【摘 要】
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在地铁和高铁等轨道交通中,辅助变流器的供电电压有1500V和750V两种。在这种高压输入的场合,为了降低开关管的电压应力,可以采用多个变换器在输入侧串联和输出侧并联,这就是输入串联输出并联(Input-Series-Output-Parallel,ISOP)系统。对于ISOP系统来说,其关键是实现各模块之间的输入均压和输出均流。本文研究具有自然均压特性的ISOP系统。本文提出了由Boost+LLC
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在地铁和高铁等轨道交通中,辅助变流器的供电电压有1500V和750V两种。在这种高压输入的场合,为了降低开关管的电压应力,可以采用多个变换器在输入侧串联和输出侧并联,这就是输入串联输出并联(Input-Series-Output-Parallel,ISOP)系统。对于ISOP系统来说,其关键是实现各模块之间的输入均压和输出均流。本文研究具有自然均压特性的ISOP系统。本文提出了由Boost+LLC谐振变换器构成的ISOP系统,在Boost+LLC变换器中,Boost变换器用来调节输出电压,而LLC谐
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随着电力电子技术的快速发展,对电源设备尤其是大功率设备的要求越来越高。由于不可控整流器在功率设备中的广泛应用,各种谐波对电网的污染也变得十分严重,使得电能的生产、传输和利用的效率降低。为了解决这一问题,我们必须对输入电流进行校正,使其正弦化,来提高系统的功率因数。同时,直流软开关技术是电力电子装置向高频化、高功率密度发展的关键技术。目前大功率电源的功率因数校正(PFC)技术和DC/DC软开关技术是
电力系统失步后的解列是通过安装于系统中的失步解列装置来完成的。人们事先通过大量的离线分析计算,根据分析结果将失步解列装置安装在系统可能的失步断面上。当系统发生振荡
随着现代社会的发展,各种具有独特性质的新材料层出不穷,磁流变液以其磁流变效应在众多新材料中展现出出众的应用价值,受到了研究界的重视。在没有外磁场作用下,磁流变液具有
微电网系统充分整合了各分布式电源的优势,削弱其对电力系统的不利影响,从而使分布式发电系统焕发活力。微电网系统区别于分布式发电系统的主要方面在于:微电网系统既可以脱离大电网孤岛运行,也可以结合大电网并网运行。故微电网系统在这两种模式下的控制以及两种模式间的平滑切换是保证微电网能够实现安全稳定运行的关键。本文针对微电网系统在孤岛运行模式、并网运行模式的电压与频率的控制、系统由孤岛切并网的预同步控制以及
并网逆变器是可再生发电单元与电网之间的接口装置,起着将直流电能转化为高质量的交流电能并馈入电网的重要作用。但是,当并网逆变器通过公共耦合点(Point of common coupling,PCC)接入弱电网时,即使并网逆变器自身设计为稳定的系统,电网阻抗的宽范围变化仍然可能导致并网逆变器和电网之间发生严重的谐振。通过在PCC处并联一台有源阻尼器,能够有效阻尼谐振,提高系统的稳定性。本文研究有源阻
随着计算机软硬件技术的飞速发展,以计算流体动力学(Computational FluidDynamics,简写CFD)为理论基础的数值模拟技术迅速发展和成熟,并在诸如模拟复杂的燃烧器工作、锅炉过
随着电力电子变流技术在电网中的应用,一种新型的智能化变压器——电力电子变压器(Power Electronic Transformer, PET)受到越来越多的关注。与传统的变压器相比,电力电子变压器有很多优点,具备功率密度高、可控性好、智能化和兼容性强的特点,对于改善电网质量,建设数字电网和绿色电网具有重要的意义。PET目前广泛采用的是输入级、中间隔离级和输出级的三级拓扑结构。输入级采用的是三相
随着全球能源形势的紧张和人类环境保护意识的提高,动力电池正得到广泛关注和深入研究,其中锌空气动力电池有着大功率、大容量、低成本和高稳定性等优势。而气体扩散电极性能的
脉冲功率技术在高新技术研究、国防科研和民用工业等领域中有着越来越广泛的重要应用。当今,脉冲功率技术总体发展趋势是提高功率水平,其主要研究方向是:研制大功率转换开关、提高电源的储能密度以及产生高重复频率的大功率脉冲。脉冲功率技术中常见的储能元件为电容器,实现电容器快速高效的充电是脉冲功率技术的前提。随着重复频率脉冲功率技术的发展,传统的大体积、慢速度的充电方式已满足不了当前对充电电源高功率、高效率、