基于叉形联结自耦变压器的大电流整流器研究
本文选题:大电流整流器 + 叉形联结自耦变压器 ; 参考:《电机与控制学报》2017年12期
【摘要】:为减小移相变压器体积,提高整流器功率密度,提出一种使用叉形联结自耦变压器的6相大电流整流器。通过分析大电流整流器的特点,得到理想大电流整流器应由移相自耦变压器和两组三相半波整流电路组成;根据大电流整流器对移相自耦变压器的结构要求,设计移相角等于π/3的叉形联结自耦变压器,将其应用于大电流整流器,分析大电流整流器的输入电流、负载电压及叉形联结自耦变压器的容量。理论分析和实验结果表明,所提出的大电流整流器与双反星形整流器具有相同的电能质量,但输出相同的负载功率时,叉形联结自耦变压器的容量比双反星形变压器小30%,可显著提高整流器的功率密度。
[Abstract]:In order to reduce the volume of phase-shifting transformer and increase the power density of rectifier, a 6-phase large current rectifier with fork coupling autotransformer is proposed. By analyzing the characteristics of the high current rectifier, it is concluded that the ideal high current rectifier should consist of phase shift autotransformer and two sets of three phase half wave rectifier circuits, according to the structural requirements of the large current rectifier for the phase shift autotransformer, A cross coupling autotransformer with a phase shift angle equal to 蟺 / 3 is designed and applied to the large current rectifier. The input current, load voltage and capacity of the fork coupling autotransformer are analyzed. Theoretical analysis and experimental results show that the proposed high current rectifier has the same power quality as the double reverse star rectifier, but outputs the same load power. The capacity of the forked coupling autotransformer is 30% smaller than that of the double reverse star transformer, and the power density of the rectifier can be improved significantly.
【作者单位】: 哈尔滨工业大学电气工程学院;
【基金】:国家自然科学基金(51777042) 中国博士后科学基金(2016M590281,2017T100241)
【分类号】:TM461
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 曹孟祥;自耦变压器保护特点分析[J];西北电力技术;2000年06期
2 陈立琴;自耦变压器烧毁原因分析[J];中国设备工程;2002年02期
3 邹菁;黄旭峰;;自耦变压器及其模型实现[J];科技信息;2009年09期
4 徐宁;王之伟;黄俊辉;;自耦变压器推广应用的技术经济分析[J];中国电力;2010年07期
5 刘正;;自耦变压器简介[J];科技视界;2012年20期
6 Ю.Б.鲍罗杜林;戴自强;;巨型自耦变压器的应用及其通用化[J];变压器;1964年06期
7 田村良平;管寿郎;浦迈俊;;电力自耦变压器[J];变压器;1966年04期
8 范思纯;;苏联10~500千伏级变压器和自耦变压器技术性能资料[J];变压器;1973年03期
9 杜佐华;;115千瓦电机减压起动铝线自耦变压器的计算[J];变压器;1976年06期
10 石允初;;低压出头在线圈中部引出的小型自耦变压器短路电压的计算[J];变压器;1977年02期
相关会议论文 前3条
1 庄燕飞;袁海燕;肖登明;井巍;张金岗;;500kV自耦变压器出厂试验异常的分析[A];山东电机工程学会第十二届优秀论文汇编[C];2011年
2 刘宝林;;基于MATLAB的500kV自耦变压器建模及仿真分析[A];2011年云南电力技术论坛论文集(入选部分)[C];2011年
3 朱国荣;康勇;段善旭;李勋;余蜜;罗雪肖;;12脉波整流器用的新型自耦变压器机理分析[A];2008中国电工技术学会电力电子学会第十一届学术年会论文摘要集[C];2008年
相关重要报纸文章 前1条
1 肖锋;衡变研制750千伏自耦变压器[N];国家电网报;2010年
相关博士学位论文 前1条
1 曹晓冬;大功率三电平PWM整流器模型预测控制方法[D];中国矿业大学;2017年
相关硕士学位论文 前10条
1 刘鹏宇;使用自耦变压器的高功率密度大电流整流器研究[D];哈尔滨工业大学;2017年
2 骆霁嵘;多脉波整流器直流侧功率因数校正技术研究[D];哈尔滨工业大学;2017年
3 王涛;PWM整流器模型预测控制的研究[D];中国矿业大学;2017年
4 严广;电网不平衡情况下PWM整流器控制策略研究[D];中国矿业大学;2017年
5 王鹏超;基于电流重构技术的PWM整流器研究[D];河南理工大学;2016年
6 魏力;电压型整流器并联的研究[D];西华大学;2017年
7 李新;三相电压型高功率因数整流器的研究[D];辽宁科技大学;2017年
8 刘尚宝;大型有载调压自耦变压器的研发[D];浙江工业大学;2015年
9 黄博文;卷铁心自耦变压器设计[D];西南交通大学;2016年
10 柴孟东;大容量单相自耦变压器漏磁控制技术研究[D];山东大学;2016年
,本文编号:1855583
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/dianlidianqilunwen/1855583.html