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逆变器的中间环节 输入和输出端在变压器中的应用


        在传统工业技术改造场合,高压大功率交流电动机变频调速技术正在被推广应用,并逐步取代直流电动机调速技术而占到了主导地位。在轧钢、造纸、水泥、煤炭、铁路及船舶等领域中,也已广泛应用了大中容量的交流电动机调速系统。交流电动机调速系统的应用,不但可以节能,也可以使整个系统的性能达到最佳,从而改善工艺条件,提高生产效率,大大提高产品的质量。

        传统两电平逆变器在应用于高压大功率输出时,除了少数低速场合采用AC一AC变频方式外,通常多采用AC一DC一AC变频方式。在这种方式中,有的将多个低压小容量的变频器通过变压器多重掩加技术得到高压大功率输出;也有的在交流输人和输出端分别用变压器进行降压和升压,中间环节仍然采用低压变频器。很显然,上述两种方法都采用了笨重、昂贵、耗电的变压器。对于第二种方法,在过程中还会出现中间环节电流过大,系统效率下降、可靠性降低、低频时能量传输困难等诸多缺点。为了克服这些缺点,人们采用了直接高压变换方式,这就对开关器件提出了很高的要求,如要求开关器件能承受很高的电压应力。因此,一种通过逆变器自身结构的改进或用FBI (H桥)直接串联级叠加的办法达到既不需要升、降压变压器,也不需要均压电路的高压大功率SPWM多电平逆变器应运而生,受到了人们的欢迎,解决了高压大功率交流电动机变频调速的难题。

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