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文档简介
矩阵变换器的换流第1页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器拓扑结构
广义上的矩阵变换器是由N相输入、M相输出的一般化结构,根据N、M的不同,一般的矩阵变换器发展演化出多种拓扑结构。
第2页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的结构第3页,课件共70页,创作于2023年2月第4页,课件共70页,创作于2023年2月
第5页,课件共70页,创作于2023年2月
第6页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的原理第7页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的原理第8页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器是具有新型拓扑结构的通用变换器,到目前还没有应用于工业生产的一个重要原因是:变换器的换流问题。矩阵变换器的换流方式:器件换流。矩阵变换器的换流有两个主要的制约条件:输入端不能短路、输出端不能开路。第9页,课件共70页,创作于2023年2月换流问题的提出第10页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的换流技术在矩阵变换器电路中,由于没有电流的自然续流通路,而且要保证换流控制遵守:输入侧电路没有短路和输出侧电路没有断路的原则,使得开关器件之间的换流比普通电力电子装置要困难的多。目前主要的换流方法有:死区换流、重叠换流、四步半软换流、两步换流和辅助谐振换流。第11页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的换流换流方法大体上可以分为:电流型换流策略和电压型换流策略。1、电流型换流法需要准确地判断输出电流方向,采用霍尔元件检测输出电流时,在小电流情况下输出电流方向很难判断。2、电压型换流法需要准确地判断输入各相电压之间的相对关系,当两相电压比较接近时,必须采取适当的措施解决换流问题。第12页,课件共70页,创作于2023年2月
第13页,课件共70页,创作于2023年2月
第14页,课件共70页,创作于2023年2月第15页,课件共70页,创作于2023年2月第16页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的第17页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器第18页,课件共70页,创作于2023年2月第19页,课件共70页,创作于2023年2月电流换流法-四步换流法第20页,课件共70页,创作于2023年2月电流换流法-四步换流第21页,课件共70页,创作于2023年2月电流换流法-四步换流第22页,课件共70页,创作于2023年2月第23页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的四步换流第24页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的四步换流第25页,课件共70页,创作于2023年2月电流换流法第26页,课件共70页,创作于2023年2月电流型正反组切换半自然两步换流法第27页,课件共70页,创作于2023年2月电流型三步换流法及一步换流法第28页,课件共70页,创作于2023年2月电压换流法第29页,课件共70页,创作于2023年2月
第30页,课件共70页,创作于2023年2月第31页,课件共70页,创作于2023年2月第32页,课件共70页,创作于2023年2月第33页,课件共70页,创作于2023年2月第34页,课件共70页,创作于2023年2月第35页,课件共70页,创作于2023年2月第36页,课件共70页,创作于2023年2月电压型换流法-两步换流法第37页,课件共70页,创作于2023年2月电压型换流法-两步换流法第38页,课件共70页,创作于2023年2月电压型换流法-两步换流法第39页,课件共70页,创作于2023年2月第40页,课件共70页,创作于2023年2月第41页,课件共70页,创作于2023年2月第42页,课件共70页,创作于2023年2月第43页,课件共70页,创作于2023年2月第44页,课件共70页,创作于2023年2月第45页,课件共70页,创作于2023年2月第46页,课件共70页,创作于2023年2月第47页,课件共70页,创作于2023年2月第48页,课件共70页,创作于2023年2月第49页,课件共70页,创作于2023年2月第50页,课件共70页,创作于2023年2月第51页,课件共70页,创作于2023年2月第52页,课件共70页,创作于2023年2月第53页,课件共70页,创作于2023年2月一步换流方法一步换流是在(检测输出电流极性)四步换流和(检测输入电压极性)两步换流综合基础上产生的,根据输出电流极性和输入线电压极性即可以形成换流规则,换流只需一步即可完成,但是换流仍然限制在一个三相-单相矩阵变换器中完成。第54页,课件共70页,创作于2023年2月
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第58页,课件共70页,创作于2023年2月电压型换流法-两步换流法第59页,课件共70页,创作于2023年2月电压换流法第60页,课件共70页,创作于2023年2月电压型换流法-三步换流法第61页,课件共70页,创作于2023年2月电压型换流法-三步换流法第62页,课件共70页,创作于2023年2月第63页,课件共70页,创作于2023年2月第64页,课件共70页,创作于2023年2月第65页,课件共70页,创作于2023年2月与换流有关的问题1、每步换流时间的确定。2、扇区跨接问题。3、上位初始状态的确定。4、相移问题。5、同步问题。第66页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器突出优点:1、相比于传统的变换器,它的最大特点是没有中间的直流环节,效率高,但是它的开关是由两个单向开关组成。2、碳化硅材料构成的开关器件可正常工作于高温,而普通的电容将无法承受这种高温。3、无中间直流环节,结构紧凑,体积小,效率高,便于实现模块化。4、无需较大的滤波电容,动态响应快。5、能够实现能量双向流动,便于电动机实现四象限运行。6、控制自由度大,输出电压幅值和频率范围连续可调。7、输入功率因数可控,带任何负载时都能够使功率因数为1.8、输出电压和输入电流的低次谐波含量较少。第67页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器一些技术问题1、电压传输比偏低。2、实时运算量大。3、环流次数多。4、无功功率与有功功率的传输和回馈,有待于实际和理论的进一步突破。5、矩阵变换器在性价比较低。第68页,课件共70页,创作于2023年2月矩阵变换器的应用前景1、应用于转速较低的传动系统。2、作为电源产品。3、用于高压大功率变换。4、用于功率因数校正。第69页,课件共70页,创
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