IGCT在三电平高压变频装置中的应用_马学亮

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1、IGCT在三电平高压变频装置中的应用,马学亮,高压大功率变频装置的重要意义,风机泵类设备繁多大马拉小车常见节能降耗,设备规格越大,净值越多变频是异步机最适合的方法90以上的拖动是异步机电压源有利于减少电网谐波,高压变频系统类型,高低高方案,高压变频系统类型,电流源方案(SGCT),高压变频系统类型,级连多单元串联多电平(IGBT),高压变频系统类型,三电平IGCT,器件与散热器,高压变频系统类型,多电平(5电平),高压变频系统类型,矩阵变换器,高压变频系统类型,直接两电平(串联IGCT或IGBT),控制方法,SPWM双极调制,控制方法,SPWM单极调制,控制方法,SVPWM两电平,控制方法,S

2、VPWM三电平,控制方法,特定谐波消去SHE,控制方法,SHE,控制方法,SHE,控制方法,SHE与电机比较,控制方法,SHE解的轨迹,控制方法,SHE解的轨迹,控制方法,矢量变换控制 HASE,1969的博士论文,用于笼条转子电机调速的变频装置; Blaschke,1972年磁场定向,闭环控制,矢量变换(Transvektor)概念提出。 对逆变器而言是PWM。,控制方法,直接转矩控制 Depenbrock,1985年,德文,DSC 1988年,Power. Elec. Takahashi, DTC,1986年IEEE, Ind. App. 1989年,DTC成概念,控制方法中点波动,纯电容

3、中点,控制方法中点波动,整流桥短接,控制方法中点波动,改变作用矢量,移相变压器,整流桥,移相变压器,整流波形,移相变压器,绕组输出电流,移相变压器,绕组连接,移相变压器,测试方法 李萨育图形法:定性,无精度可言 示波器法: 特别的数字化仪表可提供精度 成本高 功率表法:简单,精度可接受 三角形法:简单,误差大,移相变压器,绕组阻抗,移相变压器,电压跌落,20%的阻抗电压引起的压降仅2%左右。常使用的7%的阻抗值,则仅有0.3%左右的电压跌落 经过设计和试验比对,阻抗从11%到7%可以节约很多的变压器体积和重量,而对于器件的影响不很大,还提高不少满载时的输出电压。继续减少此参数,母线的抗冲击能力变弱。,滤波器,电动机,滤波器,LC等效,滤波器,特性,滤波器,电感端压,滤波器,电感电流,滤波器,电容结构,保护系统,保护系统,臂对的保护过流,时限过压处理接地散热,实验研究,器件串联,实验研究,均压1,实验研究,均压2,实验研究,在装置情况,实验研究,大电流开关,实验研究输出,谢 谢!,

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