一種三相電壓型PWM整流器主電路圖

2020-12-06 電子產品世界

三相電壓PWM整流器主電路具有很快地響應和更好的輸入電流波形,穩態工作時,輸出直流電壓不變,開關管按正弦規律脈寬調製,整流器交流測的輸出電壓和逆變器相同。適當控制整流器輸出電壓的幅值和相位,就可以獲得所需大小和相位的輸入電流。三相電壓PWM整流器主電路圖如下:


相關焦點

  • 一種簡單的三相電壓型PWM整流器控制方法
    1 三相電壓型PWM 整流器主電路拓撲與數學模型三相電壓型PWM整流器主電路拓撲結構如圖1所示,其中虛線框內為試驗測試負載電路[2]。定義單極性二值邏輯開關函數sk 為由圖1,忽略開關器件的開關延時、死區時間,控制系統緩衝時間,根據基爾霍夫電壓與電流定律,可得到三相電壓型可逆PWM 整流器的狀態空間模型如下[5]
  • 電壓型PWM整流器電感下限值設計與分析
    摘要:從電壓型PWM整流器(VSR)網側輸入正弦電流在過零點處電流脈動量最大特點出發,詳細分析了電流過零處一個PWM採樣周期內電流脈動量與各開關導通時間
  • 三相電壓型PWM整流電路
    三相電壓型PWM整流器主電路具有很快地響應和更好的輸入電流波形,穩態工作時,輸出直流電壓不變,開關管按正弦規律脈寬調製,整流器交流測的輸出電壓和逆變器相同,適當控制整流器輸出電壓的幅值和相位,就可以獲得所需大小和相位的輸入電流。
  • 三相雙向PWM整流器模型與控制電路設計
    摘要 為解決傳統多脈衝變壓整流器架構複雜,功率因數隨著電壓頻率增加,輸入功率因素也相應減少的問題。文中採用高頻功率變換技術,對PWM整流器的模型與控制電路設計方法進行了分析,並在此基礎上介紹了主電路參數的設計。
  • 三相PFC整流器在輸入電壓不對稱時的改進
    文獻[1-3]對基於單周期控制的三相PFC 整流器進行了比較深入的研究,該控制器是一種不需要乘法器的新穎控制器,只需對輸入電流進行簡單的積分和加減運算,並和參考電壓直接進行比較即能實現恆調製頻率的開關元件控制波形。
  • 基於三相PFC整流器在輸入電壓不對稱時的問題分析
    本文分析了基於單周期控制技術的雙並聯升壓型三相 PFC 整流器在電網電壓不對稱時輸入電流跟蹤輸入電壓不良的問題,提出了一種有效的改進措施,通過計算相電壓不對稱係數,對佔空比計算公式進行修正
  • 電流模式控制倍流整流器ZVS PWM全橋DC-DC變換器的研究
    為了解決這些問題,以下提出了一種改進型的電路拓撲結構。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/163501.htm2、改進型移相全橋ZVS DC-DC變換器主電路 改進型移相全橋ZVS DC-DC變換器主電路結構和各點波形對照如下圖2-1(a)和(b)所示:
  • 應用Matlab仿單相PWM整流器的一種簡單方法
    摘要:基於單相PWM整流器的結構和工作原理,建立了一種基於Matlab的仿真模型,具有原理清晰,仿真時間短,佔用資源少的優點。由於PWM型功率變換器是一類強非線性(電子開關器件在一個周期中既工作在飽和區又工作在截止區)或斷續(即按時間分段線性,在幾個時間段內電路都是線性的,但拓撲結構不同)或時變(電子開關器件導通時的電阻很小,截止時的電阻很大)的電路[3]。因此,變換器電路動態特性的解析分析方法較複雜,阻礙了這類變換器系統的動態分析與設計的順利進行。而把狀態空間平均法應用於功率變換器的建模,是一種簡單有效的研究方法。
  • 三相PWM逆變電源的主電路設計
    交流輸入電壓經過不控整流後得到一個直流電壓, 再經過全橋逆變電路得到交流輸出電壓。為保證系統可靠運行, 防止主電路對控制電路的幹擾, 採用主、控電路完全隔離的方法, 即驅動信號用光耦隔離, 反饋信號用變壓器隔離, 輔助電源用變壓器隔離。
  • 三相PWM整流橋主電路
    三相PWM整流橋主電路包括交流側的電感、電阻、直流輸出電容,以及由全控開關器件和續流二極體組成的>三相半橋電路。電阻R為濾波電感L的等效電阻和功率開關管損耗等效電阻的合併,C為直流側支撐電容,其主要作用為緩衝三相電壓型PWM整流器交流側與直流負載間的能量交換,且穩定VSR直流側電壓,抑制直流側諧波電壓。
  • 三相不控整流器輸入LC濾波器的研究
    2 三相lc濾波器-不控整流橋系統的關鍵問題2.1 諧波源與特性問題非線性負荷的諧波源型式可以大致劃分為三種:諧波電壓源、諧波電流源和混合諧波源。對於可控矽整流器、矩陣整流器以及電流源型pwm整流器,由於輸出直流側後接較大感值的平波電抗器,在網側呈現諧波電流源特性,感性越強與負載越大,諧波電流源特性越顯著,需要採取整流橋前並聯補償。
  • 三相補償式交流穩壓電源原理電路
    圖三相補償式交流穩壓電源原理電路三相補償式交流穩壓電源>的原理電路如圖所示,它由主電路、控制電路和檢測電路三部分組成。主電路又由並聯部分、串聯部分和直流部分的濾波儲能電容Cd三部分組成。並聯部分是由低通濾波器和三相PWM開關整流器組成,開關整流器實際上就是一個三相電壓型逆變器,它的主要作用是為串聯部分的單相補償逆變器提供整流直流電源,保持直流電容Cd上的電壓恆定。直流電容Cd起濾波和儲能作用。
  • 解析三相PWM逆變器的主電源電路設計
    按一定的規則對各脈衝的寬度進行調製,既可改變逆變電路輸出電壓的大小, 也可改變輸出頻率。  1. 2 PWM 電路的調製控制方式  1. 2. 1 載波比的定義: 在PWM 變頻電路中,載波頻率f c 與調製信號頻率f r 之比稱為載波比, 即N= f c/ ff 。
  • 一種24V電源電流型PWM控制器設計
    1 雙環電流型PWM控制器工作原理雙環24V電源電流型脈寬調製(PWM)控制器是在普通電壓反饋PWM控制環內部增加了電流反饋的控制環節,因而除了包含電壓型PWM控制器的功能外,還能檢測開關電流或電感電流,實現電壓電流的雙環控制。雙環電流型PWM控制器電路原理如圖1所示。
  • SPWM型變頻器的主電路,單項SPWM與三相SPWM的控制原理
    三相SPWM是使用SPWM模擬市電的三相輸出,在變頻器領域被廣泛的採用。本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/201710/365266.htm  SPWM型變頻器的主電路  使用單相電源和三相電源的SPWM型變頻器主電路分別如圖1和圖2所示。
  • 基於MOSFET控制的PWM型直流可調電源的研製
    引 言  功率場效應管MOSFET是一種單極型電壓控制器件,它不但具有自關斷能力,而且具有驅動功率小,關斷速度快等優點本文給出了一種由MOSFET 控制的大範圍連續可調(0~45V) 的小功率穩壓電源設計實例。  總體結構與主電路  圖1 為該電源的總體結構框圖。
  • 三相PFC轉換器
    一個工頻周期內整流橋的輸出電壓Upn,有6個脈動波,如圖1(b)所示。輸出脈動電壓Upn的峰值為1.73Um,Upn的最小值為1.5Um、Um為交流相電壓的幅值。  用兩組三相整流橋並聯,輸入電壓相位互差30°,可以得到三相12脈波整流電路。和三相6脈波整流電路相比,三相12脈波整流電路輸入端的功率因數更高,電壓紋波和電流THD更小。
  • 三個單相Boost PFC轉換器組成三相PFC整流器
    圖1所示為輸入用三個單相Boost PFC轉換器9每相一個組成的三相PFL整流器。  三相PFC整流器,採用了三個單相Boost PFC轉換器模塊,交流輸入端接成Y連接或△連接,輸出端並聯,共用一個濾波電容C。
  • 矩陣式整流器輸入功率因數補償算法
    推導了濾波器造成電流偏置角的解析表達式,提出了一種輸入功率因數補償算法,通過PI調節器實時計算最佳補償角度,並利用電流型空間矢量調製(SVM)策略實現矩陣式整流器的最大功率因數運行。該算法在計算過程中無需引入濾波器的實際參數,可避免由於參數攝動所造成的誤差。詳細介紹了該補償策略的工作原理,並進行了實驗研究,通過實驗結果,驗證了算法的可行性和有效性。
  • 開關電源中的整流電路有什麼用處?三相橋式整流電路的工作原理及其...
    三相橋式全控整流電路就是兩組三相半波整流電路的串聯,所以與三相半波整流電路一樣,對於共陰極組觸發脈衝的要求是保證晶閘管KPl、KP3和KP5依次導通,因此它們的觸發脈衝之間的相位差應為120。對於共陽極組觸發脈衝的要求是保證晶閘管KP2、KP4和KP6依次導通,因此它們的觸發脈衝之間的相位差也是120。