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第一章静止变流器的现状与发展
1.1 何谓静止变流器
1.2 静止变流器的现状与发展
1.3 静止变流器的技术指标与应用领域
本章小结
第二章 低频环节静止变流器
2.1 引言
2.2 低频环节静止变流器电路结构和拓扑族
2.3 方波静止变流器
2.4 阶梯波合成低频环节静止变流器
2.5 脉宽调制低频环节静止变流器
本章小结
第三章 单向电压源高频环节静止变流器
3.1 引言
3.2 单向电压源高频环节静止变流器电路结构与拓扑族
3.3 前置DC-DC变换级的稳态原理特性
3.4 后置DC-AC逆变级的稳态原理特性
本章小结
第四章 高频脉冲直流环节静止变流器拓扑族与控制策略
4.1 引言
4.2 单级DC-DC变换器的软开关技术
4.3 单级DC-AC逆变器软开关技术
4.4 高频脉冲直流环蒸逆变器电路结构与拓扑族
4.5 高频脉冲直流环节逆变器控制策略
本章小结
第五章 有源箝位正激式高频脉冲直流环节静止变流器原理特性
5.1 引言
5.2 正激变换器的磁复位技术
5.3 有源箝位正激式高频脉冲直流环节静止变流器稳态分析
5.4 有源箝位正激式高频脉冲直流环节静止变流器的小信号特性
5.5 有源箝位正激式高频脉冲直流环节静止变流器大信号特性
本章小地
第六章 高频脉冲直流环节静止变流器关键电路参数的设计
第七章 高频脉冲交流环节静止变流器
第八章 电流源高频环节静止变流器
第九章 直流变换器型高频环节静止变流器
第十章 三相静止变流器
第十一章 并联静止变流器
第十二章 静止变流器控制技术
第十三章 静止变流器输入与输出滤波器
第十四章 静止变流器内辅助电源
第十五章 三态电流滞环控制高频环节静止变流器的设计与实现
参考文献2100433B
书名:静止变流器
图书编号:1059879
出版社:哈尔滨工业大学出版社
定价:20.0
ISBN:756032104
作者:陈道炼
出版日期:2004-12-01
版次:1
开本:大16开
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波...
一个静止设备安好之后又发生变更,位置向上提了半米,又加的支架。请问这个罐位置变更怎么算?按设备拆安算? 正常做签证,签证上写清了,然后肯定就得按拆、安设备 计算,只不过不给设备费,只给安拆的费用
一般来讲,变频器是变流器的一种。因为变流指整流、逆变、变频、斩波。风电变流器有全功率和双馈两种。
航空三相静止变流器设计与仿真
针对目前无人机三相静止变流器存在谐波成份高,直接影响整个惯导系统精度的问题,提出了一种新型拓扑结构的航空三相静止变流器模型。采用离散模拟器件结合推挽放大电路形成拓扑结构,系统由正弦波振荡电路、移相电路、推挽放大电路及反馈电路组成。介绍了各电路的工作原理及主要参数计算,该拓扑结构具有开关导通损耗小、效率高、可靠性高等优点。利用Saber数模混合软件进行了仿真实验,通过采用Newton-Raphson,Katzenelson迭代求解与变步长结合进行求解运算。通过对比仿真与试验结果可知,输出结果符合系统的设计要求,能够满足无人机配电系统的实际需要,同时也证明了该设计的合理性和有效性。
某型3KVA航空静止变流器原理分析
某型 3KVA航空静止变流器原理分析 【摘 要】本文简要介绍了某型 3kva航空静止变流器的基本工作 原理。 【关键词】变流器;原理 航空静止变流器是航空电源系统的二次电源,其发展方向是高功 率密度、高变换效率、高可靠性、高维修性和高电能质量。常见的 应用是把一次电源的直流电网电压 28v变换成频率为 400hz的 115v 交流电压供给机载设备使用。目前,比较成熟并且常用的方案是采 用两级式结构,即前级采用 dc-dc 变换器,后级采用 dc-ac 变换器。 1.航空静止变流器原理简介 现以 3000va的静止变流器为例,对目前航空电源系统常用的静 止变流器的原理进行介绍。静止变流器的 a、b、c 三相的基本原理 相同,由直流变换部分、逆变部分将 dc28v转换为 115v/400hz 单 相正弦交流电,再通过相控部分,将相序调整成标准的三相 115v/400hz 交流电。每个单相的变流
利用功率半导体器件将直流电变换为交流电的装置。按静止变流器功率级器件的工作状态分为线性工作状态的和开关工作状态的静止变流器。它用功率三极管或晶体闸流管构成功率级。只有功率三极管能工作于线性状态,将振荡器产生的 400赫正弦波放大,便可得到所需的交流电输出。这种变流器线路简单,效率较低,多用于小容量。大多数静止变流器的功率级工作于开关状态,将输入电压转换成400赫矩形波,经变压、滤波变成 400赫正弦波。这种变流器的滤波器重量较轻。
60年代出现数字式变流器,运用数字技术控制功率级, 输出电压波形接近正弦波,滤波器重量明显减小。这种变流器效率可达70%以上。和变流机比较,静止变流器无活动部件、无噪声、使用维护简单、效率高,但承受过载的能力差。静止变流器功率在10~1500伏·安之间,输出电压有115伏单相、115/200伏和36伏三相,频率多为400赫。
由晶闸管组成的电力变流器按所用换流方式的不同,可分为:
1、电源换流式变流器
2、负载换流式变流器
3、自换流式变流器
在实际应用场合中,有些场合需要将交流电源变成直流电源,这就是整流电路。在另外一些场合则需要将直流电源变成交流电源,这种对应于整流的逆向过程,定义为逆变电路。在一定条件下,一套晶闸管电路既可以作整流电路又可作逆变电路,这种装置称为变流器。 包括整流器(交流变直流)、逆变器(直流变交流变流器构成原理
变流器除主电路(分别为整流电路、逆变电路、交流变换电路和直流变换电路)外,还需有控制功率开关元件通断的触发电路(或称驱动电路)和实现对电能调节、控制的控制电路。变流器的触发电路包括脉冲发生器和脉冲输出器两部分。前者根据控制信号的要求产生一定频率、一定宽度或一定相位的脉冲;后者将此脉冲的电平放大为适合变流器中功率开关元件需要的驱动信号。
触发电路按控制的功能可分为相控触发电路(用于可控整流器、交流调压器、直接降频器和有源逆变器)、斩控触发电路和频控触发电路。采用正弦波的频控电路不仅能控制逆变器的输出电压,还能改善输出电压的质量。
变流器的控制电路按控制方式分开环控制电路和闭环控制电路。前者主要用在要求不高的一些专用设备;后者具有自动控制和调节的作用,广泛应用在各种工作机械上。
按控制信号性质分模拟控制电路和数字控制电路。模拟信号最常采用的是直流电压和电流,便于用电的方法加以处理和变换;数字信号是一组信息参量具有离散值的不连续变化的信号。数字控制具有高精度,但电路较为复杂,价格昂贵。因此,实际上广泛应用的是数字模拟混合式控制电路。此外,采用微型计算机的控制电路也具有很多优点。
变流器一般是电力电子元件实现的,作用是实现功率的传递。
一般用途变流器 converter,general purpose
由一个或多个电子开关器件和相关的元器件,与变压器、滤波器、换相辅助器件、控制器、保护和辅
助部件(若有)组成的,用于改变一个或多个电气特性的电力变换用的工作单元。
整流 rectifying-rectification
起交流变换成直流作用的变流器称为整流器,可以是不可控的或可控的。
逆变 inverting,inversion
逆变器起直流变换成交流的作用。
交流变流器converter,a. c.
将给定电压、频率和相数的交流电变换成不同电压、频率和/或相数的交流电的变流器。
变频器 converter,adjustable frequency
用于改变频率的变流器。
间接交流变流器(有直流环节变流器) converter,in directa .c .( converterd .c .l inked)
带中间直流环节的变流器。
直接交流变流器converter,di recta .c .
无中间直流环节的变流器。
外部换相变流器converter,externally commutated
换相电压由交流电源、交流负载或变流器之外的其他交流源提供的变流器。
电网换相变流器converter,li ne-sidec ommutated
换相电压由交流输入提供的变流器。
自换相变流器 converter,se lf-commutated
由变流器内部元件完成换相的变流器。
负载换相变流器converter,lo ad-sidec ommutated
换相电压由交流负载提供的变流器。
电压源型交流/交流变流器converter,a. c. /a .c.voltage source
提供基本上不受负载值影响且输出电压可调的变流器。
电流源型交流/交流变流器converter,a. c. / a.c. c urrents ource
提供基本上不受负载值影响且输出电流可调的变流器。
由晶闸管组成的电力变流器按所用换流方式的不同,可分为:
1、电源换流式变流器
2、负载换流式变流器
3、自换流式变流器
常见的电力变流器有:
1、整流器,用于交流到直流的变流;
2、逆变器,用于直流到交流的变流;
3、交流变流器,用于交流变流;
4、直流变流器,用于直流变流。
整流器、逆变器、变频器等等变流器,运行过程中一方面产生谐波电流污染电网,另一方面输出电压含高次谐波向空间辐射高频电磁波,污染电磁环境。因此,使用变流器,尤其是大功率变流器时,应采取必要的谐波抑制及谐波治理。2100433B