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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>電源設(shè)計(jì)應(yīng)用>電壓源換流器的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)討論并比較

電壓源換流器的兩種拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)討論并比較

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  ■Two-Transistor Forward雙晶體管正激  ■Push-Pull推挽  ■Half Bridge半橋  ■Full Bridge全橋  ■SEPIC  ■C’uk  基本的脈沖寬度調(diào)制波形  這些拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)都與開關(guān)式電路有關(guān)。開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)電流模式與電壓模式的比較
2020-07-13 14:54:32

針對諧波污染問題主要有兩種解決方法

要解決的挑戰(zhàn)。諧波污染,即是噪聲,在中學(xué)我們就學(xué)過,抑制噪聲要從傳播、傳播途徑和接受這三個途徑著手,因?yàn)橛秒娖髑Р钊f別,所以針對諧波污染問題主要有兩種解決方法:①傳播:對逆變器、整流等諧波產(chǎn)生電力電子裝置進(jìn)行改造,從拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)和控制算法入手;②傳播途徑:設(shè)計(jì)諧波抑制裝置,對...
2021-12-31 07:26:51

降壓、升壓和降壓升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)詳解

關(guān)降壓-升壓轉(zhuǎn)換原理圖 降壓-升壓拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)很實(shí)用,因?yàn)檩斎?b class="flag-6" style="color: red">電壓可以比輸出電壓更小、更大或相同,而需要輸出功率大于50W。對于小于50W的輸出功率,單端初級電感轉(zhuǎn)換(SEPIC)是一更具成本效益
2019-03-19 06:45:06

驅(qū)動極引腳的效果:雙脈沖測試比較

中,實(shí)線是連接到極引腳的示意圖,虛線是連接到驅(qū)動極引腳的示意圖。我們來分別比較導(dǎo)通時(shí)和關(guān)斷時(shí)的漏-電壓VDS和漏極電流ID的波形以及開關(guān)損耗。測試中使用的是最大額定值(VDSS的波形以及
2022-06-17 16:06:12

高壓輸電的電壓換流器

該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓換流器(VSC)比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?/div>
2019-03-22 06:45:12

高壓輸電的電壓換流器探討

該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓換流器(VSC)比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈兊呐湔?b class="flag-6" style="color: red">比較
2019-07-24 06:03:19

高壓輸電的電網(wǎng)換相換流器

分將討論VSC及其優(yōu)勢,并將其與LCC進(jìn)行比較。請繼續(xù)關(guān)注本部分博客系列的第二部分,其中將討論電壓換流器(VSC)。 其他信息:了解有關(guān)TIDA-00810設(shè)計(jì)功能的更多信息
2019-03-22 06:45:11

電壓換流器高壓直流輸電技術(shù)最新研究進(jìn)展

本文主要講述的是電壓換流器高壓直流輸電技術(shù)最新研究進(jìn)展。
2009-04-24 11:28:2319

用磁放大器穩(wěn)壓的靜止換流器電路圖

用磁放大器穩(wěn)壓的靜止換流器電路圖
2009-07-02 10:59:43771

結(jié)構(gòu)的P2P網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b>模型

在P2P系統(tǒng)中,物理主機(jī)的組網(wǎng)比較靈活。由于 網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b> 直接影響了網(wǎng)絡(luò)的性能,所以構(gòu)建什么樣的對等網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b>一直備受關(guān)注。論文討論幾種常用的非結(jié)構(gòu)對等網(wǎng)絡(luò)拓?fù)?/b>模型。非結(jié)構(gòu)
2011-06-29 16:03:3615

三個并聯(lián)電壓換流器的大功率風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的故障診斷

好資料需要大家的分享,這是關(guān)于電壓換流器的論文,PSIM軟件的仿真。
2015-10-28 14:18:051

模塊化多電平換流器閥段運(yùn)行試驗(yàn)方法研究

模塊化多電平換流器閥段運(yùn)行試驗(yàn)方法研究_許彬
2017-01-05 15:34:140

基于模塊化多電平換流器的_500_省略_輸電系統(tǒng)功率模塊閉環(huán)測試

基于模塊化多電平換流器的_500_省略_輸電系統(tǒng)功率模塊閉環(huán)測試方法研究_許彬
2017-01-05 15:33:0316

級聯(lián)兩電平換流器CTLC的建模和快速仿真方法_許建中

級聯(lián)兩電平換流器CTLC的建模和快速仿真方法_許建中
2017-01-08 10:57:060

基于模塊化多電平換流器的牽引供電負(fù)序治理_宋平崗

基于模塊化多電平換流器的牽引供電負(fù)序治理_宋平崗
2017-01-08 10:57:060

模塊化多電平換流器MMC的環(huán)流抑制技術(shù)綜述_楊曉峰

模塊化多電平換流器MMC的環(huán)流抑制技術(shù)綜述_楊曉峰
2017-01-08 11:07:011

一種模塊化多電平換流器分布式均壓控制策略_羅永捷

一種模塊化多電平換流器分布式均壓控制策略_羅永捷
2017-01-08 11:07:010

探索高壓輸電 - 第2部分,電壓換流器

該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。 VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈?/div>
2017-04-26 10:59:38562

開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)電流模式與電壓模式的比較 中文版

開關(guān)電源拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)電流模式與電壓模式的比較 中文版
2017-09-15 14:16:060

雙向功率流的雙向DC/DC換流器應(yīng)用

  此系列博文將分兩個部分研究在不間斷電源(UPS)、電池備份單元和儲能系統(tǒng)裝置應(yīng)用中雙向換流器的使用。
2017-09-19 14:24:358

ddr3菊花鏈拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)是什么

 在DDR的PCB設(shè)計(jì)中,一般需要考慮等長和拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。等長比較好處理,給出一定的等長精度通常是PCB設(shè)計(jì)師是能夠完成的。但對于不同的速率的DDR,選擇合適的拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)非常關(guān)鍵,在DDR布線中經(jīng)常使用的T型拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)和菊花鏈拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),下面主要介紹這兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)的區(qū)別和注意要點(diǎn)。
2017-11-08 13:00:4724311

新型電壓換流器直流故障穿越能力評價(jià)

傳統(tǒng)半橋式子模塊MMC(modular multilevel converter)無法有效抑制直流故障電流。針對直流故障穿越問題,國內(nèi)外學(xué)者提出了多種新型電壓換流器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。為了能對其進(jìn)行量化考核
2017-12-15 10:19:410

常規(guī)直流輸電系統(tǒng)混合輸電技術(shù)

的優(yōu)缺點(diǎn)。然后,通過對國內(nèi)外模塊化多電平換流器(modular multilevel converter,MMC)拓?fù)?/b>及其變結(jié)構(gòu)拓?fù)?/b>的調(diào)研,
2017-12-15 17:02:1811

基于電壓換流器HVDC聯(lián)網(wǎng)的受端電網(wǎng)擴(kuò)展黑啟動方案

結(jié)合電壓換流器高壓直流( VSC-HVDC)輸電系統(tǒng)向受端無源電網(wǎng)供電時(shí)的穩(wěn)態(tài)運(yùn)行特點(diǎn),提出基于VSC-HVDC聯(lián)網(wǎng)的受端電網(wǎng)擴(kuò)展黑啟動的優(yōu)化決策方法。在分析黑啟動過程中VSC-HVDC逆變器采用
2017-12-28 17:06:570

模塊化多電平換流器MMC變頻技術(shù)研究

模塊化多電平換流器( MMC)作為一種新型高壓大功率拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),不僅在直流輸電領(lǐng)域中獲得廣泛關(guān)注,也在高壓變頻領(lǐng)域頗具應(yīng)用前景。與傳統(tǒng)的高壓變頻器拓?fù)?/b>相比較,模塊化多電平換流器在靈活性、可靠性、電壓
2018-01-02 13:57:032

多電平換流器分組控制策略

( Modular Multilevel Converter,MMC),其穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性仍然是制約柔性直流輸電技術(shù)大規(guī)模商業(yè)運(yùn)行的關(guān)鍵點(diǎn)。 模塊化多電平換流器每相橋臂由相同的子模塊( Sub-Module,SM)級聯(lián)而成,每個SM含兩個IGBT和儲能電容。這種結(jié)構(gòu)的主要優(yōu)勢在于,在較低
2018-01-10 14:15:430

多電平換流器子模塊均壓特性研究

針對柔性直流輸電工程模塊化多電平換流器在軟啟動過程中,采用自然均壓策略時(shí)出現(xiàn)的橋臂子模塊不均壓現(xiàn)象進(jìn)行了分析。在考慮閥塔對地寄生參數(shù)的基礎(chǔ)上,推導(dǎo)得出子模塊電容電壓存在差異的理論依據(jù)。結(jié)合子模塊損耗
2018-01-29 10:55:2015

多VSC型換流器電力系統(tǒng)潮流計(jì)算方法研究

針對電壓源型換流器(voltage source converter,VSC)控制方式復(fù)雜,狀態(tài)變量多,潮流計(jì)算不便的問題,文中在深入研究不同應(yīng)用場景下VSC型換流器控制方式的特點(diǎn)及共性的基礎(chǔ)上
2018-01-31 14:59:245

多電平換流器交流側(cè)快速自勵充電

為把模塊化多電平換流器的數(shù)百乃至上千個子模塊電容充電至額定電壓,提出一種快速的、利用交流電源自身充電的自勵充電方法。即根據(jù)橋臂電流幅值大小確定切除子模塊的時(shí)間和數(shù)目,減少切除子模塊的次數(shù),避免
2018-01-31 15:46:1613

MMC-HVDC混合阻斷拓?fù)?/b>直流故障抑制

如何處理直流側(cè)短路故障是電壓換流器型直流輸電面臨的一個技術(shù)難題。首先根據(jù)模塊化多電平換流器的直流故障抑制機(jī)理對改進(jìn)型子模塊拓?fù)?/b>特點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)概括,針對其存在問題設(shè)計(jì)了額外功率損耗為零的反向阻斷
2018-02-07 15:08:251

交流系統(tǒng)帶電階段和極1單極低端換流器帶電階段的安全隔離措施

特高壓直流換流站每極采用2個12脈動換流器的接線方案,每一個換流器都可以獨(dú)立運(yùn)行或與其它換流器進(jìn)行組合運(yùn)行,直流系統(tǒng)這種靈活的接線特點(diǎn)有利于換流站施工建設(shè)期間實(shí)現(xiàn)分期投運(yùn),盡早發(fā)揮直流輸電工程的輸電效益。
2018-05-22 13:29:002830

非對稱運(yùn)行環(huán)境換流器改進(jìn)方案

傳統(tǒng)的換流器開關(guān)函數(shù)模型應(yīng)用于非對稱運(yùn)行狀態(tài)分析時(shí),精度顯著降低。詳細(xì)分析了三相非對稱運(yùn)行狀態(tài)下換流器的換相過程,并著重考慮了直流側(cè)2次諧波電流對換相持續(xù)時(shí)間的影響,提出了考慮2次諧波電流
2018-02-09 11:37:3821

具有直流故障限流的多電平換流器

為解決傳統(tǒng)半橋型模塊化多電平換流器( MMC)無法限制直流故障電流的問題,提出一種改進(jìn)型子模塊的MMC拓?fù)?/b>。與傳統(tǒng)半橋型子模塊拓?fù)?/b>不同,交流輸出端口增加了阻斷IGBT及其旁路吸收回路。本文首先分析
2018-02-27 09:59:550

多變量保護(hù)控制策略下換流器對并網(wǎng)點(diǎn)電壓支撐作用研究

合理設(shè)計(jì)。首先回顧了分布式發(fā)電中常用的換流器拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu),并對多變量保護(hù)控制算法進(jìn)行了簡述?;诖?,給出了并網(wǎng)規(guī)范下換流器交流側(cè)電壓正序負(fù)序分量計(jì)算原則,并給出最優(yōu)電壓支撐效果下需注入的功率的計(jì)算公式以及交流
2018-04-03 11:32:290

模塊化多電平換流器優(yōu)化模型預(yù)測控制策略研究論文資料下載.pdf

模塊化多電平換流器的優(yōu)化控制策略建模
2018-05-25 15:51:313

探索高壓輸電第2部分:電壓換流器

該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。這篇文章將討論電壓換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。 ? VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈?/div>
2021-12-10 10:59:502402

電壓換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)

該系列文章的第一部分介紹了電網(wǎng)換相換流器(LCC)。在這部分中,我將討論電壓換流器(VSC)并比較兩種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)。 VSC目前已成為首選實(shí)施對象,原因如下:VSC具有較低的系統(tǒng)成本,因?yàn)樗鼈?/div>
2021-12-24 14:26:5614282

探索高壓輸電——第2部分:電壓換流器

探索高壓輸電——第2部分:電壓換流器
2022-11-01 08:27:041

探索高壓輸電 - 第2部分,電壓換流器

探索高壓輸電 - 第2部分,電壓換流器
2022-11-02 08:15:573

探索高壓輸電 - 第1部分,電網(wǎng)換相換流器

探索高壓輸電 - 第1部分,電網(wǎng)換相換流器
2022-11-02 08:15:580

基于simulink的平均值換流器VSC-HVDC仿真

建模,基于simulink的風(fēng)機(jī)并網(wǎng)等效模型,基于simulink的光伏并網(wǎng)等效模型),平均值模型忽略了換流器開關(guān)過程,通過受控電壓源、電流源來等效模擬,最大的好處是節(jié)省了眾多開關(guān)開斷復(fù)雜的矩陣計(jì)算,可以在較大仿真步長上下進(jìn)行仿真,并且也能對控制環(huán)節(jié)進(jìn)行較好的驗(yàn)證,最終得到比較理想的波形結(jié)果。
2023-01-30 16:36:112971

換流變壓器的構(gòu)成 換流變壓器與普通變壓器的區(qū)別

在逆變換流器換流變壓器接受逆變換流器將直流電能轉(zhuǎn)換為交流的電能,并將其輸送到其它交流供電網(wǎng)路中。
2023-02-21 17:17:413639

了解基準(zhǔn)電壓源:分流與串聯(lián),哪種拓?fù)?/b>結(jié)構(gòu)適合您

兩種類型的基準(zhǔn)電壓源:并聯(lián)基準(zhǔn)電壓源和串聯(lián)基準(zhǔn)電壓源。每種類型都有自己的使用條件,在兩者之間進(jìn)行選擇的過程可能會令人生畏。比較表確實(shí)存在,但它們通常很少提供有關(guān)如何為特定應(yīng)用程序選擇一種參考拓?fù)?/b>
2023-04-11 09:21:00914

換流器的工作原理 換流器類型和應(yīng)用

換流器的工作原理 換流器類型和應(yīng)用? 換流器是一種電力裝置,用于將電流的頻率、相數(shù)或電壓等參數(shù)從一種形式轉(zhuǎn)換為另一種形式。它在現(xiàn)代電力系統(tǒng)中起到了非常重要的作用,廣泛應(yīng)用于電力變換、電能傳輸和消費(fèi)
2024-02-01 11:32:29452

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