整流变压器计算方法
整流变压器计算方法:
有功功率: P=UdId Ud直流电机电枢电压,Id直流电机电枢电流
整流变压器容量即
视在功率:S1=3×UE×IE UE整流变压器二次线电压,
IE整流变压器二次线电流
视在电流: IE=Id×0.816 0.816整流电流与交流线电流变换系数
整流变压器容量整流变压器容量
S1=3×UE×IE
=3 UE×Id×0.816
=1.413 Id UE
当Ud =660V时,设计直流电控时为保证整流变压器安全,通常采用两
种办法:一种是降低整流变压器二次线电压UE=660-30=630V,这是以牺牲一小
部分直流电机功率来保证整流变压器安全;
另外一种保护整流变压器安全的办法是维持直流电机功率不变,提高整流
变压器二次线电压UE=660+30=690V,即提高整流变压器的功率.
若所选直流电机功率余量较大时,采用第一种方法;
若所选直流电机功率余量较小时,采用第二种方法;
初轧机主机直流电动机750KW,电枢电压660VDC,电枢电流1250A,效率取
90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC。
第一种方法:
整流变压器容量
: S1=1.413UE Id =1.413×630×1250=1113KVA
经验公式整流变压器容量: S1=1.5P=1.5x750=1125KVA
圆整为1150 KVA
第二种方法;
整流变压器容量
: S1=1.413UE Id =1.413×690×1250=1219KVA
经验公式整流变压器容量: S1=1.65P=1.65x750=1237KVA
圆整为1250 KVA
两种办法整流变压器容量相差100KVA。由于轧机上使用的直流电机的功率
因数在0.5—0.75之间,效率不超过90%,故大多数设计者采用第一种方法。
初轧机卷取机直流电动机400KW×2,电枢电压660VDC,电枢电流670A×2,效
率取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC。
整流变压器容量
: S1=1.413UE Id =1.413×630×670×2=1193KVA
经验公式整流变压器容量: S1=1.5P=1.5×400×2=1200KVA
圆整为1200 KVA
精轧机卷取机直流电动机450KW×2,电枢电压660VDC,电枢电流753A×2,
效率取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC。
整流变压器容量
: S1=1.413UE Id =1.413×630×753×2=1341KVA
经验公式整流变压器容量: S1=1.5P=1.5×900=1350KVA
圆整为1350 KVA
精轧机主机直流电动机1000KW,电枢电压660VDC,电枢电流1600A,效率
取90%,负荷率取100%,在正常轧制过程中平均最低电枢电压取500VDC
整流变压器容量
: S1=1.413UE Id =1.413×630×1600=1424KVA
经验公式整流变压器容量: S1=1.5P=1.5x1000=1500KVA
圆整为1500 KVA
220kV有载调压整流变压器技术方案_易梅生
第#期 "$$% 年 # 月
变压器
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&’()!" *+,-.
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!!"#$ 有载调压整流变压器技术方案
易梅生 !, 胡玉建 !, 朱志勇 "
(!" 特变电工衡阳变压器有限公司,湖南 衡阳 !"#$$%;"&特变电工新疆变压器厂, 新疆 昌吉 ’(##$$)
方案3采取外延三角形移相方式器身绝缘必须采取llokv全绝缘结构方案4采取曲折形移相方式器身绝缘可采取llokv分绝缘结构相比来说方案4的安全可靠性岛2从制造lt讲方案3采用外延三角形移卡i两个器身均为全绝缘结构外延三角形移相变压器ojn造工艺较麻烦但曲折形移相结构却相对简单3从制造成小米讲外延二角肜必须采取全绝缘结构基本绕组移相绕组的引线电压均是llokvru压等级的冈此引线绝缘方面需要采取更多的措施且油箱尺寸需更大些才能保证产品可靠性
整流变压器整流方式: 三相桥式
’’&9, 有 载 调 压 整 流 变 压 器 过 程 中 提 出 的 四 种 技
术方案及最终优选方案的过程。
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使用条件和技术要求
环境温度 极端最高温度: 1%’: 极端最低温度: )!&:
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正常使用条件 海拔: 低于 %+&; 使用条件: 户外式 外部冷却介质: 空气 污秽等级: !
A" 调压变压器联结组标号: /BC&D!! 线端有载粗细调压 E" 调压变压器调压方式: 有载开关调压级数: F? 级 调压范围: (!",,G!&+ ) > D" 额定容量: !!! *&&-.H 调压变压器补偿绕组额定容量: ’+ &&&-.H I" 单机额定直流电压: **&. 单机额定直流电流: ’J+’"+-H 单机脉波数: 单台 !’ 相 总脉波数: %J!’K%* 相 L" 整流变压器联结组别: 2 8 D)D 2 8 C)C 整流变压器移相角: =,"F+M、 =!!"’+M、 =!*"F+M、 =’N"’+M
三相桥式全控整流电路
摘要整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。
大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。
它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。
整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。
20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。
滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。
变压器设置与否视具体情况而定。
变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离(可减小电网与电路间的电干扰和故障影响)。
整流电路的种类有很多,有半波整流电路、单相桥式半控整流电路、单相桥式全控整流电路、三相桥式半控整流电路、三相桥式全控整流电路等。
关键词:整流,变压,触发,过电压,保护电路目录第1章三相桥式整流原理 (3)第2章系统主电路 (4)2.1 三相全控桥的工作原理 (4)2.2阻感负载时的波形分析 (4)第3章触发电路设计 (6)3.1芯片的连接 (6)3.2 触发电路原理说明 (7)第4章保护电路的设计 (9)4.1 晶闸管的保护电路 (9)4.2 直流侧阻容保护电路 (10)第5章参数的计算 (11)5.1 整流变压器参数 (11)5.2 晶闸管参数 (12)第6章MATLAB 建模与仿真 (13)6.1 MATLAB建模 (13)6.2 MATLAB 仿真 (15)6.3 仿真结构分析 (17)心得体会 (18)第1章三相桥式整流原理目前,在各种整流电路中,应用最为广泛的是三相桥式全控整流电路。
习惯将电路中阴极连在一起的三个晶闸管(VT1、VT3、VT5)称为共阴极组;阳极连在一起的三个晶闸管(VT4、VT6、VT2)称为共阳极组。
三相桥式全控整流电路通过变压器与电网连接,经过变压器的耦合,晶闸管电路得到一个合适的输入电压,是晶闸管在较大的功率因素下运行。
本设计中,主电路由三大部分构成,分别为主电路、触发电路、保护电路。
开关电源的设计及计算
开关电源的设计及计算开关电源是一种将交流电转换为直流电的功率电子装置。
它有着体积小、效率高、稳定性好等优点,是现代电子设备中广泛使用的电源技术。
本文将介绍开关电源的设计及计算方法。
一、开关电源的基本原理开关电源由输入变压器、整流滤波电路、功率开关器件、变压器、输出滤波电路等部分组成。
其基本工作原理如下:1.输入变压器将交流输入电压变换为合适的交流电压。
2.整流滤波电路对输入交流电压进行整流和滤波处理,得到脉动较小的直流电压。
3.功率开关器件通过调制开关信号的方式将输入直流电压转换为高频脉冲信号。
4.变压器对高频脉冲信号进行变压和隔离,以便适应不同的电压需求。
5.输出滤波电路对转换后的高频脉冲进行滤波处理,得到稳定的直流输出电压。
二、开关电源的设计步骤1.确定输入所需电压范围和输出电压要求。
2.根据输入电压范围和输出电压要求确定变压器的变比和功率开关器件的参数。
3.选择合适的整流滤波电路和输出滤波电路,保证输出的直流电压稳定性。
4.进行功率开关器件的选型,保证其工作在正常范围内。
5.进行开关频率的选取,以及脉宽调制的设计。
6.进行输入电路和反馈控制电路的设计,确保开关电源的稳定性和可靠性。
三、开关电源的计算方法1.变压器的计算:变压器的计算主要包括输入端和输出端的电压计算,以及变比的选择。
一般情况下,变压器的输入电压应略高于所需输出电压,变比的选择应根据输入输出电压比例来确定。
2.功率开关器件的计算:功率开关器件的计算主要包括开关频率、最大输出功率和开关管的损耗等参数的计算。
一般情况下,开关频率可以根据应用需求来确定,最大输出功率一般由输出电流和输出电压来确定,开关管的损耗可以根据其参数和工作条件来计算。
3.整流滤波电路和输出滤波电路的计算:整流滤波电路和输出滤波电路的计算主要包括滤波电容和滤波电感的选择。
滤波电容的选择可以根据输出电流来确定,滤波电感的选择可以根据输出电压来确定。
4.输入电路和反馈控制电路的计算:输入电路和反馈控制电路的计算主要包括稳压元件和反馈电路的设计。
整流变压器的设计
整流变压器的设计整流变压器是整流设备的电源变压器。
整流设备的特点是原方输入电流,而副方通过整流原件后输出直流。
变流是整流、逆流和变频三种工作方式的总称,整流是其中应用最广泛的一种。
作为整流装置电源用的变压器称为整流变压器。
工业用的整流直流电源大部分都是由交流电网通过整流变压器与整流设备而得到的整流变压器整流变压器是将电网电源转换为整流装置所需要的电源,广泛应用于变频、电化学电解、牵引、传动、直流输电、电镀、充电、励磁、静电除尘及一般工业用整流电源等领域。
整流变压器和普通变压器的原理相同.变压器是根据电磁感应原理制成的一种变换交流电压的设备.变压器一般有初线和次级两个互相独立绕组,这两个绕组共用一个铁芯.变压器初级绕组接通交流电源,在绕组内流过交变电流产生磁势,于是在闭合铁芯中就有交变磁通.初、次级绕组切割磁力线,在次级就能感应出相同频率的交流电.变压器的初,次级绕组的匝数比等于电压比..如一个变压器的初级绕组是440匝,次级是220匝.初级输入电压为220V,在变压器的次就能得到110V的输出电压.有的变压器可以有多个次级绕组和抽头.这样就可以获得多个输出电压了。
与整流器组成整流设备以便从交流电源取得直流电能的变压器。
整流设备是现代工业企业最常用的直流电源,广泛用于直流输电、电力牵引、轧钢、电镀、电解等领域。
整流变压器的原边接交流电力系统,称网侧;副边接整流器,称阀侧。
整流变压器的结构原理和普通变压器相同,但因其负载整流器与一般负载不同而有以下特点:①整流器各臂在一个周期内轮流导通,导通时间只占一个周期一部分,所以,流经整流臂的电流波形不是正弦波,而是接近于断续的矩形波;原、副绕组中的电流波形也均为非正弦波。
图中所示为三相桥式Y/Y接法时的电流波形。
用晶闸管整流时,滞后角越大,电流起伏的陡度也越大,电流中谐波成分也越多,这将使涡流损耗增大。
由于副绕组的导电时间只占一个周期的一部分,故整流变压器利用率降低。
24脉波牵引整流变压器移相角的计算与测量
关键词: 牵引整流变压器; 移相角; 测量 中图分类号: $%&’# 文献标识码: ( 文章编号: (#’’+) !’’!)*&#+ ’,)’’’*)’-
1 前言
城市轨道交通 #& 脉波牵引整流变电站的基本 构成是采用两台相同容量的轴向双分裂式牵引整流 变压器。 就整流变压器本身而言, 每台变压器实质上 仍然是一台轴向双分裂式 !# 脉波牵引整流变压器, 所不同的是网侧绕组采用延边三角形,分别形成 . 本文对 #& 脉波牵引整流变压 /"+0和)/"+0的移相角。 器采用延边三角形联结的移相角的计算和测量进行 探讨。
" ! ’ !!%!8)9:%!,)9:%6’1;&!7<
・ (> ) " ! ’ !!%! 39:%!+;5=96!+;&!7 39:%!+;5=9 6!+;&!7"’ 95, ’ 95 称为材料容量系数。 当移相角 !"4/+;, ’ 95"!/1)- 3) 时,网侧绕组材料约 增加 )/-3)0。
收稿日期: ,))+’)9’,+ 作者简介: 王念同 (!<93’ ) , 男, 江苏溧阳人, 上海工程技 术 大 学 电 子 电 气 工 程 学 院 副 教 授 , 教授级高级工程师, 长期 从事电机、 变压器理论研究与产品开发工作; 魏雪亮 (!<9<’ ) , 男, 江苏无锡人, 上海沪光变压器有 限 公 司 工 程 部 经 理 , 高级工程师, 长期从事变压器设 计与产品开发工作。
当阀侧 ( 联结时, 因 为 !)" 联) (!) ) ’ !(" )!(,!* " !! ・ 5=96’1;&!7 !) !D (!’ ) ’ )(" !* " ! ’ !! 9:%6’1;&!7 !) !D (!! )、 式 (!’), 将式 不论阀侧是 * 联 结 , 还是 式 (!1 ) 式 (!)) 都可得: ( 联结, ’ ) " ’ ・ 9:%6’1;&!7 " ’ #$%6’1;&!7 ! ! 5=96’1;&!7 ’! (!3 ) 从式 (!3 ) 推得移相角的实测值! 为: (!! )
励磁变压器计算书
励磁变压器容量及二次电压计算书一. 计算依据(1) 满足发电机在1.1倍额定励磁电流下长期运行的要求,并留有足够裕度;(2) 能满足供给发电机组1.8倍强励电压和电流的要求。
(3) 整流桥为三相全控桥,最小控制角角︒=15α。
二、变压器二次电压的计算与验算分别按公式(1)计算变压器二次电压N u 2,按公式(2)对于这一电压进行验算: 公式(1): N u 2=)(cos 35.18.1n m T TfN I I cx u u -⨯∆+α公式(2):N u 2=)301.0(cos 35.18.08.1πα--⨯⨯∆+T TfN x u u上公式中:fN U ——发电机额定励磁电压,为235V 。
T U ∆——电流回路中可控硅总压降,一般取为2V 。
C ——倾斜系数,对于三相全控桥 C=0.5n m I I ——强励时的二次电流与额定二次电流之比,为2T X ——变压器漏抗,0.06αcos ——最小控制角系数,为0.966按公式(1)计算V u N 383)206.05.0966.0(35.18.0223522=⨯⨯-⨯⨯+⨯= 按公式(2)计算V u N 387)301.006.0966.0(35.18.0223522=--⨯⨯+⨯=π故可取 V u N 3902=。
三. 变压器容量计算考虑变压器的谐波损耗,取整流变压器的容量为发电机额定运行时变压器容量的1.2倍。
fN N I u P 816.032.12⨯⨯⨯=KVA 500636816.0390732.12.1=⨯⨯⨯⨯=(注:fN I =636A ,为额定励磁电流)则可取励磁变压器的容量为500,有足够裕度满足要求。
我用王志强翻译的精通开关电源设计介绍的计算开关电源变压器的方法
我要设计的开关电源规格为:输入电压为90~264V AC 、50HZ 、工作效率为80%、输出功率为24W 、输出电压为24V 、输出电流为1A ,开关电源IC 工作频率为65KHZ 、工作模式为CCM (电流连续模式),输入电容为二个22UF/400V 的电解并联组成。
输出电容为一个470UF/50V 的电解与一个220UF/50V 的电解并联组成。
MOS 管的耐压为600V ,输出整流二极管耐压为200V ,Vf=0.5V.计算过程如下:1、 计算匝比N1) 由整流二极管耐压,有375/N+(24+0.5)<0.8*200;2) 由MOS 管的耐压:375+(24+0.5)*N<0.8*600由以上两式可得N=32、 确定Vin(min)、DmaxVin(min)==---63210*44*8.010*7*24*2)90*2(81V Dmax=813*5.243*5.24+=0.48 3、 计算临界电流均值、峰值在BCM 时,Iin-avg=Pin/(3*Vin(min))=24/(0.8*3*81)=0.12(A)变压器初级临界电源均值△Ip=Ipk=2*Iin-avg/Dmax=2*0.12/0.48=0.5(A)4、 计算变压器初级电感量Lp最低输入电压、BCM 条件下,最大导通时间Ton(max)=0.48/(65*310)=7.4uSLp=(Vin(min)*Ton(max))/△Ip=(81*7.4*106-)/0.5=1.2mH5、 根据面积积(APp )来选变压器的磁芯APp=(Po*106)/(2*η*Ko*Kc*f*Bm*j)=(24*106)/(2*0.8*0.4*1*65*103*1600*4.2)=0.0857(cm 4)因为预先选定是RM-8磁芯,该磁芯的横截面积为64mm 2、面积积为0.3133 cm 4.6、计算变压器初级、次级匝数,辅助绕组匝数及气隙长度1)初组绕组匝数Np=(Vin(min)*Ton(max))/(Ae*Bm)=(81*7.4*106-)/(64*106-*0.16)=599.4/10.24=59(匝)2)次级匝数Ns=Np/N=59/3=20(匝)3)辅助绕组匝数Na因为IC 工作电压Vcc 为18.25V(中心值),所以Na=((Vcc+1)/(V o+Vd))*Ns=((18.25+1)/(24+0.5))*20=16(匝)4)气隙长度:在这里我不知道怎么计算?7、计算满时峰值电流CCM 条件下,电感电流增量△I=(Vin(min)*Ton(min))/Lp△I =(81*7.4*106-)/(1.2*103-)=0.5(A)变压器初级峰值电流Ipk=(Pin/(Vin(min)*Dmax))+(△I/2)Ipk =(24/(0.8*81*0.48))+(0.5/2)=0.77+0.25=1.02(A)8、最大工作磁芯密度BmaxBmax=(Lp*Ipk)/(Ae*Np)=(1.2*103-*1.02)/(64*106-*59)=0.32 (T)因为铁氧体磁芯饱和磁通密度Bsat=0.39(T),所以可以说磁芯选择正确.9、计算变压器初级电流有效值、次级电流有效值电流中心值 Ia=Ipk-(△I/2)电流直流分量 Idc=Dmax*Ia电流有效值 Irms=Ia*max D电流交流分量 Iac=Ia*max)1(max*D D -1) 计算变压器初级各电流分量电流中心值 Ipa=Ipk-(△I/2)=1.02-(0.5/2)=0.77(A)电流直流分量 Ipdc=Dmax*Ipa=0.48*0.77=0.37 (A)电流有效值 Iprms=Ipa*max D =0.77*48.0=0.53 (A)电流交流分量 Ipac=Ipa*max)1(max*D D -=0.77*)48.01(*48.0-=0.38(A)2) 计算变压器次级各电流分量电流中心值 Isa=Isdc/Dmax=1/0.48=2.08(A)电流直流分量 Isdc=Io=1 (A)电流有效值 Isrms=Isa*max D =2.08*48.0=1.44 (A)电流交流分量 Isac=Isa*max)1(max*D D -=2.08*)48.01(*48.0-=1.04 (A)10、计算变压器初、次级导线线径自然冷却时,取电流密度为j=4.2A/mm 21) 初级导线Sp=Iprms/j=0.53/4.2=0.126(mm 2)Sp=3.14*(Фp/2)2=0.785*Фp 2 Фp= 1.13*Sp =1.13*126.0=0.4(mm) 2) 次级导线Ss=Isrms/j=1.44/4.2=0.343(mm 2)Sp=3.14*(Фp/2)2=0.785*Фp 2 Фp= 1.13*Sp =1.13*343.0=0.66(mm) 3) 辅助绕组Ss=Isrms/j=0.1/4.2=0.0238(mm 2)Sp=3.14*(Фp/2)2=0.785*Фp 2 Фp= 1.13*Sp =1.13*0238.0=0.18(mm)11、变压器初次级绕线根数集肤深度δ=6.61/f =6.61/310*65=0.26(mm)1)初级线圈:Φ0.4mm*1P*59Ts2)次级线圈:Φ0.35mm*2P*20Ts3)辅助绕组:Φ0.18mm*1P*16Ts计算方法二:1、。
ZSS9-3000-10-0.64整流变压器
1966.8 1967 周长= 5250 箱内体积 = 2185.38 605.3 605.3 加添油重= (kg) 拆卸零件重 1362 升高座油重 = 升高座= 冷却装置油重= 冷却装置= 净油器油重= 净油器= 储油柜油重= 储油柜= 200 盖下油重= 套管=
小车=
68 86 1716 加添油重= 运输方式: 总油量L 吨 车 440*1200 1907 1907 运输 拆卸零件重=
资料来源
提出部门 标记 处数 更改文件号 签字 日期
编 制 校 对 标 准 化 审 定 批 准
2008-10-22
第1页
报价
57955.59 26606.06 43562.99 12870 12208.69 153203.3 168523.7 199164.3
0万
10.31
;3只 ;1只
mm mm
全铜
整流ZSS9-3000/10 计算书
产品代号: 电压组合及其它说明 1BY.710.201JS
硅钢片 高压导线 低压导线 油 钢材
1BY.710.201JS 共4页
21 62 62 7.5 7.5 2759.8 429.13 702.6289 1716 1627.825
容 量 3000 (KVA) 联接组别 D yn11 y 2 50 3 相 HZ 安装方式 纵向 820 轨 距 横向 820 (轮) 工频 全波 截波 试验 (KV有效值) (KV峰值) 电压 25 高 线 6kV 60 70 压 端 6kV 25 60 65 中 线 压 端 5 低 线 0.4kV 压 端 器身重量(kg) 2759.8 硅 钢 板 重 导 线 重 1131.8 铜 导 线 重 4281 器 身 总 重 油箱及附件重量(kg) 箱 6 壁 376 平 10 盖 142 斜 盖 直 加 强 铁 横 加 强 铁 高压出线盒 箱沿δ 8 8.8 56 × 90 上 箱 沿 上节油箱重 箱 10 底 67 下箱沿δ =10 10 × 65 28 下节油箱壁 箱底加强铁 吊拌及杂件 760.5 油箱重 开关 冷却装置 592 净油器 储油柜 19 63 描写 套管 25 25 小车 油箱及附件重 1.15 1386 描较 标出重量(kg) 器身吊重 4511 上节油箱吊重 旧底图总号 拆卸零件重 加添油重 运输重 7471 底图总号 器身重 4281 总油重 1716 油箱及附件重 1474 总重 7471
桥式整流电路计算
桥式整流电路计算桥式整流属于全波整流,它不就是利用副边带有中心抽头的变压器,用四个二极管接成电桥形式,使在电压V2的正负半周均有电流流过负载,在负载形成单方向的全波脉动电压。
桥式整流电路计算主要参数:单相全波整流电路图利用副边有中心抽头的变压器与两个二极管构成如下图所示的全波整流电路。
从图中可见正负半周都有电流流过负载,提高了整流效率。
全波整流的特点:输出电压V O高;脉动小;正负半周都有电流供给负载,因而变压器得到充分利用,效率较高。
主要参数:桥式整流电路电感滤波原理电感滤波电路利用电感器两端的电流不能突变的特点,把电感器与负载串联起来,以达到使输出电流平滑的目的。
从能量的观点瞧,当电源提供的电流增大(由电源电压增加引起)时,电感器L把能量存储起来;而当电流减小时,又把能量释放出来,使负载电流平滑,电感L有平波作用桥式整流电路电感滤波优点:整流二极管的导电角大,峰值电流小,输出特性较平坦。
桥式整流电路电感滤波缺点:存在铁心,笨重、体积大,易引起电磁干扰,一般只适应于低电压、大电流的场合。
例10.1.1桥式整流器滤波电路如图所示,已知V1就是220V交流电源,频率为50Hz,要求直流电压V L=30V,负载电流I L=50mA。
试求电源变压器副边电压v2的有效值,选择整流二极管及滤波电容。
桥式整流电路电容滤波电路图10、5分别就是单相桥式整流电路图与整流滤波电路的部分波形。
这里假设t<0时,电容器C已经充电到交流电压V2的最大值(如波形图所示)。
结论1:由于电容的储能作用,使得输出波形比较平滑,脉动成分降低输出电压的平均值增大。
结论2:从图10、6可瞧出,滤波电路中二极管的导电角小于180o,导电时间缩短。
因此,在短暂的导电时间内流过二极管很大的冲击电流,必须选择较大容量的二极管。
在纯电阻负载时:有电容滤波时:结论3:电容放电的时间τ=R L C越大,放电过程越慢,输出电压中脉动(纹波)成分越少,滤波效果越好。
移相变压器设计研究
高压变频装置配套用移相整流变压器的设计研究云南变压器电气股份有限公司柳溪摘要:本文介绍了高压变频器的工作原理,并论述高压变频器配套用移相整流变压器的移相原理,设计研究和技术特点,提出了相应的计算方法。
关键词:高压变频器移相整流变压器移相设计要点计算方法Design and Study on phase-shifting rectifier transformer for the supporting use of high-voltage frequency converter Yunnan Transformer and Electric Joint-stock Company Ltd.Liu XiAbstract: This article introduces the operating principle of the high-voltage frequency converter, expounds the rectifyingprinciple of the phase-shifting rectifier transformer forthe supporting use of high-voltage frequency converter, itsdesign and study and its technological characteristics andputs forward the relevant calculating methods.Key words: high-voltage frequency converter, phase-shifting rectiformer (rectifier transformer), phase-shifting, calculating methods,main design consideration1.前言随着电力电子技术、计算机技术、自动控制技术的迅速发展,带动了交流传动技术日新月异的进步,也使得高功率、大电流的功率器件制造技术日趋成熟。
