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單個功率模塊的結構

發(fā)布時間:2012/6/6 19:04:54 訪問次數(shù):1052

    原邊采用Y形或△形接法,副邊采AD7865AS-1取延邊三角形接法,限于篇幅,在此不再對移相變壓器如何改變各繞組同名端的連接方式實現(xiàn)上述相角變化進行分析,可以參見圖1-36的分析方法。移相變壓器共有12個低壓副邊繞組,共分4組,每組由3個同相位的三相繞組構成,組與組之間的相位角相差15。,在每組選擇1個三相繞組,共4個三相繞組分別給4個U相功率模塊提供電源。對于3000V的變頻器,每個三相繞組的電壓為430V,4個共1720V組成U相供電電壓,線電壓為2979V;對于4160 V的變頻器,每個三相繞組的電壓為600V,其他等級的變頻器也是這樣計算出來的。分相的目的是使各組低壓輸出的電壓波峰(或波谷)盡量錯開,這樣移相后的各組低壓電源經(jīng)整流輸出的直流波形其波峰和波谷更分散、均勻,這樣綜合到電網(wǎng)側的電流波形也就更接近正弦波,對電網(wǎng)的諧波干擾就更小。
    把每個低壓的三相交沆電RST送入單個功率模塊的整流橋,單個功率模塊由6只二極管組成全波整流橋,整流后的直流電流經(jīng)電容器C濾波儲能,然后送入由4只IGBT組成的H型單相逆變橋,多個功率模塊串聯(lián)形成較高的輸出電壓,單個功率模塊的結構如圖1-3P所示.

                     

    在圖1-38中,當Vl和V4導通、V2和V3關斷時,U和V之間的電壓VUV=+UD;當V3和V2導通、Vl和V4關斷時,U和V之間的電壓VUV=- UD;當Vl和V3導通、V2和V4關斷時,U和V之間的電壓VUv=0;當V2和V4導通、Vl和V3關斷時,U和V之間的電壓VUv=0。開關S閉合,則VUv=0,這個作用在該功率模塊發(fā)生故障時,可以保證整個變頻器繼續(xù)降容運行,這一點對于安全性要求高的場合非常重要。

    原邊采用Y形或△形接法,副邊采AD7865AS-1取延邊三角形接法,限于篇幅,在此不再對移相變壓器如何改變各繞組同名端的連接方式實現(xiàn)上述相角變化進行分析,可以參見圖1-36的分析方法。移相變壓器共有12個低壓副邊繞組,共分4組,每組由3個同相位的三相繞組構成,組與組之間的相位角相差15。,在每組選擇1個三相繞組,共4個三相繞組分別給4個U相功率模塊提供電源。對于3000V的變頻器,每個三相繞組的電壓為430V,4個共1720V組成U相供電電壓,線電壓為2979V;對于4160 V的變頻器,每個三相繞組的電壓為600V,其他等級的變頻器也是這樣計算出來的。分相的目的是使各組低壓輸出的電壓波峰(或波谷)盡量錯開,這樣移相后的各組低壓電源經(jīng)整流輸出的直流波形其波峰和波谷更分散、均勻,這樣綜合到電網(wǎng)側的電流波形也就更接近正弦波,對電網(wǎng)的諧波干擾就更小。
    把每個低壓的三相交沆電RST送入單個功率模塊的整流橋,單個功率模塊由6只二極管組成全波整流橋,整流后的直流電流經(jīng)電容器C濾波儲能,然后送入由4只IGBT組成的H型單相逆變橋,多個功率模塊串聯(lián)形成較高的輸出電壓,單個功率模塊的結構如圖1-3P所示.

                     

    在圖1-38中,當Vl和V4導通、V2和V3關斷時,U和V之間的電壓VUV=+UD;當V3和V2導通、Vl和V4關斷時,U和V之間的電壓VUV=- UD;當Vl和V3導通、V2和V4關斷時,U和V之間的電壓VUv=0;當V2和V4導通、Vl和V3關斷時,U和V之間的電壓VUv=0。開關S閉合,則VUv=0,這個作用在該功率模塊發(fā)生故障時,可以保證整個變頻器繼續(xù)降容運行,這一點對于安全性要求高的場合非常重要。

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6-6單個功率模塊的結構

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