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1.
2.
本文分析了串联调整型稳压电源电磁干扰产生的原因,提出了抑制干扰的措施。这种线性稳压电源的电磁干扰包括穿过稳压电源的电网噪声和稳压电源本身产生的噪声。 相似文献
3.
新颖的正激式高频环节交-交变换器,是实现新型电子变压器、正弦交流稳压器和交流调压器的关键技术基础,其电路结构由输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器以及输入、输出滤波器构成,能够将一种不稳定的劣质交流电变换成另一种稳定、优质的同频交流电,具有高频电气隔离、拓扑简洁、两级功率变换(LFAC-HFAC-LFAC)、双向功率流等优点。研究了该类变换器的电路结构与拓扑、控制策略,给出了关键电路参数设计准则。设计并研制成功的1kVA220V±10PHzAC/110V50HzAC正激式高频环节交-交变换器工程样机表明,该类变换器具有输出波形质量高、变换效率高、功率密度高、网侧功率因数高、负载适应和过载能力强、音频噪音低、体积重量小等优良的综合性能。 相似文献
4.
单极性移相控制电压源高频交流环节AC/AC变换器研究 总被引:5,自引:6,他引:5
该文首次提出并深入研究了基于正激Forward变换器的单极性移相控制电压源高频交流环节AC/AC变换器。这类变换器由输入周波变换器、高频变压器、输出周波变换器、以及输入、输出滤波器构成。输入周波变换器将输入不稳定劣质的交流电压调制成双极性三态的高频交流电压,输出周波变换器将此高频交流电压解调成单极性三态SPWM波,经输出滤波后得到稳定优质的正弦交流电压。通过输入周波变换器右桥臂相对左桥臂的移相,让输出周波变换器功率开关在输入周波变换器输出的高频交流电压为零期间进行换流,并借助输出周波变换器换流重叠和输入电压极性选择,从而实现了变压器漏感能量和输出滤波电感电流的自然换流、输出周波变换器的ZVS开关。详细分析了这类变换器在1个高频开关周期内的12个工作模式及其等效电路,获得了变换器外特性曲线与关键电路参数设计准则。原理试验结果证实了这类变换器新概念,为实现新型电子变压器、正弦交流稳压器和交流调压器奠定了基础。 相似文献
5.
单极性移相控制双向电压源高频环节逆变器 总被引:1,自引:2,他引:1
分析研究了双向电压源高频环节逆变器电路拓扑、单极性移相控制策略、高频变压器绕组端电压波形.以及一个开关周期内的开关过程等关键问题;获得了共同导通时间、单极性SPWM波占空比、周波变换器换流重叠时间、高频变压器匝比、滤波电感电流、输出滤波电感和输出滤波电容等关键电路参数的设计准则。原理试验结果表明,这类逆变器具有电路拓扑简洁,两级功率变换(DC/HFAC/LFAC),双向功率流,周波变换器实现了ZVS换流.以及单极性SPWM波等优点。 相似文献
6.
7.
在分析了传统单相电流型PWM逆变器固有缺陷的基础上,系统地论述了从电路拓扑、控制策略等方面提出的多种解决其缺陷的方案,并给出了设计实例与特点,获得了重要结论。电路拓扑方面的解决方案包括差动双向Boost直流变换器型逆变器、组合式Boost/Buck/Buck-Boost逆变器、附加反激AC-DC能量回馈电路的单相电流型高频环节逆变器等,具有满足Boost变换器控制规律、电路复杂、损耗大等特点;控制策略方面的解决方案包括具有补偿环节的非线性调制控制策略和无源性控制策略等,具有输出波形质量高、储能电感大等特点;电路拓扑和控制策略两方面的解决方案包括输入侧串并联谐振器的单相电流型逆变器、具有储能电感电流限定非线性PWM单周期控制单相电流型逆变器等,具有输出波形质量高、储能电感小、变换效率高等特点。 相似文献
8.
9.
10.
储能电容电压输出电流双环控制准Z源逆变器 总被引:1,自引:0,他引:1
此处深入研究了一种新颖的单级电压型准Z源逆变器的储能电容电压输出电流双环控制策略,得到了重要结论,给出控制系统的设计步骤。1 kVA,90~110 V/220 V,50Hz逆变器仿真和原理实验结果表明,该逆变器具有单级功率变换,升压比大,变换效率高,储能电容电压稳定,并网电流质量高等优点。 相似文献