中文名 | 混合式直流開關(guān) | 特????點(diǎn) | 運(yùn)行損耗低、分?jǐn)鄷r(shí)間短 |
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工程應(yīng)用 | 尚無 | 目前階段 | 處于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與樣機(jī)試制階段 |
混合式直流開關(guān) 是指由晶閘管器件、傳統(tǒng)機(jī)械開關(guān)和耗能裝置組成的直流開關(guān)。其原理是:當(dāng)直流系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),電流只通過傳統(tǒng)機(jī)械開關(guān),當(dāng)故障發(fā)生時(shí),機(jī)械開關(guān)快速將故障電流轉(zhuǎn)換至晶閘管管器件實(shí)現(xiàn)電流開斷。
混合式直流開關(guān)充分利用機(jī)械開關(guān)與固態(tài)直流開關(guān)的優(yōu)點(diǎn),具備運(yùn)行損耗低、分?jǐn)鄷r(shí)間短、可靠性高和穩(wěn)定性好等特性。但混合式直流開關(guān)目前處于結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)與樣機(jī)試制階段,尚無工程應(yīng)用。2100433B
您好,所謂混合式園林,主要指規(guī)則式、自然式交錯(cuò)組合,全園沒有或形不成控制全園的主中軸線和副軸線,只有局部景區(qū)、建筑以中軸對稱布局,或全園沒有明顯的自然山水骨架,形不成自然格局。一般情況,多結(jié)合地形,在...
所謂混合式園林,主要指規(guī)則式、自然式交錯(cuò)組合,全園沒有或形不成控制全園的主中軸線和副軸線,只有局部景區(qū)、建筑以中軸對稱布局,或全園沒有明顯的自然山水骨架,形不成自然格局。一般情況,多結(jié)合地形,在原地形...
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針對直流電網(wǎng)短路故障時(shí)迅速產(chǎn)生的短路電流,提出一種零電壓型混合式直流短路電網(wǎng)限流開關(guān)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),以超快速電磁斥力式機(jī)械開關(guān)為通流支路,用快速限流熔斷器代替固態(tài)開關(guān)支路和能量吸收支路的功能。開發(fā)出額定功率為640V/2500A的原理樣機(jī),實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,樣機(jī)將預(yù)期峰值為100kA,時(shí)間常數(shù)為4.17ms的短路電流限制在10kA以下,證明所設(shè)計(jì)限流開關(guān)工作的快速有效性。
固態(tài)高壓直流開關(guān) 是指利用晶閘管器件作為開斷元件的直流開關(guān),由于開關(guān)中無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部分,又稱為靜態(tài)斷路器。固態(tài)高壓直流開關(guān)的發(fā)展一直受開斷延遲較大,不能準(zhǔn)確控制開斷時(shí)刻限制,但隨著可關(guān)斷晶閘管器件( 如GTO和IGBT等 )的發(fā)展,實(shí)現(xiàn)了準(zhǔn)確控制開斷時(shí)間并解決了限流能力的問題 。與機(jī)械式高壓直流開關(guān)相比有分?jǐn)嗨俣瓤?、限流能力強(qiáng) 、工作穩(wěn)定、維護(hù)較少等優(yōu)點(diǎn),但也存在損耗大、發(fā)熱嚴(yán)重、需要冷卻裝置、持續(xù)耐受故障電流能力差等缺點(diǎn)。2100433B
混合式凝汽器,也稱為噴射式冷凝器,用于間接空(干)冷(系統(tǒng))。
混合式凝汽器主要靠噴嘴將循環(huán)冷卻水噴出,形成水膜與汽輪機(jī)排汽直接接觸進(jìn)行熱交換。
第一章直流開關(guān)電源的基本電路拓?fù)?/p>
1.1概述
1.1.1開關(guān)電源的分類
1.1.2直流變換器的分類
1.1.3直流開關(guān)電源及其應(yīng)用
1.1.4對直流開關(guān)電源的要求
1.1.5直流開關(guān)電源的發(fā)展
1.2降壓式(buck)變換器
1.2.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.2.2電感電流連續(xù)時(shí)buck變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.2.3電感電流斷續(xù)時(shí)buck變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.2.4電感電流臨界連續(xù)的邊界
1.3升壓式(boost)變換器
1.3.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.3.2電感電流連續(xù)時(shí)boost變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.3.3電感電流斷續(xù)時(shí)boost變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.3.4電感電流臨界連續(xù)的邊界
1.4升降壓(buck/boost)變換器
1.3.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.3.2電感電流連續(xù)時(shí)buck/boost變換器的工作原理和基本關(guān)系
.1.3.3電感電流斷續(xù)時(shí)buck/boost變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.3.4電感電流臨界連續(xù)的邊界
1.5cuk變換器
1.5.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.5.2電流連續(xù)時(shí)cuk變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.5.3電流斷續(xù)時(shí)cuk變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.5.4兩電感有耦合的cuk變換器
1.6zeta變換器
1.6.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.6.2電流連續(xù)時(shí)zeta變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.6.3電流斷續(xù)時(shí)zeta變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.7sepic變換器
1.7.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.7.2電流連續(xù)時(shí)sepic變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.8正激(forward)變換器
1.8.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.8.2電流連續(xù)時(shí)forward變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.9反激(flyback)變換器
1.9.1主電路拓?fù)浜涂刂品绞?
1.9.2電流連續(xù)時(shí)flyback變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.9.3電流斷續(xù)時(shí)flyback變換器的工作原理和基本關(guān)系
1.10推挽(push瞤ull)變換器
1.10.1推挽逆變器
1.10.2推挽變挽器
1.10.3推挽變換器的鐵芯偏磁
1.11半橋(half瞓ridge)直流變換器
1.11.1半橋逆變器
1.11.2半橋直流變換器
1.11.3考慮漏感時(shí)半橋直流變換器的工作原理
1.12全橋(full瞓ridge)直流變換器
1.12.1全橋逆變器
1.12.2全橋直流變換器
1.12.3全橋直流變換器中直流分量的抑制
1.13直流變換器之間的關(guān)系
本章小結(jié)
第二章諧振變換器
2.1引言
2.1.1軟開關(guān)技術(shù)的提出
2.1.2軟開關(guān)技術(shù)的實(shí)現(xiàn)策略
2.1.3諧振變換器的分類
2.2諧振電路的基本概念
2.2.1串聯(lián)諧振電路
2.2.2并聯(lián)諧振電路
2.3串聯(lián)負(fù)載串聯(lián)諧振變換器
2.3.1拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和開關(guān)模態(tài)
2.3.2當(dāng)fs<1/2fr時(shí),變換器為電流斷續(xù)工作方式
2.3.3低于諧振頻率工作(1/2fr 2.3.5穩(wěn)態(tài)特性 2.4并聯(lián)負(fù)載串聯(lián)諧振變換器 2.4.1拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和開關(guān)模態(tài) 2.4.2當(dāng)fs<1/2fr時(shí),變換器為電流斷續(xù)工作方式 2.4.3低于諧振頻率工作(1/2fr 2.4.5穩(wěn)態(tài)特性 本章小結(jié) 第三章準(zhǔn)諧振變換器和多諧振變換器 3.1引言 3.1.1零電流諧振開關(guān) 3.1.2零電壓諧振開關(guān) 3.2零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器 3.2.1工作原理 3.2.2參數(shù)設(shè)計(jì) 3.2.3電壓變換比 3.2.4控制策略與工作模式選擇 3.2.5仿真結(jié)果與分析 3.2.6零電流開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器族 3.3零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器 3.3.1工作原理 3.3.2參數(shù)設(shè)計(jì) 3.3.3電壓變換比 3.3.4控制策略與電路拓?fù)溥x擇 3.3.5仿真結(jié)果與分析 3.3.6零電壓開關(guān)準(zhǔn)諧振變換器族 3.4zcs qrcs和zvs qrcs的比較 3.4.1對偶關(guān)系 3.4.2zcs qrcs和zvs qrcs的優(yōu)缺點(diǎn) 3.5零電壓開關(guān)多諧振變換器 3.5.1多諧振開關(guān) 3.5.2工作原理 3.5.3電壓變換比 3.5.4仿真結(jié)果與分析 3.5.5零電壓開關(guān)多諧振變換器族 本章小結(jié) 第四章zcs pwm變換器和zvs pwm變換器 4.1引言 4.2zcs pwm變換器 4.2.1工作原理 4.2.2zcs pwm變換器與zcs qrcs的比較 4.2.3參數(shù)設(shè)計(jì) 4.2.4仿真結(jié)果與分析 4.2.5zcs pwm變換器族 4.3zvs pwm變換器 4.3.1工作原理 4.3.2zvs pwm變換器與zvs qrcs的比較 4.3.3參數(shù)設(shè)計(jì) 4.3.4仿真結(jié)果與分析 4.3.5zvs pwm變換器族 本章小結(jié) 第五章零電壓轉(zhuǎn)換(zvt)pwm變換器 5.1引言 5.2zvt pwm變換器 5.2.1工作原理 5.2.2輔助電路的參數(shù)設(shè)計(jì) 5.2.3仿真結(jié)果與分析 5.3zvt pwm變換器族及其優(yōu)缺點(diǎn) 5.3.1zvt pwm變換器族 5.3.2zvt pwm變換器的優(yōu)點(diǎn)和缺點(diǎn) 5.4改進(jìn)型zvt pwm變換器 5.4.1工作原理 5.4.2輔助電路的參數(shù)設(shè)計(jì) 5.4.3仿真結(jié)果與分析 5.5改進(jìn)型zvt pwm變換器族及其優(yōu)缺點(diǎn) 5.5.1改進(jìn)型zvt pwm變換器族 5.5.2改進(jìn)型zvt pwm變換器的優(yōu)點(diǎn) 本章小結(jié) 第六章零電流轉(zhuǎn)換(zct)pwm變換器 6.1zct pwm變換器的基本思路 6.2zct pwm變換器 6.2.1工作原理 6.2.2輔助支路的能量調(diào)節(jié) 6.2.3參數(shù)設(shè)計(jì) 6.2.4仿真結(jié)果與分析 6.3zct pwm變換器 6.3.1zct pwm變換器族 6.3.2zct pwm變換器的優(yōu)缺點(diǎn) 6.4改進(jìn)zct pwm變換器 6.4.1工作原理 6.4.2參數(shù)分析 6.4.3仿真結(jié)果與分析 6.5改進(jìn)型zct pwm變換器族及其優(yōu)缺點(diǎn) 6.5.1改進(jìn)型zct pwm變換器族 6.5.2改進(jìn)型zct pwm變換器的優(yōu)缺點(diǎn) 本章小結(jié) 第七章正激變換器的磁復(fù)位技術(shù)和軟開關(guān)雙管正激變換器 7.1引言 7.2rcd箝位技術(shù) 7.2.1工作原理 7.2.2參數(shù)設(shè)計(jì) 7.2.3采用rcd箝位技術(shù)的正激變換器的優(yōu)缺點(diǎn) 7.3lcd箝位技術(shù) 7.3.1工作原理 7.3.2參數(shù)設(shè)計(jì) 7.3.3采用lcd箝位技術(shù)的正激變換器的優(yōu)缺點(diǎn) 7.4有源箝位技術(shù) 7.4.1工作原理 7.4.2參數(shù)設(shè)計(jì) 7.4.3采用有原箝位技術(shù)的正激變換器的優(yōu)缺點(diǎn) 7.5zvt pwm箝位技術(shù) 7.5.1工作原理 7.5.2參數(shù)設(shè)計(jì) 7.5.3zvt pwm正激變換器的優(yōu)缺點(diǎn) 7.6正激變換器磁復(fù)位技術(shù)的性能比較 7.7zvt箝位技術(shù) 7.7.1工作原理 7.7.2參數(shù)設(shè)計(jì) 7.7.3zvt雙管正激變換器的優(yōu)點(diǎn) 7.8zct雙管正激變換器 本章小結(jié) 第八章移相控制zvs pwm dc/dc全橋變換器 8.1引言 8.2工作原理 8.3兩個(gè)橋臂實(shí)現(xiàn)zvs的差異 8.4實(shí)現(xiàn)zvs的策略及副邊占空比的丟失 8.5整流二極管的換流情況 8.5.1全橋整流方式 8.5.2全波整流方式 8.6仿真和實(shí)驗(yàn)結(jié)果 本章小結(jié) 第九章移相控制zvzcs pwm dc/dc全橋變換器 9.1引言 9.2工作原理 9.3參數(shù)設(shè)計(jì) 9.4仿真與實(shí)驗(yàn)結(jié)果 本章小結(jié) 第十章移相控制zcs pwm dc/dc全橋變換器 10.1引言 10.2工作原理 10.3超前管和滯后管實(shí)現(xiàn)zcs的差異 10.4實(shí)現(xiàn)zcs的策略及電流占空比的丟失 10.5仿真結(jié)果與分析 本章小結(jié) 參考文獻(xiàn)