變壓器整流 原理的分析

  高功率因數整流器原理在整流器與變壓器之間配置交流電抗器,為了實現Uc>Us,就必須充分發揮PWM整流器的優勢,對整流器輸入電壓Uc進行控制,從而達到控制功率因數并能實現cos5=1.0的目的 。 直流升壓原理既然需要對整流器輸入電壓Uc進行控制,滿足Uc>Us的要求,就必須在Uc處完成升壓任務,使充電電壓高于電源電壓 。 一般的整流器由于不能控制輸入電壓Uc,也就無法實現cos5=110 。 PWM整流器由于具有與逆變器相同的主回路結構,因而能夠實現對Uc的升壓控制 。
回路電流I在電抗器ACL中儲存磁場能量,并在電抗器兩端產生反電勢,極性左,我們稱此為儲能工作狀態 。 斷開S1、閉合S2,電抗器兩端將感應電勢UL=dI/dt,極性右+左-,并對電容器C充電,我們稱此為充電工作狀態 。
【變壓器整流 原理的分析】 即門極換向晶閘管,其門極采用高度集成化工藝加工,因而也被稱為IGCT,即集成門極換向晶閘管 。 這種元件的響應時間只有1Ls,可以實現元件的可靠串聯,取消針對半導體開關元件的dU/dt吸收電路,減小裝置體積,提高系統的可靠性,并能將門極電路直接與低感抗的GCT元件相連,采用光纖信號驅動,提高高電壓、大功率場合的抗干擾性能 。 采用GCT元件的整流器,充分利用GCT元件的這些優點,同時利用電路上的拓撲對稱性,采用先進的矢量控制思想,來滿足Uc>Us的技術要求,實現高功率因數整流的目的 。