VIENNA-LLC结构声纳发射机电源的仿真与分析
发布时间:2021-12-22 04:24
<正>电源是声纳发射机的重要组成,其性能的好坏是声纳系统正常工作的重要因素。本文使用三电平VIENNA整流器作为电源的AC-DC环节实现功率因数校正,全桥LLC谐振型DC-DC变换器实现电源输出电压控制。对此电源结构建立仿真模型,并在存在谐波以及三相不平衡的非理想输入状态下进行了仿真分析。结果表明,使用VIENNA—LLC结构的整流电源在两种非理想输入状态下均能够正常工作,有较强的适应性。声纳发射机是声纳系统的重要组成部分,其性能对声纳系统的作用距离、测距分辨力等重要指标有很大的影响。电源是其正常工作的动力源,电源性能的好坏直接影响设备的工作状态。随着功率半导体器件的快速发展,使用MOSFET与IGBT的开关电源已经取代了早期的晶闸管线性电源。开关电源是一种非线性电源,在实际使用中会对输
【文章来源】:电子世界. 2020,(10)
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
图1 两种整流结构电路拓扑
输入含有谐波仿真结果
图3(a)中输出电压稳压在1000V;对输入电流进行谐波分析,如图3(b)所示,此时输入电流中的THD(谐波含量)为4.25%;功率因数如图3(c)所示稳定于1。仿真结果表明,如图2的三电平VI-ENNA整流器模型可以实现整流功能并实现PFC。2 全桥LLC谐振DC-DC变换器设计与仿真
本文编号:3545754
【文章来源】:电子世界. 2020,(10)
【文章页数】:3 页
【部分图文】:
图1 两种整流结构电路拓扑
输入含有谐波仿真结果
图3(a)中输出电压稳压在1000V;对输入电流进行谐波分析,如图3(b)所示,此时输入电流中的THD(谐波含量)为4.25%;功率因数如图3(c)所示稳定于1。仿真结果表明,如图2的三电平VI-ENNA整流器模型可以实现整流功能并实现PFC。2 全桥LLC谐振DC-DC变换器设计与仿真
本文编号:3545754
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