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來源: 發布時間:2025-07-05

其特點是:超前橋臂實現零電壓開通,原理不變;滯后橋臂實現零電流關斷,開關管兩端不再并聯電容,以避免開通時電容釋放的能量加大開通損耗。在此對移相全橋 ZVZCS PWM 變換器的基本原理做一簡要介紹。 [5]圖4 工作波形基本移相全橋 ZVZCS 電路及主要工作波形如右圖4所示。滯后橋臂實現 ZCS 的方法主要是主電路中在變壓器原邊串聯一個隔直電容 Cb。它一方面避免因器件特性的不對稱等原因產生直流偏磁而導致變壓器飽和的現象;同時當 Q1 關斷、D3 導通時,原邊電感電流通過 Q4、D3 續流;VAB=0,隔直電容上的電壓反加在諧振電感和漏感上迫使電感電流 ip 下降到零,創造了滯后橋臂零電流關斷的條件。 [5]按整流變壓器的類型可以分為傳統的多脈沖變壓整流器和自耦式多脈沖變壓整流器。太倉新型整流橋模塊工廠直銷

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在變壓器的設計中,銅和鐵的用量可以均衡考慮。因為一旦變壓器的容量確定了,電流就確定了,導線的粗細也就確定了,增大匝數W,磁通Φ就可以小一些,鐵芯的截面積就可以小一些,但是要把這些匝數繞進去,鐵芯的窗口要大一些;相反,減小匝數W,磁通Φ就要大一些,鐵芯的截面積要大一些,但是鐵芯的窗口可以小一些。3.變壓器的容量和什么有關?由上述第二個問題的分析可以看出,鐵芯的選擇與電壓有關,而導線的選擇與電流有關,即導線的粗細直接與發熱量有關。也就是說,變壓器的容量只與發熱量有關。對于一個設計好的變壓器,如果在散熱不好環境中工作,假如為1000KVA,如果增強散熱能力,則有可能工作在1250KVA。太倉新型整流橋模塊工廠直銷由于一般整流橋應用時, 常在其負載端接有平波電抗器,故可將其負載視為恒流源。

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2.變壓器設計的基本問題是什么?變壓器設計的基本問題是磁通和電流密度。變壓器的電流與容量成正比,電流密度的大小(即導線的粗細)按照導體的發熱量來考慮。對于磁通,電磁學的基本關系式為u=4.44fwΦ,其中u為電壓;f為頻率,在這里為50Hz,定值;w為線圈的匝數;Φ是磁通量。由于硅鋼片的磁通密度B受到材料的限制,一般*能設計到1.4-1.8特斯拉,而Φ=BS,所以,要增大Φ,一般只能增大鐵芯的截面積。變壓器的鐵芯一般為三相柱式,鐵芯的截面積按照上述公式可以確定,鐵芯窗口的大小則要考慮把線圈放進去為原則。容量越大的變壓器,導線越粗,鐵芯的窗口就需要越大。

(2)最高反向工作電壓VR:指二極管兩端允許施加的最大反向電壓。若大于此值,則反向電流(IR)劇增,二極管的單向導電性被破壞,從而引起反向擊穿。通常取反向擊穿電壓(VB)的一半作為(VR)。例如1N4001的VR為50V,1N4002-1n4006分別為100V、200V、400V、600V和800V,1N4007的VR為1000V(3)比較大反向電流IR:它是二極管在最高反向工作電壓下允許流過的反向電流,此參數反映了二極管單向導電性能的好壞。因此這個電流值越小,表明二極管質量越好。但對稱式結構增加了平衡電抗器。

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另外,變壓器的標稱容量還與允許的溫升有關,例如,如果一臺1000KVA的變壓器,允許溫升為100K,如果在特殊的情況下,可以允許其工作到120K,則其容量就不止1000KVA。由此也可以看出,如果改善變壓器的散熱條件,則可以增大其標稱容量,反過來說,對于相同容量的變頻器,可以減小變壓器柜的體積。所以在有些投標過程中,競爭對手故意標稱較大的變壓器容量,給用戶設計裕量較大的假象,實際上是沒有意義的,關鍵還要看變壓器的體積和散熱方式。4.為什么電流源型變頻器需要較大的變壓器容量?其特點是:超前橋臂實現零電壓開通,原理不變;高新區新型整流橋模塊聯系方式

另外根據EMI測量標準,為減小電網阻抗對測量結果的影響,需要在整流橋的電網輸入端接入線性阻抗穩定網絡。太倉新型整流橋模塊工廠直銷

右圖給出三相橋式不控整流電路示意圖,變壓器一次側繞組為三角形連接,二次側繞組為星形連接。六個整流二極管按其導通順序排列,VD1、VD3、VD5三個二極管構成共陰極三相半波整流,VD2、VD4、VD6三個二極管構成共陽極三相半波整流,電感L和電阻R串聯成阻感負載。假設輸入三相電壓對稱,交流側輸入電抗忽略不計,直流側負載電感足夠大。 [3]多相整流電路為了減小三相整流器輸入的總諧波含量,1996年,韓國Sewan Choi等人提出了12脈沖自耦變壓整流器的方案。采用12脈沖自耦變壓整流器能夠消除輸入電流中的5次、7次、17次、19次等諧波。相對于傳統的隔離式12脈沖變壓整流器為1.03P的等效容量,自耦式變壓整流器的等效容量減小到了0.18P,大大減小了整流變壓器的等效容量。 [3]太倉新型整流橋模塊工廠直銷

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