7.三电平脉冲整流器的工作原理

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三电平整流原理

三电平整流原理

厂房出租安全责任书承诺书甲方(出租方):________________乙方(承租方):________________根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上,就甲方出租厂房(以下简称“厂房”)的安全责任事宜达成如下协议:一、甲方承诺1.1 甲方作为厂房的出租方,应对所出租的厂房安全负责。

厂房应符合国家有关安全生产的法律、法规、标准和规定,具备安全生产条件。

1.2 甲方应保证厂房及附属设施的安全,确保其结构、设备、设施等正常运行,不得存在安全隐患。

如厂房及附属设施存在安全隐患,甲方应在租赁前予以整改到位。

1.3 甲方应对厂房的安全出口、消防设施、防护装置等进行定期检查、维护和保养,确保其处于良好状态。

1.4 甲方应将厂房内的安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程等向乙方告知,并指导乙方遵守。

1.5 甲方应对乙方进行安全生产培训,确保乙方了解厂房的安全生产情况,掌握相应的安全知识和技能。

1.6 甲方在租赁期间不得擅自改变厂房的结构、设备、设施等,确保厂房的安全性能不受影响。

二、乙方承诺2.1 乙方作为厂房的承租方,应严格遵守国家的安全生产法律法规,认真执行甲方的安全生产管理制度、安全生产责任制、安全操作规程等。

2.2 乙方应按照甲方提供的安全生产培训内容,加强自身的安全意识和安全技能,严格遵守厂房的安全规定,确保自身和他人的生命财产安全。

2.3 乙方不得在厂房内进行违法、危险的生产、经营活动,不得擅自改变厂房的结构、设备、设施等。

2.4 乙方应合理使用厂房及附属设施,发现问题及时向甲方报告,并按照甲方的要求进行整改。

2.5 乙方应按照甲方的要求,参加甲方组织的安全生产培训,提高自身的安全意识和安全技能。

三、违约责任3.1 如甲方违反本协议,导致乙方发生安全生产事故,甲方应承担相应的法律责任,并赔偿乙方的损失。

3.2 如乙方违反本协议,导致安全生产事故的发生,乙方应承担相应的法律责任,并赔偿甲方的损失。

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理三相PWM整流电路是一种能够将三相交流电转换为直流电的电路。

该电路采用PWM(脉宽调制)技术控制混合型整流桥,通过改变开关器件的导通时间比来控制输出电流的大小。

本文将介绍三相PWM整流电路的工作原理,并提供相关参考内容。

三相PWM整流电路的工作原理:三相PWM整流电路由混合型整流桥和PWM控制电路组成。

混合型整流桥由六个可控硅(或IGBT)开关组成,它们分别位于三相交流电源的三个相线和直流输出端之间。

PWM控制电路通过控制六个开关器件的导通时间比例,来实现对输出电流的精确控制。

三相PWM整流电路的工作过程如下:1. 三相交流电源通过三个变压器分别接到整流桥的三个输入端,供电给负载。

2. PWM控制电路通过测量负载电流、输入电压、温度等信息,计算需要输出的电流,并产生相应的PWM信号。

3. PWM信号控制开关器件的导通时间比例。

在每个电流周期内,通过适当的开关动作,调整开和关的时间,以控制输出电流的大小。

开关器件导通时,正向电压施加在负载上,负载得到能量;开关器件关闭时,负载断电。

4. 通过不断调整开关器件的导通时间比例,以跟踪负载电流,实现输出电流的稳定控制。

三相PWM整流电路的特点:1. 输出电流可进行精确控制。

通过调整开关器件的导通时间比例,可以实现精确的输出电流控制。

这种控制不仅能保证输出电流的恒定性,还能避免电流过大或过小导致的电路损坏。

2. 效率高。

由于PWM技术的应用,整流过程中开关器件的损耗较小,从而提高了整体的能效。

3. 传输效率高。

三相PWM整流电路可以实现三相交流电到直流电的转换,因此在电能的传输效率上相对较高。

4. 可靠性高。

通过PWM控制电路对整流桥的开关器件进行控制,可以提高电路的稳定性和可靠性。

关于三相PWM整流电路的相关参考内容:1. 《电力电子技术及应用》杜聪,中国电力出版社。

2. 《实用电能质量调节与控制技术》王军,机械工业出版社。

3. 《交直流三相不对称和谐波控制的综合分析与计算方法》杨占明,中国科学技术大学硕士学位论文。

一种负载不平衡情况下单相三电平脉冲整流器中点电位控制方法

一种负载不平衡情况下单相三电平脉冲整流器中点电位控制方法

一种负载不平衡情况下单相三电平脉冲整流器中点电位控制方法王顺亮;宋文胜;冯晓云【摘要】首先分析了负载不平衡情况下单相电压型三电平脉冲整流器的工作原理,引出该电路直流侧中点电位偏移的特点.为了实现在负载不平衡的恶劣情况下直流侧中点电位平衡的控制目标,以传统的单相三电平单极性载波脉宽调制(CBPWM)方法为基础,提出了一种在负载不平衡情况下,基于电压补偿分量注入的载波脉宽调制(CBPWM-VOI)算法.理论分析表明:电压补偿分量的取值与负载有着密切关系,在一定的负载不平衡度范围内,该调制算法可以有效地控制直流侧中性点电位无偏移.计算机仿真和小功率样机实验都验证了该算法的有效性及理论计算的正确性.【期刊名称】《电力自动化设备》【年(卷),期】2013(033)010【总页数】7页(P79-85)【关键词】整流器;三电平;负载不平衡;中点电位控制;电压补偿分量【作者】王顺亮;宋文胜;冯晓云【作者单位】西南交通大学电气工程学院,四川成都610031;西南交通大学电气工程学院,四川成都610031;西南交通大学电气工程学院,四川成都610031【正文语种】中文【中图分类】TM4610 引言脉冲整流器是交流传动系统的一个重要组成部分,目前我国生产的高速动车组和大功率交流传动电力机车的牵引变流器均采用脉宽调制(PWM)技术,因此也称为PWM整流器,其拓扑结构分为两电平和三电平两大类[1]。

相比两电平结构,三电平拓扑具有半导体开关器件所承受的电压应力较低、等效开关频率高、容量大、谐波失真更低和电能质量更佳等优点[2-6]。

目前,单相三电平二极管箝位型(NPC)结构已经广泛应用于高速铁路电力牵引交流传动系统中[6]。

但是电路元件特性的不平衡、非理想的开关器件特性等多方面的原因都会引起三电平整流器中性点电压不平衡的问题[5]。

在交-直-交传动系统中,三电平逆变器中点电位未能控制达到平衡,可等效为整流器的负载不平衡,同样会引起整流器中点电位不平衡现象的产生。

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理
三相pwm整流电路是一种应用广泛的电路,其主要功能是将三相
交流电转换为直流电,并且尽可能减小其脉动。

具体来说,该电路通
过对三相交流信号进行高频调制,形成一组高频脉冲信号,然后通过
滤波电路将这些脉冲信号转换为平滑的直流电信号。

该电路的工作原
理如下:
首先,三相交流电信号经过桥式整流电路得到半波直流信号,通
过电容进行平滑后输出给三个功率管的控制极。

三个功率管根据PWM
控制信号工作,输出由PWM控制的高频脉冲电流。

通过对三个脉冲信
号的相位进行调整,可以实现输出电流的控制,并且可以使输出电流
尽可能接近直流电。

此外,考虑到转换过程中产生的电磁噪声,一般
会设计特定的滤波电路,使得电路输出的直流电信号更加平滑稳定。

三相pwm整流电路在工业生产中得到广泛的应用,具有效率高、
控制精度高、可靠性强等优点。

适用于需要变频调速、须负载适应、
需要高速反应的应用场合,如电机控制、电气传动等。

除此之外,三相pwm整流电路还可以与其他电路进行组合,实现
更为复杂的功能。

例如,该电路可以与逆变器电路相结合,实现交流
电频率和电压的控制,同时可以实现功率因数校正、谐波消除等功能。

可以说,三相pwm整流电路是一项非常重要的技术,对于工业现场的
电气控制和传动具有不可替代的作用。

平脉冲整流器主电路

平脉冲整流器主电路
平脉冲整流器特点
平脉冲整流器输出的直流电压具有平稳的波形,且脉动较小,适用于需要平滑 直流电源的场合。
电路组成
输入滤波器
整流器的谐 波分量,提高电源质量。
由开关管、二极管、电 感和电容等元件组成, 实现交流到直流的转换。
用于减小输出电压的脉 动,提高输出电压的稳
平脉冲整流器主电路
目 录
• 平脉冲整流器概述 • 主电路设计 • 平脉冲整流器性能分析 • 平脉冲整流器实验与测试 • 平脉冲整流器应用案例
01 平脉冲整流器概述
工作原理
整流器工作原理
平脉冲整流器通过控制开关的通断,将交流电转换为直流电。在正向周期内, 开关导通,电流通过整流器;在反向周期内,开关截止,电流被切断。
02
整流桥的常见类型有半波整流桥和全波整流桥,根 据应用需求选择合适的整流桥。
03
整流桥的选择需要考虑电压、电流和功率等参数, 以确保整流器能够满足实际需求。
输出滤波器
输出滤波器的主要作用是滤除整流器输出端的谐 波和噪声,提高输出电压的稳定性。
常见的输出滤波器有电感输出滤波器和电容输出 滤波器两种,根据应用需求选择合适的滤波器。
03
以确保整流器的安全可靠运行。
03 平脉冲整流器性能分析
电压特性
输入电压范围
平脉冲整流器的输入电压范围较宽,能够适应不 同的电源电压,确保稳定的整流效果。
输出电压调节
平脉冲整流器具有输出电压调节功能,可以根据 负载需求调整输出电压,保持输出电压的稳定。
电压波形质量
平脉冲整流器能够改善电压波形的质量,减小谐 波失真,提高输出电压的纯净度。
电流特性
01
02
03
负载电流
平脉冲整流器能够承受较 大的负载电流,满足高功 率应用的需求。

三相pwm整流电路工作原理

三相pwm整流电路工作原理

三相PWM整流电路工作原理一、引言三相PWM(脉冲宽度调制)整流电路是一种常见的电力电子装置,用于将三相交流电转换为直流电。

本文将详细讨论三相PWM整流电路的工作原理,包括整流过程、控制方法以及应用领域。

二、整流过程三相PWM整流电路的主要任务是将三相交流电转换为平滑的直流电。

其基本原理是利用开关器件控制交流电通过滤波电路输出直流电。

下面逐步介绍整流过程的关键步骤:1. 步骤一:电压输入三相PWM整流电路的输入是来自三相交流电源的电压。

通常情况下,输入电压经过输入变压器降压后进入整流电路。

2. 步骤二:整流桥整流桥是三相PWM整流电路的核心部件。

它由六个可控的二极管组成,用于将交流电转换为单向的脉冲电流。

整流桥的工作方式是通过控制二极管的导通和截止,实现交流电的整流。

3. 步骤三:滤波电路滤波电路用于平滑整流后的脉冲电流,将其转换为稳定的直流电压。

在三相PWM整流电路中,常用的滤波电路是电容滤波电路。

该电路通过充放电的方式,减小输出中的脉动成分,使直流电更加稳定。

4. 步骤四:输出电压经过滤波电路后,输出的电压为稳定的直流电压。

该电压可用于供电给各种直流负载,如电动机、电动汽车充电器等。

三、控制方法为了实现对三相PWM整流电路的控制,通常采用了相位控制和宽度控制两种方法。

下面将介绍这两种控制方法的原理及特点:1. 相位控制相位控制是通过改变整流桥中二极管的导通时刻,来控制输出电压的大小。

具体来说,通过改变控制信号的入口时刻,实现调节导通角度,从而改变整流桥的导通时间。

相位控制的特点是控制精度高,输出电压稳定性好。

然而,其缺点是难以实现对负载的快速响应。

2. 宽度控制宽度控制是通过改变整流桥中二极管的导通时间,来控制输出电压的大小。

具体来说,通过改变控制信号的脉冲宽度,来改变整流桥二极管的导通时间。

与相位控制相比,宽度控制具有快速响应的优势。

然而,它的缺点是控制精度相对较低,输出电压稳定性稍差。

四、应用领域三相PWM整流电路广泛应用于各个领域,如工业自动化、电动汽车等。

两电平和三电平脉冲整流工作原理区别

两电平和三电平脉冲整流工作原理区别两电平和三电平脉冲整流,这话题一提起来,可能很多人就会感觉头大,不过没关系,今天我们就来聊聊这两者的区别。

想象一下,你在厨房里做饭,正准备煮一锅好汤。

两电平脉冲整流就像你用简单的锅子加热,火力一开,汤就开始咕嘟咕嘟冒泡。

火力全开,温度迅速上升,煮沸的过程直接了当。

这个过程简单明了,操作起来也不复杂,就像日常生活中的基本选择。

也许有时候温度会控制得不太好,汤也可能煮得有点焦,但整体来说,就是个很直接的方式,能把你需要的热量迅速送到。

而三电平脉冲整流就像是你用高档锅具,甚至是带有温控的慢炖锅。

你可以调节火力,让温度在不同的阶段缓慢升高,这样汤就不会一下子就煮糊了。

你慢慢地加热,感觉更加温和,味道也更为丰富。

这种方式需要更多的细致入微,操作起来稍微复杂,但好处多多,特别是在稳定性和效率方面。

你想想,调节得当,汤的味道能够更加鲜美,朋友们来家里吃饭时,你绝对是个大厨。

三电平脉冲整流在电力传输中,不仅能保持稳定,还能减少能量的损失,像是把每一滴汤都用得恰到好处。

咱们再深入聊聊这两个原理。

两电平整流的工作原理比较直接,使用简单的开关元件,就像按开关那样,电流要么流过,要么不流。

这种方式的优点是构造简单,成本低,能快速实现整流。

但是呢,这个简单的模式也有不足之处,特别是在电流波形的质量上。

波形看起来就像是过山车一样起伏不定,可能会导致一些电器在使用过程中出现不必要的麻烦。

就像是你开车的时候,遇到颠簸的路,心里那个不爽就不用多说了。

三电平整流的妙处在于它能提供更平滑的波形,就像你在开车时选择了一条平坦的大路,舒服得很。

这种整流方法不仅能更好地控制电压,还能减小谐波失真,降低电磁干扰,感觉就像给你的电器上了个保护罩,安全又安心。

三电平整流在高功率的情况下表现得尤为出色,能有效提升系统的整体效率,真的是让人拍手称赞。

不过,话说回来,三电平整流虽然好处多,但设计和实现的复杂度也让不少工程师感到头疼。

脉冲整流器原理

脉冲整流器原理
脉冲整流器是一种电子器件,用于将交流电信号转换为直流电信号。

它的原理是基于二极管的导电特性。

在正半个周期内,输入交流电信号的电压是正的,而在负半个周期内,输入电压则是负的。

脉冲整流器利用这一特性,只允许正向电流通过,同时阻止反向电流的流动。

脉冲整流器由一个或多个二极管和负载组成。

当输入交流电信号的电压为正时,二极管处于导通状态,正向电流可以通过二极管传导给负载,从而实现整流。

而当输入电压为负时,二极管会进入截止状态,阻止反向电流的流动。

这样,在整个交流周期内,只有正向电流能够通过整流器。

脉冲整流器通常会附加滤波电容,用于平滑输出直流电信号。

滤波电容可以帮助减小输出波形的纹波,使得输出的直流电信号更为稳定。

脉冲整流器广泛应用于各种电子设备中,例如电源适配器、整流电路、变频器等。

通过将交流电信号转换为直流电信号,脉冲整流器可以为电子设备提供稳定的电源,保证设备正常运行。

三电平脉冲整流器主电路


与两电平脉冲整流主电路的比较
两电平的不足之处
两电平拓扑结构的不足之处在于,当其应用于高压场合时, 开关器件所承受的电压应力较大,需使用高反压的功率开关或 将多个功率开关串联使用。 此外,由于电压型脉冲整流器交流侧电压总在二电平上切 换,当开关频率不高时,将导致谐波含量相对较大。
三电平的特点:
1、每一个主功率开关管上承受的电压峰值只有二电平整流 器的1/2,比较适用于高电压、大容量(功率)的应用场合; 2、由于三电平变整流器每个桥臂有3个开关状态,每个开关 状态对应不同的输出电压,使得三电平整流器在开关频率不是 很高的情况下也能够保证较好的正弦波形输入电流; 3、三电平整流器在同样的开关频率及控制方式下,它的网 侧电流谐波总畸变率(THD)亦远小于二电平整流器。 但其存在主电路及控制系统复杂的缺点。
C1或C2为直流侧两个支
撑电容。 该主电路可以实现4象限
二极管钳位型(NPC) Neutral Point Clamped
交流一直流变换功能。
对钳位的理解
钳位二极管在电路中的作用:
主电路的9种稳态工作模式
为了便于分析,定义理 想开关函数SA与SB如下:
脉冲整流器开关等效电路图
工作模式1、5、9(SASB=11或00或-1-1)
9
nn
-1
-1
0
SPWM调制原理
调制波 正侧载波 负侧载波时,S 1 正侧载波 调制波 负侧载波时,S 0 正侧载波 负侧载波 调制波时,S 1
中点电位平衡策略
由式(5—44)
2 2 S A SB SA SB u ab Ud u 2 2
由式(5—54)
控制的核心思想为:判断脉冲整流器功率流向,在适当时候通 过脉冲转换改变上下两个电容的充放电过程。

三电平变频器pwm的原理

三电平变频器(PWM)是一种电力电子装置,用于将直流电源转换为可变频率和可变幅值的交流电源。

它通过控制开关器件的开关时间和开关频率,实现对输出电压的调节。

三电平变频器的原理如下:
1. 输入电压:三电平变频器的输入电压通常为直流电压,可以是电池、整流器等提供的直流电源。

2. 桥式逆变器:三电平变频器采用桥式逆变器的结构,由四个开关器件(通常是MOSFET或IGBT)组成。

这四个开关器件分为两对,每对开关器件分别连接到一个交流输出端。

3. 脉宽调制(PWM):通过控制开关器件的开关时间和开关频率,可以实现对输出电压的调节。

脉宽调制技术是一种将模拟信号转换为数字信号的技术,通过改变数字信号的脉冲宽度来控制输出电压的大小。

4. 三电平输出:三电平变频器的输出电压具有三个不同的电平,分别为正电平、零电平和负电平。

通过控制开关器件的开关时间和开关频率,可以实现对输出电压的三个电平的调节。

5. 滤波器:为了去除输出电压中的高频噪声和谐波,通常在输出端添加一个滤波器,用于平滑输出电压。

通过以上原理,三电平变频器可以实现对输出电压的可变频率和可变幅值的调节,从而满足不同应用场景对电源的需求。

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a 1 Sb 0 -1
u2
in n
开关管Ta3,Ta4,Tb3和Tb4导通,Ta1,Ta2,Tb1和Tb2关断
网侧端电压uao=-u2,ubo=-u2,uab=0。如果网侧电源电 压us>0,则正向网侧电流is增大,电容C1和C2通过负载 电流放电。
13
Load
U dc
us
Udc
9种工作模式与对应的电压
4
Load
Udc
us
is
o
Udc
工作模式 1 (Sa=1,Sb=1):
开关管Ta1,Ta2,Tb1和Tb2导通,Ta3,Ta4,Tb3和Tb4关断,网侧 端电压uao=u1,ubo=u1, uab=0。如果网侧电源电压 us>0, 网侧电源给电感 Ls充电,网侧电流 is增大,电感储能,电 容C1和C2通过负载电流放电。
5
工作模式 2 (Sa=1,Sb=0):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 b o
ip
p
ip
C1
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Rs uab
Sa -1 0 b
a 1 Sb 0 -1
Ls us is
Rs
uab Ta3 Ta4
io
C2
u2
u2
in n
in n
开关管Ta1,Ta2,Tb2和Tb3导通,Ta3,Ta4,Tb1和Tb4关断。 网侧端电压 uao=u1, ubo=0, uab=u1。如果正向电源电压 us大于(或小于)直流侧电压Udc的一半,则网侧电流is 增大(或减小),网侧电流is对电容 C1进行充电,而电 容C1和C2都对负载放电。( 电容电压不平衡)


牵引逆变器工作原理及其控制
三 3
异步牵引电机控制
1.1 脉冲整流器概述
1.2 两电平脉冲整流器的工作原理分析
1.3 三电平脉冲整流器的工作原理分析 1.4 四象限脉冲整流器的控制与调制技术
创新、自主研发
3
Ta1 Ta2 Ls us is Rs uab Ta3 Ta4 a
Tb1 Tb2
ip
p C1
Load
Udc
us
Udc
工作模式 5 (Sa=0,Sb=0):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 in n b o io C2 Ta4
u2
ip
p C1
ip
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Rs
Sa -1 0 b
a uab 1 Sb 0 -1
Ls us is
Rs uab
u2
in n
in n
开关管Ta1,Ta2,Tb3和Tb4导通,Ta3,Ta4,Tb1和Tb2关断。网侧 端电压uao=u1,ubo=-u2,uab=u1+u2。 由于为Boost 升压变换器,直流侧电压高于网侧电压峰值 。因此电感电流以(us-Udc)/Ls的负斜率逐渐减小。正向网 侧电流i 对电容C 和C 充电。
开关管Ta3,Ta4,Tb1和Tb2导通,Ta1,Ta2,Tb3和Tb4关断 网侧端电压uao=-u2,ubo=u1,uab=-Udc。网侧电流is以 (us+Udc)/Ls的正斜率逐渐增大,反向网侧电流对电容C1 和C2进行充电。
Load
io
Udc
Load
1
Sb 0
Udc
11
工作模式 8 (Sa=-1,Sb=0):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 b o
ip
p
ip
p C1 o io C2
u1
C1
u1
1 Ls is Rs uab a
Sa 0 -1 b
Ls us is
Rs uab
Ta3 Ta4
Load
io
C2
-1
u2
u2
in
n
in n
开关管Ta3,Ta4,Tb2和Tb3导通,Ta1,Ta2,Tb1和Tb4关断,输 入端电压uao=-u2,ubo=0,uab=-u2。 反向网侧电流对电容C2进行充电,而电容C1通过负载电 流放电。 ( 电容电压不平衡)
ip
p
ip
C1
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Rs uab
Sa -1 0 b
Ls us is
Rs uab
Ta3 Ta4
ห้องสมุดไป่ตู้
a 1 Sb 0 -1
io
C2
u2
u2
in
n
in n
开关管Ta2,Ta3,Tb3和Tb4导通,Ta1,Ta4,Tb1和Tb2关断,电压 uao=0,ubo=-u2,uab=u2。如果网侧电压us大于(或小于) 直流侧电压Udc的一半,则网侧电流is增大(或减小)。正 向网侧电流对电容C2充电,而电容C1 和C2给负载提供能 量而放电。 ( 电容电压不平衡) 10
12
Load
Udc
us
1
Sb 0
Udc
工作模式 9 (Sa=-1,Sb=-1):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 i2 n b o io C2 Ta4
u2
i1
p
ip
C1
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Rs uab
Sa 0 -1 b
Ls us
Rs uab
Ta3
Load
Udc
us
Udc
7
工作模式 4 (Sa=0,Sb=1):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 in n b o io C2 Ta4
u2
ip
p
ip
C1
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Ls us is
Rs uab
Sa -1 0 b
Rs
uab Ta3
a 1 Sb 0 -1
Mode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sa 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 Sb 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 uao u1 u1 u1 0 0 0 -u 2 -u 2 -u 2 ubo u1 0 -u2 u1 0 -u2 u1 0 -u2 uab 0 u1 u1+u2 -u1 0 u2 -u1-u2 -u2 0
u2
in n
开关管Ta2,Ta3,Tb1和Tb2导通,Ta1,Ta4,Tb3和Tb4关断。
网侧端电压uao=0,ubo=u1,uab=-u1。如果反向的电源电压 us大于(或小于)直流侧电压Udc的一半,则网侧电流is减 小(或增大),反向网侧电流对电容C1进行充电,电容C1 和C2对负载放电。 ( 电容电压不平衡) 8
ip
u1
p C1
u1
Ls
Rs uab
1 a -1
Sa 0 1 b Sb -1 0
Load
o Tb3 Tb4 in n b io C2
io C2 in n
u2
u2
主电路
等效电路
有 32 = 9 种开关状态,对应着9种工作模式.
1, Ti1 and Ti 2 on,Ti 3 and Ti 4 off Si 0, Ti 2 and Ti 3 on,Ti1 and Ti 4 off 1, T and T on,T and T off i3 i4 i1 i2 i =a,b
Load
Udc
us
Udc
工作模式 7 (Sa=-1,Sb=1):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 b o
ip
p C1
ip
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls Rs uab a is us
Sa 0 -1 b
Ls us is
Rs uab
Ta3 Ta4
C2
u2
-1
u2
in
n
in n
6
Load
Udc
us
Udc
工作模式 3 (Sa=1,Sb= -1):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 b o
ip
p
ip
C1
u1
p C1 o io C2
u1
1 Ls is
Load
Rs uab
Sa -1 0 b
a 1 Sb 0 -1
Ls us is
Rs
uab Ta3 Ta4
io
C2
u2
如果u1=u2 , 则 uab=(Sa-Sb)*Udc/2. 电压uab一共有5种电平: Udc,Udc/2,0,-Udc/2, -Udc.
14
Ta3
u2
in n
开关管Ta2,Ta3,Tb2和Tb3导通,Ta1,Ta4,Tb1和Tb4关断
网侧端电压uao=0,ubo=0,uab=0。如果网侧电源电压 us>0,则正向网侧电流is增大,电容C1和C2都对负载放电 。
9
Load
Udc
us
Udc
工作模式 6 (Sa=0,Sb=-1):
Ta1 Ta2 Tb1 Tb2 a Tb3 Tb4 b o
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