整流器的现状与发展
2024年大功率整流器市场分析现状

2024年大功率整流器市场分析现状引言大功率整流器是一种重要的电力转换设备,用于将交流电转换为直流电。
这种设备在电力系统、工业生产以及可再生能源等领域具有广泛的应用。
本文将对大功率整流器市场的现状进行分析,包括市场规模、发展趋势以及竞争格局等方面。
市场规模大功率整流器市场在近年来呈现稳定增长的趋势。
随着电力需求的增加以及工业生产的发展,对大功率整流器的需求也在不断增加。
同时,可再生能源的快速发展也对市场需求产生了积极的影响。
根据市场研究数据,2019年全球大功率整流器市场规模达到X亿美元,并预计在未来几年内将继续保持增长。
发展趋势1.技术创新与升级:大功率整流器市场的竞争日益激烈,各企业纷纷加大研发投入,致力于技术创新与升级。
新型材料、高效电路设计以及智能控制系统等技术的应用将进一步提高整流器的效率和稳定性,满足用户日益复杂的需求。
2.可再生能源市场的增长:随着可再生能源行业的快速发展,大功率整流器在分布式能源系统和电动汽车充电桩等领域的应用也在逐步增加。
这将为大功率整流器市场带来新的增长机遇。
3.节能环保需求的提升:全球对节能环保的关注度不断提升,这对整流器市场提出了更高的要求。
绿色低碳、高效节能的产品将更受市场欢迎,推动整流器技术的进一步发展。
4.产能扩大与国际合作:为了满足市场需求,大功率整流器企业纷纷扩大产能,增加产品供应。
同时,国际间的合作也在逐渐增多,企业通过合作与共享技术资源,提升市场竞争力。
竞争格局大功率整流器市场呈现出一定的集中度,少数大型企业占据着市场的主要份额。
这些企业拥有雄厚的技术实力和生产能力,并在市场上拥有良好的声誉。
同时,市场上也存在一些中小企业,它们主要通过技术创新以及服务质量的提升来争夺市场份额。
虽然市场竞争激烈,但整流器市场的进入壁垒较高。
首先,整流器的研发和生产需要较高的技术门槛,相关专利和技术积累对企业的竞争颇具制约力。
其次,大功率整流器市场要求产品具有高效、稳定的特点,这要求企业在生产和质控环节上拥有严格的标准和流程。
2023年整流器行业市场需求分析

2023年整流器行业市场需求分析整流器是一种电力电子器件,广泛应用于各个领域的电子设备中,主要用于将交流电转换成为直流电,以供设备进行工作。
整流器市场需求分析可以从多个方面展开,下面我将从市场规模、应用领域和发展趋势等方面进行说明。
一、市场规模随着科技的不断发展和电子产品的普及,整流器市场呈现了较大的增长。
数据显示,2019年全球整流器市场规模达到了212亿美元,预计到2025年有望达到293亿美元,年复合增长率为5.1%。
近年来,随着绿色能源和智能家居等高新技术的兴起,整流器市场规模将得到更进一步的提升。
二、应用领域整流器应用广泛,从细分市场来看,主要应用领域包括工业、通信、交通、电力、电子、医疗、家电等。
其中,工业和通信等领域是整流器的重要应用市场。
在工业领域,整流器广泛应用于电动机驱动器、造纸机、钢铁、化工、水泵、矿山等机电设备。
在通信领域,整流器主要用于手机、网络终端设备、通讯基站等领域。
此外,在医疗、家电、新能源等领域也有广泛的应用。
三、发展趋势整流器的发展趋势主要体现在可靠性、功率密度和效率等方面。
在可靠性方面,整流器的自动保护、故障诊断和信号反馈等功能将逐步完善,以提高设备的可靠性和安全性。
在功率密度方面,人们对电子设备的要求不断提高,希望设备能够愈加轻薄、小巧,因此,整流器的功率密度将逐步提高。
在效率方面,电能的利用是非常重要的,效率的提高是整流器发展的重要方向。
总之,随着电子产品市场需求不断提高和市场规模的扩大,整流器市场呈现了较大的增长,整流器的应用领域也愈发广泛。
未来,整流器的发展趋势将逐渐向可靠性、功率密度和效率等方面迈进,为新能源、智能家居等高新技术的发展提供了更为广阔的应用前景。
2023年整流器行业市场前景分析

2023年整流器行业市场前景分析整流器是一种电子元件,可以将交流电转换为直流电。
随着现代电子技术的不断发展,整流器在工业生产、家庭生活和交通运输等领域的应用越来越广泛,市场需求呈现出不断增长的趋势。
本文将从市场环境、行业发展和竞争格局三个层面进行分析整流器行业市场前景。
一、市场环境分析1.国家工业政策的支持:我国经济发展进入新阶段,国家加大了对高科技产业的支持力度,整流器作为电子元件的代表之一也得到了国家支持。
政府直接或间接的资金、税收和贸易政策都对整流器行业的发展产生了重要影响。
2.需求改变的趋势:在当今社会中,人们对电力和能源资源的需求不断增长,为了满足这种需求,发电厂和电气设备制造商对整流器的需求也在不断增加。
此外,随着环保意识的不断增强,人们对能源的使用也更加注重节约和环保,而整流器可以实现能源的清洁化和节约化,因此整流器具有广阔的市场前景。
二、行业发展趋势分析1.技术发展趋势:随着科学技术的不断发展,整流器相关技术也在不断更新和改进。
新一代整流器技术不断涌现,包括研究高性能、高可靠性、低功耗、低噪声等方面的技术和材料,从而提高整流器功率密度和效率,进一步强化其应用领域。
2.市场结构趋势:整流器市场呈现出多元化和专业化的发展趋势。
整流器制造企业不断增多,市场面临着巨大的竞争压力。
与此同时,市场需求也变得更加多样化,各种类型的整流器应运而生,市场结构也逐渐趋于专业化。
三、竞争格局分析1.国内外竞争格局:整流器行业的竞争格局主要分为国内市场和海外市场。
国内市场的竞争格局相对较为激烈,国外市场的市场需求和技术创新相对更为成熟,面临的竞争压力更加艰巨。
同时,国内的整流器制造企业也在不断提升其产品质量和技术水平,加强了对国际市场的竞争力。
2.产品定位与品牌建设:在整流器市场竞争的过程中,企业的产品定位和品牌价值越来越重要。
一方面,针对客户和行业的不同需求,企业需要研发不同类型、不同规格的整流器,以满足客户需求;另一方面,企业需要以品牌为核心,建立自身的品牌形象,提升消费者对其产品的信赖度,从而赢得市场份额。
2023年整流器行业市场研究报告

2023年整流器行业市场研究报告整流器是一种将交流电转化为直流电的设备。
它广泛应用于各个领域,如电力系统、电子通信、工业控制等。
整流器行业市场前景广阔,本文将对整流器行业市场进行详细的研究和分析。
一、整流器行业市场概况整流器市场是电力电子行业中的一个重要组成部分。
随着电力设备和电子设备的普及,整流器市场需求不断增加。
同时,随着新能源设备的发展,整流器在可再生能源领域的应用也得到了广泛关注。
整流器的市场规模和市场份额也在不断扩大。
二、整流器市场发展趋势1. 新能源发展助推整流器市场增长:随着可再生能源发展的迅速,如风电、太阳能等,整流器在这些领域的应用需求不断增加,预计未来几年整流器市场将进一步扩大。
2. 智能化整流器的需求增长:随着社会的智能化发展,整流器的智能化需求也在增加。
智能整流器具有自动调节、远程监控等功能,能够提高整流器的效率和可靠性,预计未来几年智能整流器市场将有较大发展空间。
3. 高压整流器的需求增长:随着电力设备的进一步升级,需求对高压整流器的需求也在增加。
高压整流器具有高效能、高可靠性等特点,预计未来几年高压整流器市场将有较大发展空间。
三、整流器市场竞争格局整流器市场竞争激烈,主要厂商包括ABB、西门子、台达电子等。
这些厂商凭借技术实力和品牌优势在整流器市场占有较大份额。
同时,国内企业也在整流器市场上崭露头角,如华为、中兴等。
由于整流器市场的潜力和利润空间巨大,市场竞争将会更加激烈。
四、整流器市场面临的挑战1. 技术问题:整流器技术更新换代较快,技术研发是整流器企业面临的重要挑战。
企业需要不断追求技术创新,提高整流器的效率和可靠性。
2. 市场竞争激烈:整流器市场竞争激烈,市场份额被少数几家厂商垄断,其他企业面临较大的竞争压力。
企业需要通过技术创新和市场拓展等手段提高竞争力。
3. 环境法规:随着环保意识的增强,整流器企业需要满足更加严格的环境法规要求。
企业需要进行环保技术改造,提高整流器的环保性能。
2024年整流器市场前景分析

2024年整流器市场前景分析引言整流器市场是指整流器产品的销售和应用市场,整流器作为电力转换和控制系统中的重要组成部分,对于能源的转换和供应起着关键作用。
本文将对整流器市场的前景进行分析,总结现有市场状况,并展望未来的发展趋势和机遇。
市场概述整流器是将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于电力系统、电动机驱动、工业自动化以及通信、电子设备等领域。
随着电子技术和能源管理的进步,整流器市场逐年扩大,并呈现出以下发展趋势。
1. 增长势头持续整流器市场近年来保持着稳定的增长势头。
全球经济的发展和能源需求的增加,促使整流器市场规模不断扩大。
此外,新兴产业如光伏发电和电动车等的快速发展,也为整流器市场带来了新的增长机遇。
2. 技术创新推动市场随着科技的不断进步,整流器技术也在不断创新。
高效率、低损耗、小型化、集成化等技术要求推动着整流器市场向高端化发展。
例如,采用新型半导体材料和拓扑结构的高频谐振整流器,在直流输出质量和功率密度方面取得了显著的突破,为整流器市场的发展提供了新的动力。
3. 环保意识促进市场需求环保意识的提升和政府对环境保护的重视,使得低能耗、低污染的整流器需求大幅增加。
整流器的高效率和电能质量改善不仅可以降低能源消耗,减少二氧化碳的排放量,还可提高电力系统的稳定性和可靠性,因此受到广泛关注和推广。
市场挑战虽然整流器市场前景光明,但当前也面临着一些挑战。
1. 市场竞争激烈整流器市场竞争激烈,国内外竞争对手众多。
国内制造商生产成本较低,导致价格战频繁出现;而国外制造商则凭借技术和品牌优势占据市场份额。
另外,新兴技术和新进入者的加入也加剧了市场的竞争程度。
2. 技术壁垒较高整流器技术领域的专业性和复杂性使得新企业进入市场面临较高的技术壁垒。
高技术门槛要求企业必须拥有自主研发能力和核心技术,这对于初创企业来说是一个较大的挑战。
市场发展趋势虽然整流器市场面临一些挑战,但也存在着无限的发展机遇。
1. 可再生能源市场的崛起随着可再生能源市场的快速崛起,如风能、太阳能、海洋能等,整流器在发电和能源转换中的应用不断增加。
2024年整流器市场分析现状

2024年整流器市场分析现状整流器是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于各个领域,包括能源、通信、汽车、工业等。
本文将对整流器市场的现状进行分析,介绍市场规模、市场趋势以及竞争情况。
市场规模整流器市场在过去几年取得了稳定增长。
根据市场研究报告,2019年整流器市场规模达到XX亿美元,并预计未来几年市场规模将继续扩大。
增长的主要驱动因素包括增加的能源需求、电气设备的快速发展以及工业自动化的推进。
市场趋势1.可再生能源的推动:随着可再生能源的发展,如太阳能和风能等,整流器在能源转换中的需求不断增加。
整流器被广泛用于将可再生能源转换为可用电能,推动了市场的增长。
2.功能增强和智能化:随着科技的不断进步,整流器的功能也在不断增加。
现代整流器具有高效能耗、可调节输出电压和智能控制等特点,满足各种电力应用的需求,提高了市场的竞争力。
3.新兴应用领域:除了传统领域,如电力和工业,整流器在新兴应用领域也有着广阔的发展前景。
例如,电动汽车的普及和充电设施建设的加快,为整流器市场带来了新的增长机遇。
竞争情况整流器市场存在着激烈的竞争。
主要竞争因素包括产品质量、性能、价格以及供应链可靠性等。
市场上的主要竞争者包括ABB、施耐德电气、西门子等国际知名企业,以及一些本地化的厂商。
为了在竞争激烈的市场中获得竞争优势,企业需要关注以下几点:1.投资研发:不断提高产品研发能力,推出具有新功能和技术的整流器产品,满足市场需求。
2.品质管理:确保产品的质量和可靠性,通过ISO9001等认证体系来提升品质管理水平。
3.价格竞争力:根据市场需求和成本考虑,制定有竞争力的价格策略。
4.建立合作关系:与供应链伙伴建立长期合作关系,确保产品供应的稳定性。
总结整流器市场由于能源需求增加和技术进步的推动,呈现出良好的增长态势。
随着可再生能源的发展和新兴应用领域的增长,整流器市场有望进一步扩大。
在激烈的市场竞争中,企业需要注重产品研发、品质管理、价格竞争力和建立合作关系,以获取竞争优势。
2024年变压器、整流器和电感器制造市场发展现状

2024年变压器、整流器和电感器制造市场发展现状1. 引言本文将讨论变压器、整流器和电感器制造市场的发展现状。
这些产品在电力传输、电子设备和通信领域扮演着重要角色。
通过分析当前市场趋势和需求,了解其发展前景以及可能面临的挑战。
2. 变压器制造市场2.1 市场概述变压器是一种将电能进行升压或降压的设备,广泛应用于电力系统、工业设备和电子产品中。
全球电力需求的增长和电网的改建升级为变压器制造市场提供了巨大的机遇。
此外,可再生能源的快速发展也促进了变压器市场的增长。
2.2 市场规模根据市场研究数据,全球变压器制造市场在过去几年保持稳定增长的态势。
预计到2025年,市场规模将达到X亿美元。
亚太地区是变压器制造市场最大的消费地区,由于工业化和城市化进程加速,该地区对电力供应的需求不断增加。
2.3 市场趋势随着能源转型和电力系统的智能化要求增加,变压器制造市场呈现出以下几个趋势:•精密磁性材料的应用:高性能磁性材料如铁氟龙和铁钴等广泛应用于变压器制造中,以提高效率和降低能耗。
•智能变压器的发展:通过集成先进的感知和通信技术,智能变压器能够实现远程监测和故障诊断,提高设备的可靠性和运营效率。
2.4 市场挑战变压器制造市场面临一些挑战,包括:•供应链风险:变压器制造需要大量的磁性材料和电子元件,而这些材料的稳定供应可能受到地缘政治因素和天然资源限制的影响。
•技术进步:新技术的不断涌现推动了变压器制造技术的更新换代,制造商需要不断创新以满足市场需求。
3. 整流器制造市场3.1 市场概述整流器将交流电转换为直流电,被广泛应用于电源供应、电动机驱动和电子设备中。
随着电子产品需求的增加,整流器制造市场迎来了新的机遇。
此外,可再生能源发电系统的快速发展也带动了整流器市场的增长。
3.2 市场规模整流器制造市场规模不断扩大。
预计到2025年,市场规模将达到X亿美元。
亚太地区是整流器制造市场的主要消费地区,其快速发展的工业部门对整流器的需求持续增加。
2024年大功率整流器市场发展现状

2024年大功率整流器市场发展现状引言大功率整流器是一种将交流电转换为直流电的设备,广泛应用于工业领域。
随着工业自动化的加速推进,大功率整流器在能源转换和控制系统中起着至关重要的作用。
本文将探讨大功率整流器市场的发展现状。
市场规模与增长趋势大功率整流器市场规模庞大,预计未来几年将持续增长。
这主要归因于以下几个方面:1.工业自动化的快速发展:随着工业自动化程度的提高,大功率整流器作为工业设备的关键部分得到了广泛应用。
工业机械、电力装置和能源系统等领域对于大功率整流器的需求不断增加,推动了市场规模的扩大。
2.可再生能源的普及:随着可再生能源的迅速发展,如风能和太阳能等,大功率整流器在能源转换中的应用也在不断增加。
这些新兴能源产业的崛起为大功率整流器市场提供了巨大的发展机遇。
3.能源效率的提升:大功率整流器具有高效能源转换的优势,能够有效地减少能源消耗和浪费。
随着能源效率成为各行业发展的重要指标,大功率整流器市场受到了越来越多企业的关注和需求。
技术创新与发展趋势大功率整流器市场的发展离不开技术创新的推动。
以下是当前大功率整流器市场的主要技术创新和发展趋势:1.高效能源转换技术:当前,大功率整流器在能源转换效率方面取得了显著突破。
采用新型功率半导体器件、高频谐振技术和智能控制算法等技术提高了能源的转换效率,降低了能源损耗。
2.多功能集成设计:大功率整流器不仅需要具备高效能源转换的功能,还需要满足各种不同领域的需求。
因此,多功能集成设计成为当前技术创新的热点。
通过集成多种功能模块,大功率整流器能够实现更加智能化、灵活化的运作。
3.远程监测与维护技术:随着物联网技术的发展,大功率整流器市场也开始应用远程监测与维护技术,实现对整流器设备的远程监控、故障诊断和维护管理。
这不仅提高了设备的可靠性和稳定性,同时也降低了维护成本和人力资源的消耗。
市场竞争格局与主要厂商大功率整流器市场竞争激烈,主要的厂商包括: - A 公司:作为行业的领导者,A 公司在大功率整流器市场具有较强的竞争优势。
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图 3 二极管箝位型三电平 PWM 整流器
图 1 Boost 型 PWM 整流器
2.2 Buck 型 PWM 整流器 典型拓扑如图 2 所示。这种拓扑与 Boost 型典型
拓扑相比,除了直流储能变成电感之外,在交流侧还 增加了一组滤波电容,可以起到抑制整流桥交流侧谐 波电压的作用。在 IGBT 构成的桥臂上,需要串联与 IGBT 同方向的二极管,以提供阻断反向电流的能力。 它的直流电压方向可逆,在低于电网电压的范围内大
关键词 PWM 整流,直接电流控制,电网电压估算
1.引言 随着工业技术的飞速发展,人们对所使用的电能
的质量要求越来越高;在能源日益危机的今天,以高 效节能、优质合理使用电能为特点的电力电子装置得 到了前所未有的发展。然而,电力电子技术在给人们 的生活带来方便的同般采用不控整流,输出并联大 电容滤波。这种电路的优点是具有很高的可靠性,简 单易用,不需要控制电路。但即使负载为纯阻负载, 由于滤波电容的使用,整流电路的入端电流为脉冲电 流,谐波含量十分丰富。另外由于对输出电压没有控 制,输出电压随负载波动变化较大,使得下一级电路 的设计必须留出一定的裕量,造成对器件使用效率的 限制。在一些电路中采用相控整流虽然可以对输出直 流电压进行控制,但是这种电路的入端电流谐波含量 很高,而且还造成电流的滞后。
功率因数和谐波含量成为电力电子系统设计人员必须 考虑的问题。我国则于 1993 年完成了国家标准《电能 质量及公用电网谐波》的制定,并由国家技术监督局 发布,于 1994 年 3 月 1 日起正式执行。
在这种背景下,人们开始对造成谐波污染的整流 装置进行大量的研究,许多新的整流技术不断被提出 来,以实现低谐波、高功率因数;微处理器技术和电 力半导体技术的飞速发展也为进一步实现电力电子系 统的高可靠性、高性能提供了坚实的物质基础。
直接电流控制的 PWM 整流器的控制器都是采用 的双闭环结构。外环为电压环,通过对直流母线电压 的调节得到交流电流的指令瞬时值。内环为电流环, 控制三相交流电流跟随指令值。电流控制器比较电流 瞬时值与指令值,产生能减少电流误差的开关信号, 因此电流控制器具有减小误差和产生调制的作用[2]。
3.3.1 滞环电流控制 如图 5 所示,将实际电流与给定电流比较,偏差
值作为滞环比较器的输入,当偏差在滞环之外时改变 开关管通断的驱动信号,驱动整流桥桥臂状态改变, 使电流误差减小。
传统的滞环电流控制器可以用模拟器件实现,开 关频率不固定,而且随着滞环宽度的减小而升高,随 着负载增加而升高,因此电流谐波的分布是随机的, 不利于滤波器的设计;开关损耗变化较大,不利于散
热设施的设计。为了得到固定的开关频率和便于微机 数字控制,现在应用较多的是具有固定开关频率的滞 环控制,即增量调节控制。
产品,如西门子公司的有源前端(Active Front End) 系列产品,使更加实用、性能更为优异的大容量交流 传动的应用成为可能。
国内在功率换流领域方面的研究起步较晚,与先 进的工业国家相比尚有较大的差距。因此,进行高性 能的 PWM 整流器的研究开发工作,并尽快产品化具 有重大意义。
小可控,可以作为稳定的低压直流电源。
将整个电压矢量空间划分出扇区,当电网电压矢 量处于某个扇区时,整流桥输出的不同电压矢量对于 系统输入的有功功率和无功功率的影响是不同的。因 此可以制作一个矢量表,表中存储电网电压矢量在不 同的扇区时,如果需要增加或减少有功功率或无功功 率,整流桥应该发出相应的矢量。
U DC
p*+
−
q*
+
− pq
SA 矢量表 SB
图 2 Buck 型 PWM 整流器
2.3 多电平 PWM 整流器 在高压大容量系统中,多电平结构有很大的发展
前景。图 3 是典型的二极管中点箝位型三电平 PWM 整流器拓扑。多电平结构可以用电压等级较低的开关 管构成电压等级较高的系统,而且开关管换流时的电 压变化率较两电平的低,交流侧电压非常接近正弦。 但是存在电容均压问题,控制复杂。
预测电流控制具有良好的控制效果,但是其控制 精度依赖于系统参数,在采样频率不高时,电流误差 较滞环电流控制时大。
U DC
SA
is* +
T 电压矢量 us* PWM SB
− −
指令值计算
调制 SC
is e
负载 模型
图 6 预测电流控制器
三相负载
3.3.3 PI 调节电流控制 这是种典型的线性控制方法,包括 ABC 坐标系下
的 PI 调节电流控制和同步旋转坐标系下的 PI 调节电 流控制,其中后者的使用较多,这可能也是目前应用 得最多的控制方式。
将电流指令值与实际值的偏差作为 PI 调节器的输 入,调节器输出所需的空间电压矢量。在同步旋转坐 标系中,电流给定值是直流量,PI 调节器可以做到无 差调节,因此系统的控制精度高。运用空间矢量将三 相作为一个整体考虑,直流电压利用率高。
3.PWM 整流器基本控制原理 PWM 整流器的控制目标有两个:一是使直流侧输
出电压稳定,二是使交流侧输入功率因数为 1 或可控。 三相 Boost 型 PWM 整流器运行于单位功率因数
整流时,其交流侧基波相量图如图 4 所示。如果以电 流为控制对象,要做到单位功率因数整流,只需控制 整流器网侧电流与电网电压同相位。根据电流控制策 略的不同,可以分为直接电流控制和间接电流控制。
具有电压源性质,常被称为电压型 PWM 整流器。这 是目前研究得最多、应用最广泛的拓扑,具有直流母 线电压可控、交流电流几乎正弦、单位功率因数等特 点,而且主电路与最常用的电压型逆变器结构相同, 可以与电压型逆变器组成背靠背结构的变频器,是交 -直-交变频器理想的整流器。它的母线电压高于电 网电压峰值,以保证对交流电流的控制能力,可以实 现能量的双向流动。
3.2 直接电流控制 直接电流控制对整流器输入电流进行闭环控制,
其控制依据是整流器的动态方程。直接电流控制对瞬 时电流波形进行高精度控制,具有很好的动态性能, 可以补偿系统参数变化带来的误差以及管压降和死区 的影响,而且易于防止过载和实现过流保护[2]。事实 上,高性能的电力电子控制设备大多具有直接电流控 制,在研究 PWM 逆变器时提出的电流控制技术基本 上都能应用于 PWM 整流器中。
U DC
i*A
+−
iB*
+−
iC* + −
SA SB SC
iA iB iC
三相负载 图 5 滞环电流控制器
3.3.2 预测电流控制 在每个采样周期的开始,根据实际电流的误差和
电路参数、负载情况等信息,计算出合适的开关状态 或者电压矢量,使采样周期结束时,电流实际值与给 定值之间保持最小的误差。如图 6 所示。预测电流控 制器可以在三相坐标系中实现,也可以在两相坐标系 中实现。在三相坐标系中实现时,直流母线电压利用 率只能达到 0.866;在两相坐标系中实现可以提高电压 利用率至 1,扩大了系统的带载稳定范围,增加系统 的调节能力。
为了改善整流器网侧电流谐波畸变率,提高网侧 入端功率因数,可以在普通交-直-交电压型逆变器 的三相输入端或直流母线上串接电抗器,由于受电抗 器体积和成本的限制,电感量一般较小,对功率因数 的改善也有限;或者运用多重化技术,使用多绕组移 相变压器将电压进行移相后进行多相整流,可以在变 压器原边获得较低的谐波电流,适用于大容量应用场 合;也可以采用功率因数校正装置控制功率因数;还 可以在谐波负载的网侧加装功率因数和谐波补偿装 置,甚至采用有源滤波装置,这样会大大增加系统成 本。
4.PWM 整流器无传感器控制 三相 Boost 型 PWM 整流器通常需要三种传感器,
即交流电压传感器、交流电流传感器和直流电压传感 器,比普通的逆变器多两个传感器。不少学者研究了 省去部分传感器的整流器控制策略[3-23]。对于实际运 行的整流器,通常需要装设交流过电流保护和直流母 线过电压保护,省去交流电流传感器或者直流电压传 感器都会对整流装置造成不利影响[6]。省去交流电压 传感器对整流器的安全运行不会造成太大的危害,可
近年来,以网侧输入的有功功率和无功功率为控 制对象的直接功率控制策略也得到了不少研究,尤其 是用于无电压传感器的整流控制中。
Ia Ea U La
U a 图 4 PWM 整流器交流侧稳态相量图
3.1 间接电流控制 也称为幅值相位控制或幅相控制。通过控制整流
桥交流侧基波电压的幅值和相位达到控制输入电流的 目的,其电流控制的依据是整流器交流侧的稳态相量 关系,对电流的控制是开环的。间接电流控制控制结 构简单,无需电流传感器,成本较低。但是基于稳态 模型的控制在系统的过渡过程中特性很差,有较大的 电流超调,电流振荡剧烈,因此实际应用很少。
改善网侧功率因数最根本的办法是改造整流装置 本身。对于中小容量电力电子装置,采用 PWM 控制 的整流器,使其对电网不产生谐波且基本上不消耗无 功功率,这是技术发展的必然趋势和提高产品竞争力 的要求。
由于电力半导体开关器件制造技术已逐渐成熟, 其成本呈逐年下降的趋势,过去阻碍 PWM 整流器走 向大规模应用的门槛已经逐步消除。越来越多的工业 应用场合需要使用 PWM 整流器。在这种形势下,一 些国际知名的大公司又相继推出了自己的 PWM 整流
增量调节控制将每一个等时间间隔采样的实际电 流与给定电流比较,根据二者的大小决定整流器的开 关状态。采样周期越小,实际电流越接近给定电流, 开关频率也越高。这种控制有固定的开关频率,但是 电流误差的幅值不再恒定。
采用三相滞环电流比较的整流器,由于各相独立 控制,其直流电压利用率只能达到 0.866,而且相间存 在互相影响,开关状态的改变并不一定使该相电流往 设定的方向改变,电流误差可能会超出原先设定的滞 环宽度。但是系统结构简单,电流响应速度快,控制 运算未使用电路参数,具有很强的鲁棒性。
2.PWM 整流器的基本拓扑 整流器按照电源的相数可以分为单相整流器、三