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原理设计
图3
图3为简化后的主电路。输入24V 直流电压,经过大电容滤波后,接到推挽变压器原边的中间抽头。变压器原边另外两个抽头分别接两个全控型开关器件IGBT,并在此之间加入RC吸收电路,构成推挽逆变电路。推挽变压器输出端经全桥整流,大电容滤波得到220V直流电压。并通过分压支路得到反馈电压信号UOUT。
以CA3524芯片为核心,构成控制电路。通过调节6、7管脚间的电阻和电容值来调节全控型开关器件的开关频率。12、13 管脚输出PWM脉冲信号,并通过驱动电路,分别交替控制两个全控型开关器件。电压反馈信号输入芯片的1管脚,通过调节电位器P2给2管脚输入电压反馈信号的参考电压,并与9管脚COM端连同CA3524内部运放一起构成PI调节器,调节PWM脉冲占空比,以达到稳定输出电压220V的目的。
实验结果表面,输出电压稳定在220V,纹波电压较小。最大输出功率能达到近600W,系统效率基本稳定在80%,达到预期效果。其中,由于IGBT效率损耗较大导致系统效率偏低,考虑如果采用损耗较小的MOSFET,系统效率会至少上升10%~15%.
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北极星储能网讯:天山山脉西侧,新疆察布查尔75MW/300MWh全钒液流储能电站正稳定运行,上能电气向其提供定制化储能系统解决方案,为西北地区新型储能树立了标杆范式。作为新疆构建新型电力系统的关键实践,该储能电站深度契合区域能源转型需求,在高海拔、高寒地区实现工程化突破。上能电气创新客制化
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编者按模块化多电平换流器(modularmultilevelconverter,MMC)具有模块化程度高、输出谐波特性好、扩展性强的特点,成为柔性直流输电(modularmultilevelconvertorbasedhighvoltagedirectcurrent,MMC-HVDC)工程中的主流拓扑结构。随着MMC-HVDC工程的不断发展,发生了多起中高频振荡事件:2017年鲁西
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