Vienna整流器可以用在任何有用六個開關(guān)的轉(zhuǎn)換器,希望產(chǎn)生弦波輸入電流以及可控電壓輸出的情形,而且能量不需回灌到電路的應(yīng)用下。在整務(wù)上,若有足夠空間,可以證明額外硬件成本的合理性時,適合使用Vienna整流器。包括:
電信電源
不間斷電源.
交流驅(qū)動器的交流輸入端
右圖有風(fēng)冷10 kW Vienna整流器(載波頻率400 kHz),有弧弦波輸入電流以及可控輸出電壓。大小是250mm x 120mm x 40mm,功率密度是8.5 kW/dm3,總重2.1 kg 。
Vienna整流器是三相三電平的PWM整流器??梢砸暈槭侨嗟亩O管電橋,配合整合式的升壓轉(zhuǎn)換器。
三相三電平的PWM整流器,其中包括三個功率晶體,可以控制輸出電壓 。
輸入只需要三條電源線,不需要連接對應(yīng)中性點的線
主回路維持電阻特性[來源請求]
升壓式架構(gòu)(輸入電流連續(xù))
單向的功率流動
高功率密度
低的導(dǎo)通共模EMI噪聲
要控制使中性點電壓穩(wěn)定,比較簡單
低復(fù)雜度,實現(xiàn)成本低
低導(dǎo)通損失
在電源三相不平衡,或是電源失效時,仍有可靠的行為特性(保證有類似電阻的特性)
德國MUNK整流器的口碑還是很好的,munk整流器是把交流電轉(zhuǎn)換成直流電的裝置,可用于供電裝置及偵測無線電信號等。整流器可以由真空管,引燃管,固態(tài)矽半導(dǎo)體二極管,汞弧等制成。相反,一套把直流電轉(zhuǎn)換成交...
把交流電變成直流電的設(shè)備。
1.整流器是利用二極管的單向?qū)ㄐ赃M(jìn)行整流的最常用的電路,常用來將交流電轉(zhuǎn)變?yōu)橹绷麟姟?.整流電路的工作原理如下:e2為正半周時,對L1、L3加正向電壓,L1、L3導(dǎo)通;對L2、L4加反向電壓,L2、...
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評分: 4.7
分析了VIENNA整流器在橋臂各個功率器件出現(xiàn)開路故障時所呈現(xiàn)的故障特征,指出了各橋臂續(xù)流二極管的開路故障對整流器的危害最大。進(jìn)一步提出了利用三相輸入電流直流分量以及輸出電壓交流紋波作為功率器件開路故障診斷的故障特征值。構(gòu)建了基于人工神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的功率開關(guān)開路故障分類系統(tǒng),并將所提取的故障特征值作為輸入訓(xùn)練樣本對其進(jìn)行訓(xùn)練,最后通過MATLAB軟件中M語言編程完成對故障分類系統(tǒng)的訓(xùn)練和測試。訓(xùn)練和測試的結(jié)果表明,訓(xùn)練后的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)故障分類系統(tǒng)可很好地對VIENNA整流器除續(xù)流二極管外的功率器件開路故障進(jìn)行定位。
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評分: 4.6
與傳統(tǒng)的兩電平變換器相比,多電平變換器輸出電平數(shù)增加,輸出波形階梯增多,更加接近目標(biāo)調(diào)制波。分析了三相三電平三開關(guān)VIENNA整流器的工作原理,介紹了電路的實現(xiàn)方法,給出了主電路及采樣電路的設(shè)計。搭建了一個800 W的實驗平臺,利用TMS320F2812 DSP來實現(xiàn)控制算法。實驗結(jié)果表明,所設(shè)計的電路能滿足預(yù)定的要求,在工業(yè)控制中應(yīng)用前景廣闊。
在以大功率二極管或晶閘管為基礎(chǔ)的兩種基本類型的整流器中,電網(wǎng)的高壓交流功率通過整流器變換為直流電源。提到未來的其它類型整流器:以不可控二極管前沿產(chǎn)品為基礎(chǔ)的斬波器、斬波直流/直流變換器或電流源逆變型有源整流器。顯然,這種最新型的整流器在技術(shù)上包含較多要開發(fā)的內(nèi)容,但是它能顯示出優(yōu)點,例如它以非常小的諧波干擾和1的功率因數(shù)加載于電網(wǎng)。
整流器工作在理想情況下分析所得的各次諧波稱為整流器的特征諧波。由于各晶閘管的門極觸發(fā)脈沖電流不對稱、或三相電壓不對稱、或電壓波形發(fā)生畸變、或三相電路參數(shù)不同等因素,均會產(chǎn)生特征諧波以外的其他次數(shù)的諧波,這類諧波統(tǒng)稱為整流器的非特征諧波。
在以大功率二極管或晶閘管為基礎(chǔ)的兩種基本類型的整流器中,電網(wǎng)的高壓交流功率通過整流器變換為直流功率。提到未來(不久的或遙遠(yuǎn)的)的其它類型整流器:以不可控二極管前沿產(chǎn)品為基礎(chǔ)的斬波器、斬波直流/直流變換器或電流源逆變型有源整流器。顯然,這種最新型的整流器在技術(shù)上包含較多要開發(fā)的內(nèi)容,但是它能顯示出優(yōu)點,例如它以非常小的諧波干擾和1的功率因數(shù)加載于電網(wǎng)。
所有整流器類別中最簡單的是二極管整流器。在最簡單的型式中,二極管整流器不提供任何一種控制輸出電流和電壓數(shù)值的手段。為了適用于工業(yè)過程,輸出值必須在一定范圍內(nèi)可以控制。通過應(yīng)用機(jī)械的所謂有載抽頭變換器可以完成這種控制。作為典型情況,有載抽頭變換器在整流變壓器的原邊控制輸入的交流電壓,因此也就能夠在一定范圍內(nèi)控制輸出的直流值。通常有載抽頭變換器與串聯(lián)在整流器輸出電路中的飽和電抗器結(jié)合使用。通過在電抗器中引入直流電流,使線路中產(chǎn)生一個可變的阻抗。因此,通過控制電抗器兩端的電壓降,輸出值可以在比較窄的范圍內(nèi)控制。
三極管的hFE參數(shù)與貯存時間ts相關(guān),一般hFE大的三極管ts也較大,過去人們對ts的認(rèn)識以及ts的測量儀器均較為欠缺,人們更依賴hFE參數(shù)來選擇三極管。
在開關(guān)狀態(tài)下,hFE的選擇通常有以下認(rèn)識:第一、hFE應(yīng)盡可能高,以便用最少的基極電流得到最大的工作電流,同時給出盡可能低的飽和電壓,這樣就可以同時在輸出和驅(qū)動電路中降低損耗。
但是,如果考慮到開關(guān)速度和電流容限,則hFE的最大值就受到限制;第二、中國的廠家曾經(jīng)傾向于選用hFE較小的器件,例如hFE為10到15,甚至8到10的三極管就一度很受歡迎(后來,由于基極回路流行采用電容觸發(fā)線路,hFE的數(shù)值有所上升),hFE的數(shù)值小則飽和深度小,從而有利于降低晶體管的發(fā)熱。
實際上,晶體管的飽和深度受到Ib、hFE兩個因素的影響,因而通過磁環(huán)及繞組參數(shù)、基極電阻Rb的調(diào)整,也可以降低飽和深度。
在設(shè)計上非常接近二極管整流器的是晶閘管整流器。因為晶閘管整流器的電參數(shù)是可控的,所以不需要有載抽頭變換器和飽和電抗器。
因為晶閘管整流器不包含運動部件,所以晶閘管整流器系統(tǒng)的維修減少了。注意到的一個優(yōu)點是晶閘管整流器的調(diào)節(jié)速度較二極管整流器快。在過程特性的階躍期間,晶閘管整流器常常調(diào)節(jié)很快,以致能夠避免過電流。其結(jié)果是晶閘管系統(tǒng)的過載能力能夠設(shè)計得比二極管系統(tǒng)小。