简介:""""Sensorless""""Controlof4-Quadrant-RectifiersforVoltageSourceInverters(VSI);1kV4H-SiCJBSRectifiersFabricatedUsinganAIMCappedAnneal;1MHzSelf-DrivenZVSFull-BridgeConverterfor48VPowerPods;3-levelthreephasesoft-switchingPWMrectifierwithsingleauxiliaryresonantcommutatedsnubbercircuit;3-phaseconvertermodelingforunbalancedradialsystems;A100kWHigh-PerformancePWMRectifierWithaZCTSoft-SwitchingTechnique;
简介:A8192ComplexPointFFT/IFFTforCOFDMModulationSchemeinDVB-TSystem,Acomparisonofvariousbuck-boost,convertersandtheirapplicationtoPFC,AControlMethodind-qSynchronousFrameforPWMBoostRectifierunderGeneralizedUnbalancedOperatingConditions,ADCmodelfortransientanalysisofaseriesactivefilterintegratedwithadouble-seriesdioderectifier
简介:AFullyDigitalRapidChargerforElectricScooters,Afuzzy-controlledsingle-phaseactivepowerfilteroperatingwithfixedswitchingfrequencyforreactivepowerandcurrentharmonicscompensation,Afuzzy-logic-basedcontrollerforactiverectifier,AHighPerformanceCMOSCurrent-ModePrecisionFull-WaveRectifier(PFWR),Ahighpoweractivefilterforharmoniccompensationinanelectriclocomotive,Ahigh-power-factor,three-phaseisolatedAC-DCconverterusinghigh-frequencycurrentinjection,AHybridCompensationSystemwithAnActiveFilterandDistributedPassiveFiltersinPowerSystemswithDispersedGeneration。
简介:12脉冲整流技术的发展由来已久,早在上世纪70年代初期,当大功率可控硅技术发展成熟之际,人们就已经发现了可控硅整流器在将交流电转换为直流电的同时,产生了大量的谐波电流注入到电网中,随之而来的就是谐波电流对电网中的其他负载产生影响,为此,人们寻求一种解决方法,希望去除掉整流器产生的谐波电流。在当时的技术水平和条件下,只有两种解决方案:其一是采用两套整流器通过不同相位的叠加,以便消除H5、H7次谐波,这就是12脉冲整流器;另外一种方案就是采用LC型的无源滤波器,试图消除(主要是)H5和(部分的)H7以及少量的其他可高次的谐波,这在当时算是比较先进的技术.
简介:本文介绍大电流交流变直流的变换器(整流器)中保护功率半导体器件的5#快速熔断器。描述了某些典型的大型整流器的应用。论及多数在用的整流器类别。解释了有关熔断对整流器和功率半导体器件实现短路保护的原理。在大型整流器今天的输出额定值基础上,探讨了未来的某些趋势,讨论了同熔断器有关联的相应结果。解释了对大规格的5#熔断器进行测试的条件同该熔断器自身的负载能力及分断能力的关系,进而说明该熔断器同功率半导体器件的协同测试应该如何进行。本文还示出了新开发的5#熔断器的额定值。最后还讨论了5#熔断器如何能使大型整流器取得更高的负载能力,以及怎样通过采用较少数量的并联元件使系统的效率和成本优化。