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高压大容量的磁通可控型可调电抗器技术 总被引:1,自引:1,他引:1
为实现磁通可控型可调电抗器的高压大容量化,分析介绍了多支路补偿技术和基于级联型变流器的系统拓扑结构,前者在线性变压器二次侧设计多个绕组,各绕组用变流器同时注入电流来控制铁心主磁通,以实现一次侧绕组等效电抗无级可调;后者则是将多个电压源型逆变器在输出首尾相连形成前述的变流器。该文还指明了系统设计要点及控制所采用的三角波调制PWM电流控制法。样机实验证明了该技术实现高压大容量可调电抗系统的可行性及这种磁通可控型可调电抗器响应快、运行稳定、低谐波和电抗值极大范围连续可调的特点。 相似文献
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为了能制造出大容量的串联型有源电力滤波器,提出了在串联变压器二次侧设计有多个绕组,每个绕组配置一个逆变器单元。该单元向相应的二次侧注入幅值相同、相位相反的基波电流,在补偿系数等于1或略大于1时,在串联变压器一次侧对基波呈近似为0的阻抗,而对谐波呈现高阻抗,从而迫使谐波流入无源支路。实验结果证明了原理分析的正确性。 相似文献
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本文提出一种基于磁通可控原理的新型消弧线圈系统,当在消弧线圈的二次侧采用有源的方式注入一个与一次侧电流频率相同,相位相反,幅值连续变化的电流时,消弧线圈的一次侧电抗值可实现连续无级可调。该消弧线圈二次侧采用了多支路并联结构,以满足二次侧低压大电流的要求,且与二次侧只有一条支路的情况等效。当系统采用单极倍频的PWM斩波方式来跟踪一次侧电流来产生二次侧电流时,只要保持给定相同,二次侧各支路的输出完全相同。仿真结果证明了此新型消弧线圈系统的正确性。 相似文献
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