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J. Renes Pinheiro于1992年提出了零電壓開關(guān)三電平DC/DC變換器 [1],該變換器的開關(guān)應(yīng)力為輸入直流電壓的1/2,非常適合于輸入電壓高、輸出功率大的應(yīng)用場合。因此,三電平DC/DC變換器引起了廣泛關(guān)注,得到了長足發(fā)展。目前,三電平技術(shù)在已有的DC/DC變換器中,均得到了很好的應(yīng)用。部分三電平DC/DC變換器在降低開..
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近年來,人們對電力電子裝置的電壓等級(jí)和功率等級(jí)的要求不斷提高,三電平變換器作為順應(yīng)這一潮流的一種解決方案受到越來越多的關(guān)注。三電平[1]大大降低了開關(guān)管的電壓等級(jí),這樣有利于減小開關(guān)損耗,提高效率,降低成本。為了減小變換器的體積和重量,高頻化是電力電子學(xué)一直追求的目標(biāo),伴隨著高頻化,功率器件的..
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現(xiàn)在,三相功率因數(shù)校正技術(shù)已成為電力電子技術(shù)研究的一個(gè)熱點(diǎn)。三相PFC整流裝置具有輸入功率高,三相輸入功率脈動(dòng)部分的總和為零,輸出電容無工頻紋波等優(yōu)點(diǎn)。但是,三相PFC整流電路有一個(gè)很大的難題就是三相之間存在耦合。近年來,有不少關(guān)于三相PFC的解耦電路被提出,主要分為部分解耦PFC和全解耦三相PFC二大類..
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某項(xiàng)科研任務(wù)需用上百臺(tái)500A恒流源,要求其有極高的可靠性、穩(wěn)定度和低的紋波。其交流電網(wǎng)電壓340~420V,負(fù)載在0.05~0.1Ω的大范圍內(nèi)變化,電流從200~500A連續(xù)可調(diào),使用工控機(jī)進(jìn)行控制。 從經(jīng)驗(yàn)和可靠性考慮,確定采用線性串聯(lián)電源方案。為了提高輸出電流穩(wěn)定度,降低紋波以及避免開機(jī)瞬間對濾波電容、調(diào)整..
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在我國大型核聚變裝置、強(qiáng)磁場裝置及電解、電鍍等方面的應(yīng)用中,經(jīng)常需要電壓為幾V至十幾V、電流為幾kA至幾十kA的可調(diào)直流電源。在這種低電壓大電流可調(diào)直流電源的設(shè)計(jì)中,一般采用雙反星形帶平衡電抗器整流電路。由于受晶閘管最大額定電流的限制,在很多情況下必須采用晶閘管并聯(lián)才能滿足要求。另一方面由于雙反..
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德州儀器(TI)公司新推出的UCC28510系列PFC/PWM組合控制器,含有8個(gè)型號(hào)(從UCC28510到UCC28517)。這些控制器PFC級(jí)和PWM級(jí)柵極驅(qū)動(dòng)源電流和阱電流,由先前同類器件的0.3~1.5A分別增加到2A和3A,從而使離線式開關(guān)電源(SMPS)的功率提高到300W以上。該功率等級(jí)屬于業(yè)界真正要求的嚴(yán)格限制諧波含量的SMPS功率范疇..
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目前,PWM功率變換技術(shù)得到了廣泛的應(yīng)用。對于工作在硬開關(guān)狀態(tài)下的PWM逆變器,由于其開關(guān)損耗大,并且產(chǎn)生嚴(yán)重EMI,難以滿足開關(guān)電源高頻化、綠色化的要求。為克服硬開關(guān)的不足,軟開關(guān)技術(shù)得到迅速的發(fā)展,特別是DC/DC變換器移相軟開關(guān)技術(shù)已趨于成熟。但對于DC/AC變換器,由于考慮其輸出波形質(zhì)量等因素,目前,還..
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隨著高性能微處理器(如DSP)的出現(xiàn),逆變電源的控制策略趨向于數(shù)字化。無差拍控制是一種數(shù)字控制方法,它較之其他的數(shù)字反饋控制方法具有更快的動(dòng)態(tài)響應(yīng)等優(yōu)點(diǎn)。無差拍控制本質(zhì)上要求脈沖寬度必須當(dāng)拍計(jì)算當(dāng)拍輸出,但微處理器計(jì)算脈寬不可避免地引入計(jì)算延時(shí),從而限制了脈沖寬度最大占空比。采用狀態(tài)觀測器對逆..
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近年來,功率因數(shù)校正(PFC)技術(shù)引起了人們的廣泛關(guān)注。傳統(tǒng)的兩級(jí)PFC電路的主要缺點(diǎn)是成本高以及控制電路復(fù)雜。單級(jí)功率因數(shù)校正(SSPFC)變換器[1][2][3][4],將PFC級(jí)和DC/DC級(jí)結(jié)合在一起大大降低了成本。然而,SSPFC變換器在負(fù)載變輕時(shí)存在直流母線電壓過高的問題。文獻(xiàn)[2]采用反饋線圈雖然降低了直流母線電壓,但卻..