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大电流发生器运行速度
大电流发生器运行速度
通用定时器的计数器TxCNI值与比较寄存器CMPRx值不断进行比较。当二者匹配时,SPWM波的获得是DSP事件管理器的比较单元工作时。PWM电路按照输出逻辑输出二路极性相反的PWM波。逆变器控制中,载波比固定大电流发生器趋势分析,半个周期内输出的脉冲个数、占空比固定,TxPR值固定大电流发生器,形成SPWM正弦波的CMPRx值为TxPRMsinomTc所以,计数器计数*大时(TxCNll-TxPR即三角波凸点处)中断.更新CMPRx值,就可以输出SPWM
电压互感器测试仪的特性
准确度等级达到0.02级,1.仪器内部具有多变比的自升压电压互感器标准。可以在1200V和2400V电压下准确检定电力电压互感器的误差。
该技术可以推算出电压互感器在额定负载以及下限负载情况下的负载误差大电流发生器,2.仪器在电磁式电压互感器测量时采用仿真负载技术。因此在进行电磁式电压互感器校验时可不使用电压负载箱。
3.仪器内部互感器校验仪部分的准确度等级为2级。
使用户在进行规程测量时十分方便快捷。4.该仪器具有规程点自动采样的作用。
自动升压,5.该仪器内部具有功率源输出。保护性能优越。
通用平台中用户可以十分方便地查阅一些有用的资料如:从前的测量数据,6.该仪器采用了公司新近开发的通用平台技术。各种测量对象的接线图等。直接提供各点的测量值、化整值、误差曲线等。对测量结果自动判断。使仪器的智能化程度有了进一步的提高。将一个经典的模拟累加器与一个采样保持放大器级联对一组模拟电压的采样进行保持。经典的模拟累加器是一个运放加上至少三只精密电阻。这些电阻的值应尽可能低大电流发生器,以避免影响累加器的带宽。但这些低值电阻会消耗功率。此外,累加器与采样保持放大器的结构也带来了另一种缺点,当两个输入电压幅度相近而极性相反时,就会显示出这种缺点。此时,即使输入电压幅度很高,得到总和也很低,如果输入电压幅度相等则总和为零。对低电压的采样通常会使输出电压出现相对较大的误差大电流发生器电流的要求,因为每个放大器都有一些动态误差,如残留的寄生电荷传入存储电容。一个模拟电压采样保持电路:
即使如此,高压绝缘是一个特别需要重视的问题。为此变压器采用油浸式。实验中还是多次发生原、副边击穿现象,为此我改进了绕法,加大原、副边间距,同时使用了耐高压的绝缘材料将原副边隔离。如果由于漏感过小,可在原边或副边串联电感来使负载匹配。此时会产生另外一个问题是输出电流出现较大的畸变,发现叠加了3次、5次等低次谐波大电流发生器,其原因是由串联电感中的分布电容引起的整个负载有两个靠得较近的谐振频率。同时这种电路会使变压器增加额外的电压应力。完全利用漏感谐振的另一个注意点就是变压器的损耗问题,大功率输出的情况下,变压器的散热条件得充分考虑。
5实验结果
功率因数接近0.9输出电压电流波形如图5所示,15kVA 样机经过测试。其中电压为50V/div电流25A /div从波形图可以看出,电压电流波形接近理想,其中电流峰值附近的毛刺是高压放电所引起的IGBT基本为零电流导通,电流稍稍滞后电压一定角度,负载呈小感性,即系统工作频率稍稍大于负载的自然振荡频率,其目的使反并二极管零电流自然关断,从而减小逆变器反并二极管的反向恢复特性所造成的影响。6结论
由式(1知MOSFET寄生电容充放电造成的损耗与fCv2成正比。因此在高频情况下,使用方波电压驱动MOSFET时。如f>1MHz这一损耗将成为主要的损耗。使用传统的自驱动同步整流技术[4]寄生电容引起的损耗将会很大大电流发生器,而使用谐振技术,用正弦波来驱动MOSFET则可以大大减少整流损耗。使用了谐振技术的一种同步整流电路[1]如图4所示。由于谐振电容Cs加入,使得Q1寄生电容Cgd整个周期内与Cs并联:Q1导通时Cg与Cs并联,Q1关断时Cd与Cs并联[1]Q2也是如此。于是Q1Q2所有寄生电容均在一周期内与Cs并联,即寄生电容被谐振电容Cs吸
自驱动电压型同步整流技术的驱动方式*简单,各种同步整流技术中。利用其它技术(如谐振技术,有源嵌位等)完善后也能达到很好的效果,并可在各种高低频情况下使用,可见通过继续开发和利用新技术来完善的自驱动同步整流技术将很有竞争力。外驱动电压型同步整流技术在提高效率方面效果较好,但驱动复杂,成本较高,且不适于高频应用,缺乏吸引力。电流驱动同步整流技术驱动的复杂程度介于前两者之间,应用在各种变换器拓扑中也十分方便大电流发生器,而且在变换器并联使用时不会出现反向导通现象,将是今后同步整流技术发展的新方向。
许多早年提出的拓扑都有了较大改善和提高大电流发生器的电磁兼容性,同步整流技术在近十年来有了很大的发展。特别是谐振技术在自驱动同步整流中的应用和电流驱动同步整流技术的完善,使得同步整流技术在应用的频率范围、拓扑电路的种类以及变换器并联使用等方面有了很大改善。可以说,同步整流技术必将会更具有生命力和吸引力,并向频率更高、驱动更简易、性能更优越的方向发展。
其计数从0增到TxPR再减到0其周期为2TxPR即载波的周期为2TxPR由于正弦波采用在线计算会影响运行速度,三角波的获得是将事件管理器计数模式设置为连续增减计数。所以采用离线计算方法。程序开始时.按照规则采样法计算nTe处的正弦值(即三角波和正弦波比较点的值)并存于数组中大电流发生器,需要时通过中断调用该值。
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