dx6(x=a,b,和c)。
根據(jù)拓撲結構可以看出來,中點鉗位三電平逆變器的一個很重要的問題就是:中點電壓平衡問題。理想的情況下,直流電容C1,C2的電壓均為E(E為直流電壓源Vdc的1/2),但是流過中點Z的電流對電容充電或者放電,加之電容保持電壓的能力有限,會導致電容C1,C2的電壓發(fā)生變化。工況惡劣時,會導致上下兩電容電壓差過大,輸出電壓電流波形畸變,甚至損壞功率半導體器件 。
可以將三電平NPC逆變器的優(yōu)點總結如下:
①在換流過程中,每個功率半導體器件所承受的電壓均為E(vdc / 2)。這有助于逆變器電壓等級和功率等級的提高,在元器件的選擇方面也會留有更大的余地;
②由于三電平NPC逆變器輸出線電壓、相電壓波形的階梯均多余傳統(tǒng)兩電平逆變器,因此有著較低的諧波畸變率(Total Harmonic Distortion,THD);
③在直流側(cè)電壓相同,相電流相同的工況下,三電平NPC逆變器的開關損耗約為傳統(tǒng)兩電平逆變器的1/2(將在后面的章節(jié)進行論述),較小的開關損耗允許適當?shù)卦龃箝_關頻率,進一步減小諧波。
同時,由于三電平NPC逆變器的拓撲結構的限制,其也具有一些缺點:
①功率半導體器件較多,單相橋臂有四組IGBT/續(xù)流二極管,并且比兩電平逆變器多出兩個鉗位二極管。元器件的增加,為驅(qū)動電路和控制電路的設計帶來了麻煩;
②直流側(cè)兩個電容存在中點電壓平衡問題,有可能造成輸出電壓的畸變,甚至損壞元器件;
③功率半導體器件的增多,導致各個器件的損耗和結溫不同(將在后面的章節(jié)進行論述),對散熱系統(tǒng)的設計更為復雜 。
三電平逆變器是現(xiàn)有多電平逆變器中應用較為廣泛的一種,其應用已有許多實例。其中,二極管中點鉗位型(neutral point clamped, NPC)逆變器多應用在以靜止同步補償器、有源電力濾波器為代表的柔性交流輸電技術和以中高壓變頻為代表的大電機拖動、風力發(fā)電等領域。但是二極管鉗位型三電平逆變器的研制、工程化和應用仍存在著許多問題, 尤其是高性能、 高可靠性的系統(tǒng)并不多見 ,其主要原因有:
1)二極管鉗位型逆變器的實際性能分析困難。二極管鉗位型逆變器結構復雜,每一相橋臂都由多個功率開關管和二極管組成;復雜的調(diào)制策略,令功率開關管不斷的開通和關斷,使逆變器工作在多種工作模式下。此外,工作回路中寄生電感的存在也會給器件的開關特性產(chǎn)生影響 。
2)實時在線狀態(tài)未知。對大功率開關半導體器件的測試多為離線測試和準在線測試。這兩種方法都無法同時、準確地測量出大功率逆變器實際工況下各器件之間“牽一發(fā)而動全身”的動態(tài)特性,無法得知器件的實時在線狀態(tài) 。
3)故障預防和裕量設計不合適。由于無法監(jiān)測到大功率開關半導體器件在故障時異常的動態(tài)特性,因此無法給故障的預防提供參考。且在大功率開關半導體器件選型時,裕量的選擇往往是憑經(jīng)驗,常導致裕量設計不合適 。 解讀詞條背后的知識 電氣新科技 媒體人,《電氣技術》雜志社有限公司,科技領域愛好者
可有效改善三電平逆變器輸出電流質(zhì)量的優(yōu)化策略
天津市電機系統(tǒng)先進設計與智能控制技術工程中心(天津工業(yè)大學)、天津大學電氣自動化與信息工程學院的研究人員谷鑫、劉潮、張國政、史婷娜、夏長亮,在2019年第5期《電工技術學報》上撰文(論文標題為“三電平逆變器同步不連續(xù)空間矢量調(diào)制輸出電流優(yōu)化策略”),以中點鉗位型三電平逆變器...
2019-06-120閱讀19