段毅 楊雷 張智 楊朋

摘要 基于RB-IGBT的雙級矩陣變換器,能夠充分利用雙趨向開關的調節與控制,提升電力傳榆的速率,減少電路資源輸送過程中的損耗,被廣泛應用于電泳整流設備。本文結合雙級矩陣變換器的算法,著重對基于RB-IGBT雙級矩陣變換器的IGBT電泳整流器中整流級電路結構進行分析,以達到提升電路做功速率和電能傳輸效果的目的。
【關鍵詞】RB-IGBT 雙級矩陣變換器 算法與結構
1 雙級矩陣變換器整流能力分析
基于RB-IGBT雙級矩陣變換器的IGBT電泳整流裝置,是一種新型結構傳輸模式,我們從新結構的外部體系視角進行分析,該裝置可分為整流電流控制裝置、直流環節電路整合裝置、以及逆變級電路三方面。其中整流控制部分,主要采用部分傳輸運作的方式,將雙級矩陣做功的功率傳輸出去,因此,為了確保傳輸速率,就必須實行系統周期調節,保障RB-IGBT的雙級矩陣做功速率一致;同時,直流環節電路整合裝置,負責雙級矩陣變換的周期傳導力,如果機械整體傳導速率較高,則直流傳輸環節的傳動速率也會提升,從而避免了RB-IGBT的雙級矩陣變換器做功失衡問題的發生;此外,電路傳輸過程中,逆變級電路處理,主要負責控制雙向循環的電路,實現電路內部采樣做功,能按照雙級矩陣變換器裝置,實行電源輔助,解析逆向電流傳輸編碼,確保電力傳輸的周期性運轉。由此可見,RB-IGBT雙級矩陣變換器整流電路,將原有的半導體控制融合裝置,按照電路傳輸的多個部分,實行針對性、有效性切分,實現內部結構在雙向開關控制狀態下,對應性調節控制,從而大大提升了設備運轉的周期調節效果。
2 雙級矩陣變換器整流保護裝置
與傳統的整流電路傳輸相比,基于RB-IGBT雙級矩陣變換器的IGBT電泳整流裝置,具有一個較為完善的周期調整結構。內部整流保護控制引腳,采用16位引腳數據代替8位引腳數據,使矩陣傳輸的電流調節控制裝置上的電流傳輸短路故障保護效果增強。例如:傳統矩陣電流傳輸過程中,矩陣做功傳輸的速率為0.5秒,且電流傳輸的方向均為正方向傳輸;而雙級矩陣變換器的傳輸速率為0.25秒,且電流傳輸的方向為正負兩方向上的電流傳輸,這樣,RB-IGBT的雙級矩陣變換器整流電路就能夠實行高效率的電流傳輸,做功傳導同步性監控,使電流傳輸的安全性得到保障。
3 雙級矩陣變換器整流的電流波分析
RB-IGBT雙級矩陣變換器整流電路調節與控制,完全按照空間矢量調節算法,實現矩陣內部電路結構的綜合性調控,這一點在雙級矩陣變換電路波的變化上得到直觀的體現,如圖1為RB-IGBT雙級矩陣變換器整流電路分析圖。
舉例來說,本次電路調整與控值均為定值制計算。當雙級矩陣整體控制的門極驅進入穩定狀態時,雙級矩陣的震蕩時間也為定值,且震蕩調整時間小于Is,如果運用傳統的整流裝置來分析,整流導體的周期運轉時間在正常時間段內,且震蕩調整時間變化穩定。如圖2為傳統變換器與RB-IGBT雙級矩陣變換器整流電路的對比圖。如圖可知,傳導環境在動力傳輸的方式相同狀態下,基于RB-IGBT的雙級矩陣變換器整流級電路,電流波的震蕩速率上存在著差異,新型設備的物質損耗情況相對較低。
4 結論
綜上所述,基于RB-IGBT雙級矩陣變換器整流級電路研究,是電泳整流系統做功速率提升的技術代表。與此同時,基于RB-IGBT雙級矩陣變換器電流整合的相關算法,對新技術的物理結構整流能力分析、整流保護裝置能力分析、電流波分析、以及整流電路結構調控管理分析具有較強的指導意義,也將為國內電泳整流相關設備電路供應與調控提供技術支持。
參考文獻
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