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发布时间:2022-02-09 16:35:43
脉冲变压器,高压隔离变压器,高压脉冲变压器,特种变压器
脉冲驱动变压器电路图
在开关电源设计中,常常会用到驱动变压器来实现隔离、浮地、增大驱动能力等目的,是电源中非常重要的一部分,如果设计不好直接决定整个项目的成败,以及电源产品的品质好坏。
一、采用驱动变压器的原因
在开关电源设计中有较常用的电路拓扑:外驱、外驱BOOST、推挽、半桥、全桥、反激、正激等,这些电路拓扑中的开关管需要浮地、或互补、或同频同相同幅驱动,在手头只有较常规的单输出PWM控制芯片,又不想再增加成本引进新驱动芯片的情况下,采用驱动变压器是好的选择,它不仅用作开关电源半导件元器件的驱动电脉冲(如功率MOSFET或IGBT),还可用作电压隔离和阻抗匹配。
此外,在二次侧同步整流管的驱动电路也常常选择使用驱动变压器来实现他激驱动控制。其实大多数开关电源加驱动变压器的主要目的是为了隔离和实现浮地,上管跟下管不共地时,IC只能直接推动下管,上管就必须隔离驱动了。
高压隔离变压器,高压脉冲变压器,特种变压器
高压隔离变压器就是电压1:1的变压器,变压器二侧电压相同,变压器不起变压作用,在电路中只有磁的联系,没有电的直接联系,起到隔离作用。高压隔离变压器应用的场合不同,功能也不同;
1、抗干扰作用:如通过Y/△接线的隔离变压器后,能够阻止一部分谐波的传输;
2、阻抗变换作用:增加系统阻抗,使保护装置等容易配合;
3、稳定系统电压的作用:如启动大负荷设备时,减少对系统电压的影响;
4、防止系统接地的作用:当隔离变压器负荷侧发生单相接地时,不会造成整个系统(隔离变压器以上部分)单相接地;
5、降低短路电流:当负荷侧发生短路事故时,限制系统的短路电流;
6、其它一些作用。
高压大容量隔离变压器,原副边分布电容储能较大.对于速调管和中性束加速极负载,负载打火时这些能量的注入可能导致它们的损坏.在电源设计阶段需要对变压器分布电容进行分析,并尽量减少它们的储能.为此通过对EAST装置中100kV/100A高压电源系统的两种变压器结构模式,采用绕组分段的方式计算绕组间的分布电容和分布电容电压,推导出变压器内部分布电容储能算式.计算结果表明:分布电容储能是一个与时间无关的量;不同变压器结构,储能差异较大.根据这些计算结果,高压电源的变压器结构采用油浸式隔离变压器串联干式变压器的模式,大大降低了变压器内部的分布电容储能。
高压隔离变压器,高压脉冲变压器,高压整流变压器,特种变压器
对光伏并网系统隔离变压器进行了与实验,探讨适于光伏并网系统的变压器联接方式.对隔离变压器及其作用进行了简要论述,对谐振过电压,系统故障检测及系统谐波等问题进行了理论分析,确定了光伏并网系统隔离变压器联接方式选择的基本原则.通过Matlab与实验测试对得到的数据进行比较验证.研究结果表明,在单级式光伏并网发电系统中,隔离变压器的联接选择Δ/Yn方式较合适,为今后大容量光伏并网电站的发展提供了基础和依据.
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