基于双绕组反激变压器的单级Buck-Boost逆变器
提出一种基于双绕组反激变压器的单级Buck-Boost逆变器。该逆变器仅使用三个开关器件,结构简单,可靠性高。由于只经过一级能量变换,损耗小,效率高,并且利用谐振环节实现所有开关的零电流开通(ZCS),减少了开关损耗,进一步提高了效率。基于能量平衡的原理,对所提逆变器采用SPWM控制方法,得到高质量的正弦电压。设计并实现了一台1 kW的原理样机,实验结果充分验证了所提逆变器的正确性和有效性。
基于滞环电流控制的串联型双Buck逆变器
为了使分布式发电系统更有效更稳定地利用自然资源,文章提出了一种适用于风光发电系统(wpgs)的逆变器模型,它由两个双buck结构串联组成。通过理论分析和模型仿真研究了该逆变器的工作过程。系统由电压外环和电流内环调节输出电压和输出功率,滞环电流控制消除了斜坡交截spwm控制所需的的偏置电流,提高了效率,增强了系统稳定性。仿真结果表明该逆变器具有克服桥臂直通的优点,可以在两输入电压不稳的情况下为负载提供稳定的电压,具有一定的实用价值。
双向Buck-Boost变换器电压纹波的抑制
随着双向直流变换器的广泛应用,对其输出电压的稳定性有了更高的要求。通过对24v/12v双向buck-boost变换器进行实验,其输出纹波电压远大于理论计算值,在此指出开关器件导通瞬间受寄生参数影响产生的电压振荡、输出滤波电容等效串联电阻产生的差模干扰以及电路的共模干扰导致了电压纹波过大,为此总结了相应的抑制措施,并给出这些抑制措施的实验波形。通过验证可知这些措施可有效抑制电压纹波。
Boost与Buck级联的光伏并网逆变器及其控制方法
Boost与Buck级联的光伏并网逆变器及其控制方法
一种准谐振反激变换器的变压器设计方式
介绍了准谐振反激变换器的基本工作原理,并对准谐振反激式变换器和普通反激式变换器的拓扑和波形进行了比较。根据准谐振反激变换器驱动与开关波形,分析了准谐振反激式变换器的工作周期。详细介绍了准谐振反激变换器中变压器设计所需的参数及参数的确定方法,并由这些参数计算出反激变压器设计所需的指标。
双阴数显钟可用单绕组变压器
邮购的数字钟为双共阴显示,通常的接线方式如图1所示。但手头只有220/6v的单绕组变压器。按图2的接线方式试验,结果一举成功。接线时注意:50/60hz输出信号有相位要求。相位不对
三绕组变压器、双绕组变压器接地
ⅱ方式下为一台31500千伏安的三绕组变压器接地一台15000千伏安 的双绕组变压器接地一台1500千伏的双绕组变压器接地 则有xcⅱo=xc1//xc2=0.333//0.7=0.226 4.d厂xd0=0.7 将上述计算结果真入系统的零序亟拉图中 §3-6接地零序电流的计算 一短路点发生于①处 1求折算到b厂母线上的∑xo(ⅰ方式下) 其中图中各元件的电源值参照系统零序等值阻抚图 令x1=xl1+xc=0.476+0.167=0.643(ⅰ方式下) x:=xl1+xcⅱ=0.476+0.266=0.702(ⅱ方式下) x2=x1//xd= + = 1 x: 1 xd 1 = 1 1.555+1.429 0.335 aj xl5 ≡ ≡≡≡ ≡ xl7 bd-2 xl4 xbxdxc xl1 xa xl6 xl3
双绕组VS双分裂变压器方案
...... 学习参考 双绕组变压器和双分裂变压器的方案对比 1.双分裂变压器的优缺点: a.能有效地限制低压侧短路电流,可以选轻量级断路器。 但是即使双绕组短路电流也就30ka左右,而1mw变压器的使用交流断路器最小50ka,所以 双绕组和双分裂断路器的规格是一样的。 b.分裂变压器在制造上复杂,例如当低压绕组产生接地故障时,很大的电流流向一侧绕组, 在分裂变压器铁芯中失去磁的平衡,在轴向上产生巨大的短路机械应力,必须采取坚实 的支撑机构。 因此,在造价上分裂变压器约比同容量普通变压器贵15~%20%。 c.在配电系统中,在应用分裂变压器对两段母线供电时,当一段母线发生短路时,除能有 效地限制短路电流外,还能使另一段母线上电压保持一定水平,不致影响用户的运行。 但是光伏是发电系统,这个优势不存在。一个逆变器短路,在断路器保护之前,短路点会从
三绕组变压器用作双绕组变压器时的保护配置
变压器应根据其联结组别及使用方式选择正确的保护配置,否则,变压器保护误动或拒动,会给电网、设备带来严重危害。下面介绍ynyn0(d11)型三绕组变压器作为双绕组变压器(即ynyn0型,△形侧空载)用于110kv、35kv电压等级电网时保护配置应注意的
单相双级式光伏并网逆变器
单相双级式光伏并网逆变器 张厚升,赵艳雷 (山东理工大学电气与电子工程学院,山东淄博255049) 摘要:分析了单相双级式光伏并网系统的工作原理,使用直流电源加可变电阻来模拟太阳能电池的输出特性 曲线,并对其可行性进行了理论分析。提出了一种改进的变步长占空比扰动法,提高了系统的快速性和高效 性。详细分析了以dsp为核心的单相光伏并网逆变器的并网策略,设计了并网逆变器的电压、电流双闭环控 制系统。其中外环为直流电压控制,控制并网逆变器直流输入端电压稳定;内环为并网电流控制,控制并网 逆变器的输出电流与电网电压同频、同相。在锁相跟踪控制中,提出了一种软硬件相结合的改进方法,可有效 提高跟踪锁相的精度。实验结果表明所设计的并网逆变器能够实现最大功率点跟踪,并能实现输出电流精确 跟踪电网电压,功率因数可达0.998。 关键词:太阳能电池;最大功率
双次级绕组高压脉冲变压器的研制
介绍利用tesla发生器的基本原理,在同一变压器中设计了两个次级绕组,这两个次级绕组将同时产生两个不同频率余弦的电压衰减信号,经叠加合成可输出更为理想的高压梯形脉冲。
双绕组电力变压器的最佳负载率
推导出双绕组电力变压器最佳负载率的几种表达形式,指出不同的目标有不同的取舍,并以sl7-800~8000/35、sl7-10000~20000/35变压器为例,计算出不同负载率的具体数字,可供选择该型号变压器时参考。
同心式双绕组矿用变压器的涡流损耗分析
通过对双绕组变压器绕组导线中的涡流损耗的分析,导出变压器导线中涡流损耗计算的通用计算方法,计算出涡流损耗占电阻损耗的百分值kw,最后导出,当750时的涡流损耗百分值kw。为该类型变压器损耗分析和电磁设计计算提供便利,具有一定的实用性和较强的现实意义。
同心式双绕组矿用变压器的涡流损耗分析
通过对双绕组变压器绕组导线中的涡流损耗分析,导出变压器导线中涡流损耗计算的通用计算方法,计算出涡流损耗占电阻损耗的百分值k_w,最后导出,当75°时的涡流损耗百分值k_w。为该类型变压器损耗分析和电磁设计计算提供便利,具有一定的实用性和较强的现实意义。
新型的无隔离变压器单相光伏并网逆变器
提出了一种采用双级无隔离变压器的新型单相光伏并网逆变器拓扑,由于光伏池板与电网零线直接相连,可消除光伏池板对地的共模电压,解决了共模漏电流问题。所提拓扑采用了高频倍压的方式实现升压变换器与并网逆变器的连接,避免了三电平并网逆变器存在的中点电位二次脉动问题,降低了直流侧滤波电容的容量需求。为实现对单相并网电流的无误差控制,并网控制中采用比例谐振控制器,增加了系统的稳定性和提高了并网电流质量。仿真与实验结果均表明所提光伏并网逆变器拓扑的可行性。
三绕组变压器的双绕组等效建模及在Matpower中的应用
针对实际电网存在着大量的三绕组变压器,但国际上一些著名商业软件,如bpa仿真软件、matpower这一权威潮流计算开源软件,均只提供双绕组变压器模型,限制了其在具有三绕组变压器的电力系统中的应用的问题,潮流计算是自主开发的电力系统各种应用软件的核心模块,因此依托国际权威开源程序进行二次开发,是一种较好的选择。对matpower要求的数据格式进行了归纳,对变压器的一般的等值电路及带理想变压器的等值电路和带标幺值的等值电路进行了分析研究,提出了三绕组变压器转换为双绕组等效模型的建模方法,使得原先只适应双绕组变压器的潮流计算软件可以适用于三绕组变压器电网的潮流计算;最后以matpower软件为例进行了案例计算,并用psasp仿真软件进行对比验证。研究结果证明,所提出的建模方法是有效的。
三绕组主变压器作为双绕组变运行的问题研究
文章针对昆明供电局110kv呈贡变更换下来的110kv三绕组变压器搬迁至怒江110kv茨开变按装绕组变运行所遇到的设计问题进行讨论分析。
三绕组主变压器作为双绕组变运行的问题研究
文章针对昆明供电局110kv呈贡变更换下来的110kv三绕组变压器搬迁至怒江110kv茨开变按装绕组变运行所遇到的设计问题进行讨论分析。
正激变换器中变压器的设计过程
正激变换器中变压器的设计过程 2011-05-1922:56:02 1引言 电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电 路部分的设计,二是磁路部分的设计。相对电路部分的设计而言, 磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设计者 拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设 计完毕后,还必须放到实际电路中验证其性能。由此可见,在高 频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。高频 开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,以下将对 高频开关电源变压器的设计,特别是正激变换器中变压器的设 计,给出详细的分析,并设计出一个用于输入48v(36~72v), 输出2.2v、20a的正激变换器的高频开关电源变压器。 2.正激变换器中变压器的设计方法 正激变换器是最简单的隔离降压式dc/dc变换器,其输出端的 lc滤波
电源拓扑结构介绍----Buck-Boost(第4周)
电源拓扑结构介绍----Buck-Boost(第4周)
110KV油浸式变压器-双绕组
序号名称 4空载损耗 5空载电流(%) 6负载损耗 (kw、75℃) 高压—低 压 项 目标准参数值 1额定值* 变压器型式或型号sz10-50000/110 a.额定电压(kv) 高压绕组110 低压绕组10.5 f.调压位置高压中性点 g.调压范围±8×1.25% d.相数3 e.调压方式有载 b.额定频率(hz)50 c.额定容量(mva) 高压绕组50 低压绕组50 j.冷却方式onan k.联结组标号ynd11 高压—低压10.5±5 h.中性点接地方式直接接地或不直接接地 i.主分接的短路阻抗和 允许偏差(全容量下) 短路阻抗 (%) 允许偏差 (%) 低压线端75 中性点端子325 2绝缘水平* a.雷电全波冲击电压 (kv,峰值) 高压线端480 b.雷电截波冲击电压 (kv,峰值) 高压线
变压器绕组双燕尾垫块冲制工艺及冲模
为了提高110kv级变压器绕组抗短路能力,其一种方法就是在绕组上增加外撑条。尤其是对调压绕组,由于其结构特点更要加外撑条。因此要采用双燕尾垫块,其长度要根据绕组辐向尺寸而定。我们设计出了一种简单实用的通用冲模,现介绍如下。冲模结构如图1所示。冲制垫块...
正激变换器中变压器的设计
正激变换器中变压器的设计 胡宗波,张波 (华南理工大学电力学院雅达电源实验室,广东广州510640) 摘要:详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出 一台高频开关电源变压器,用于输入为48v(36~72v),输出为2.2v、20a的正激变换器。设计出 的变压器在实际电路中表现出良好的电气特性。 关键词:高频开关电源;正激变换器;开关电源变压器 1引言 电力电子技术中,高频开关电源的设计主要分为两部分,一是电路部分的设计,二是磁路部分 的设计。相对电路部分的设计而言,磁路部分的设计要复杂得多。磁路部分的设计,不但要求设 计者拥有全面的理论知识,而且要有丰富的实践经验。在磁路部分设计完毕后,还必须放到实际 电路中验证其性能。由此可见,在高频开关电源的设计中,真正难以把握的是磁路部分的设计。 高频开关电源的磁性元件主要包括变压器、电感器。为此,本文
正激变换器变压器的设计
正激变换器中变压器的设计 胡宗波张波 (华南理工大学电力学院雅达电源实验室,广东广州510640) 摘要:本文详细介绍了高频开关电源中正激变换器变压器的设计方法。按照设计方法,设计出一台高频 开关电源变压器,用于输入为48v(36~72v),输出为2.2v、20a的正激变换器。设计出的变压器在实际电 路中表现出良好的电气特性。 关键词:高频开关电源;正激变换器;开关电源变压器 中图分类号:tm46 designoftransformerinforwardconverter huzong-bo,zhangbo (astecpowersupplylab.inelectricengineeringcollegeofsouthchinauniversityoftechnology, guangzhou510640,china
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职位:水利水电工程师助理
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林