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51.
大功率IGBT串联电压不平衡机制研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
随着电力电子技术及其应用的快速发展,高压大功率换流器的应用越来越多。大功率绝缘栅双极晶体管(insulationgatebipolartransistor,IGBT1串联是实现高压大功率自换相换流器的一个重要基础。大功率串联IGBT运行中,最难解决的是串联IGBT之间的电压不平衡问题。为推进高压大功率换流器的研究,对大功率串联IGBT中器件间的电压不平衡机制进行了系统的研究。根据IGBT阀在串联运行时的主要静态、动态过程,结合IGBT自身的特性,得出了影响产生串联IGBT电压不平衡的各个因素,并对各个元件间的电压不平衡度进行分析,为进行串联IGBT电压平衡化的控制打下基础。  相似文献   
52.
张强 《电气开关》2011,49(2):74-76
可控串联补偿(TCSC)是柔性交流输电装置的典型代表,基于适当的控制策略TCSC能快速连续地调节输电线路电抗,减小因功率输送引起的电压降和功角差,提高线路输送能力和电力系统的稳定性.为使工程技术人员更好地掌握TCSC技术,主要分析TCSC的运行原理,在此基础上给出了TCSC在现代电网中的工程应用情况.  相似文献   
53.
调频串联谐振装置在XLPE绝缘电缆试验中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种调频串联谐振装置的原理及工作过程,并在高压交联聚乙烯(XLPE)绝缘电缆交流耐压试验中应用.  相似文献   
54.
针对目前矿井通风系统中风机控制存在的不足,本文提出了基于单元串联多电平技术的高压风机变频调速技术。利用多单元级联技术,可以采用低压的功率器件组成功率单元,输出级联后组成高压系统,从而控制风机的变频运行,实现调速和节能的目的。文中详细介绍了系统的组成结构及功能。  相似文献   
55.
基于变压器端口调节的可控电抗器   总被引:2,自引:0,他引:2  
提出一种具有控制绕组和短路绕组2种副边绕组的新型多绕组变压器式可控电抗器。调节控制绕组与原边电流的关系,原边绕组端口可以呈现连续变化的电抗值,再结合短路绕组的分级串联短路,则可使装置的电抗值或容量在较大范围内平滑调节。该电抗器的调节容量主要通过绕组短路获得,因此作为电流控制设备的脉宽调制(pulse width modulation,PWM)逆变器容量很小。对所得出可控电抗器进行建模及控制分析,试验结果证实了该可控电抗器的可行性及优异的工作性能。  相似文献   
56.
考虑SSSC的动态过程,在两相同步旋转d-q坐标系下建立了装有SSSC的单机无穷大系统的(SMIBS)数学模型,并基于此模型提出了有功无功动态解耦控制策略.为了验证本文所提控制策略的有效性,在Matlab/Simulink动态仿真环境中搭建了含SSSC的单机无穷大系统的仿真模型,并对有功和无功的调节过程进行了仿真,仿真结果验证了该解耦控制策略的有效性.  相似文献   
57.
某电厂9F级燃气-蒸汽联合循环机组为多轴二拖一结构,额定出力780 MW.机组配备高压、中压、低压三级旁路,其中高、中压旁路采取串联布置的方式,不同于单轴联合循环机组普遍采用的旁路并联布置方式.针对旁路的串联布置,并结合"二拖一"的机组形式,介绍分析旁路系统的控制特点,供相关类型机组参考借鉴.  相似文献   
58.
谐振电路在电子技术中应用很广。在收音机、电视机等电子设备中,都有多个由电感线圈与电容器组成的谐振回路,其作用大多是选频。由电感器L与电容C组成的基本谐振回路如图1所示。图1(a)中,信号源U与L、C系串联连接,称为串联谐振电路;而图1(b)中,信号源U与L、C为并联连接,因而组成了并联谐振电路。由于串联电路中电流i相等,但L、C两端的电压并不一致,L两端的电压U_L比电流i超前90°,而C两端的电压U_C则比i落后90°,U_L和U_C的相位正好相反(相差180°),因此两者串联后是互相抵消的。又因为电感L两端的电压U_L=2πfLi,电容C两端的电压U_C=i/(2πfc),也即感抗X_L随频率的升高而升高,容抗  相似文献   
59.
两种新型CMOS带隙基准电路   总被引:5,自引:2,他引:5  
文章介绍了两种CMOS带隙基准电路.它们在传统带隙基准电路的基础上,采用了低压共源共栅电流镜提供偏置电流,降低了功耗,减小了沟道长度调制效应带来的误差并使电路可以工作在较低的电源电压下;采用运放的输出作为共源共栅电流镜的偏置电压,使基准电压不受电源电压变化的影响.其中一种电路,还通过两个串联二极管的原理提高△VBE,从而减小了运放失调的影响.仿真结果表明,在工艺偏差、电源电压变化±10%以及温度在-20至125℃范围内变化的情况下,两种CMOS带隙基准的输出电压分别是1.228+0.003V和1.215±0.003V,温度系数仅为33.7ppm/℃和34.1ppm/℃;在电源电压分别大于2V和2.8V时,电源电压的变化对这两种基准的输出电压几乎没有影响;在33v电源电压下两个电路的功耗分别小于0.1mW和0.34mW.  相似文献   
60.
BeraieWeir 《今日电子》2003,(8):20-20,19
在过去几年中,小型彩屏从稀有物品变成了便携式消费电子产品(如手机、PDA和数字照相机)的主流特性。把彩屏集成进小型便携式设备的挑战之一是需要白光作为背光。对于如手提电脑的大型显示屏,通常使用的冷阴极荧光灯(CCFL),但因在其尺寸方面的限制和设计复杂性,很难用于更小型的应用。而白色LED具有优异的光学特性,因此成为小型显示屏背光显示的首选解决方案。此外,白色LED也可以用作键盘的背光。将白色LED与光导相配合,可提供均匀的白色背光。白色LED方案面临的挑战设计师在集成白色LED时所面临的挑战在于有如下几方面。(1) LED具…  相似文献   
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