軟開關技能
跟著電力電子技能向著高頻率、高功率密度方向發展,硬開關作業辦法的開關損耗及諧波攪擾問題日益突出。從進步變換功率、器材利用率,增強電磁兼容性以及設備可靠性著眼,軟開關技能對任何開關功率變換器都是有益的。在某些特殊狀況(如有功率密度要求或散熱條件約束場合)下尤為必要。在無源與有源兩大類軟開關技能中,不使用額定開關元件、檢測手法和操控策略的無源辦法有著附加本錢低,可靠性、變換功率及性能價格比高級諸多優勢,在工業界單端變換器制造范疇基本確立了干流位置。對拓撲結構而言,串電感和并電容的辦法是僅有的無源軟開關手法,由此演化而來的所謂無源軟開關技能,實際上就是無損耗吸收技能。就橋式逆變電路而言,從前期的耗能式吸收到后來提出的部分饋能式、無損耗計劃,都存在負載依賴性強,作業頻率規模窄,附加應力高,網絡過于雜亂等問題,實用性較差。一起在開關功率器材模塊化潮流下,可供放置吸收元件的空間越來越小,適于逆變模塊的無損耗吸收技能也很少見諸文獻。總的來看,適用于逆變模塊化的無源吸收技能因其特殊結構和難度而仍處在進一步研討和發展中 。
跟著電力電子技能向著高頻率、高功率密度方向發展,硬開關作業辦法的開關損耗及諧波攪擾問題日益突出。從進步變換功率、器材利用率,增強電磁兼容性以及設備可靠性著眼,軟開關技能對任何開關功率變換器都是有益的。在某些特殊狀況(如有功率密度要求或散熱條件約束場合)下尤為必要。在無源與有源兩大類軟開關技能中,不使用額定開關元件、檢測手法和操控策略的無源辦法有著附加本錢低,可靠性、變換功率及性能價格比高級諸多優勢,在工業界單端變換器制造范疇基本確立了干流位置。對拓撲結構而言,串電感和并電容的辦法是僅有的無源軟開關手法,由此演化而來的所謂無源軟開關技能,實際上就是無損耗吸收技能。就橋式逆變電路而言,從前期的耗能式吸收到后來提出的部分饋能式、無損耗計劃,都存在負載依賴性強,作業頻率規模窄,附加應力高,網絡過于雜亂等問題,實用性較差。一起在開關功率器材模塊化潮流下,可供放置吸收元件的空間越來越小,適于逆變模塊的無損耗吸收技能也很少見諸文獻。總的來看,適用于逆變模塊化的無源吸收技能因其特殊結構和難度而仍處在進一步研討和發展中 。