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來源: 發布時間:2025-05-27

在實際的系統中,考慮到變壓器有原邊漏感的存在,實際選用的諧振電感值比計算的諧振電感值要小,工程調試中可以以計算得到的諧振電感值為基準,將諧振電感設計為可調電感,根據電路的實際情況調動諧振電感值來配合諧振電容完成零開通。本電路的仿真分為兩個階段,第一階段仿真不納入全橋變換器變壓器的副邊,末端的負載用一個等效至原邊的電阻代替。此階段仿真主要是為了實現超前橋臂和滯后橋臂的所有開關管的軟開關,并且通過仿真的手段觀察開關管實現軟開關與電路中哪些參數關系**緊密,以及探討實現軟開關的臨界條件。通過觀測各個開關管承受電壓、流通電流和驅動信號之間的關系,加強對移相全橋電路的理解,為后續的參數設置和電路調試提供理論基礎。按測量原理來分可以分為電阻分壓器、電容分壓器、電磁式電壓互感器、電容式電壓互感器、霍爾電壓傳感器等。深圳高精度電壓傳感器廠家

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磁體自身電阻較小,加在磁體兩端的高電壓在磁體中產生大電流,產生強磁場。但由于磁體電阻不可能為零,在通過瞬間的大電流時,磁體本身會瞬間發熱產生高溫,其自身的電阻也會隨著溫度的升高進一步增大,增大的電阻在大電流通過時更進一步發熱。如此,為了真正讓磁體通過脈沖式高穩定度大電流,并不能簡單給磁體配置一個脈沖式高穩定度的電壓源,而是需要一個脈沖式、紋波小、可控、快速反應的電源。強磁場磁體的電源不用于其它裝置的供電電源,在需要產生磁場的時候,電能以很快的速度釋放至磁體產生強磁場。由于瞬時功率很大,若從電網中取電必然會對電網造成沖擊。故而需要電源系統在較長時間內儲存大量的能量,然后以此儲能電源系統作為緩沖來為實驗提供大功率的瞬時電能。武漢化成分容電壓傳感器廠家供應其他的可以產生幅度調制、脈沖寬度調制或頻率調制輸出。

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從持續時間的角度上分類,強磁場可以分為脈沖強磁場和穩態強磁場。脈沖強磁場可以產生很高的磁場,能為一些科學實驗提供所需要的磁場環境。但磁場持續的時間短,且磁場的強度在短時刻內是脈沖尖峰狀態。穩態強磁場是持續時間相對較長的磁場,并且磁場的強度時保持相對穩定的狀態,但目前的技術條件場強無法做到很高,穩態磁場強度的建設投資大、需求的電源容量大、冷卻系統大并且維護成本高。為了一些同時對磁場強度和穩定度都有很高要求的科學實驗,我們就需要提供**度、高穩定度的磁場環境,于是結合到上述兩種磁場產生的特點,科學家們提出了脈沖平頂磁場。這種磁場在滿足磁場強度高的條件下兼顧磁場的穩定性。另外,脈沖平頂磁場可以降低測量的干擾,減小樣品產生的渦流。總之,脈沖平頂磁場間距脈沖磁場和穩恒磁場的優點,為一些特殊要求的實驗提供了研究的環境。

圖3-3所示一次為開關管1(**超前橋臂)的驅動波形和電壓波形,圖中橫縱坐標分別為時間和電壓值。開通過程:由圖可見當開關驅動波形由低電平變為高低前,開關管兩端的電壓已經為0,故而開關管的開通是零電壓開通。關斷過程:由于開關并聯有諧振電容,在關斷開關管時,開關管端電壓不會突變,而是隨著諧振電容緩慢上升,故而開關管的關斷是軟關斷。圖3-4所示為開關管4(**滯后橋臂)的驅動波形和電壓波形,圖中橫縱坐標分別為時間和電壓值。同超前橋臂上開關管一樣,滯后橋臂上開關管實現了零開通和軟關斷。在參數調試過程中,滯后橋臂的軟開關對參數更加敏感。諧振電容值過大或者諧振電感值過小可能就無法滿足滯后橋臂上開關管的零開通。因此,整個電壓將通過檢測電壓的傳感電路發展。

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為移相全橋逆變部分的 Simulink 仿真電路。負載等效至原邊用等值電阻代替,仿真主要調節諧振電容和諧振電感的參數,以滿足所有開關管的零開通和軟關斷。依次為開關管驅動波形、橋臂上電壓波形和橋臂上電流波形。其中驅動波形中從低到高分別為開關管1、2、3、4的驅動波形(四個驅動的幅值有差別只為了便于分辨,實際驅動效果是相同的)。同一橋臂上兩開關管驅動有4μS的死區時間,滯后橋臂相對于超前橋臂的滯后時間為12.5μS。橋臂上是串聯的3a電阻和100μH電感,如果不存在移相,則橋臂上的電壓應該是*有死區時間是0。由于移相角的存在,電壓占空比進一步減小,減小的程度對應是移相角的大小。電壓傳感器按照極性分可以分為直流電壓傳感器和交流電壓傳感器。深圳循環測試電壓傳感器

該補償線圈產生的磁通與原邊電流產生的磁通大小相等。深圳高精度電壓傳感器廠家

諧振電感參數確定后即是實物的設計,同上一小節中高頻變壓器的設計類似,諧振電感的設計也是首先選擇磁芯,然后根據氣隙的大小計算繞組匝數,根據流通的電流有效值確定線徑,***核算窗口的面積。如果上述驗證無誤即可進行繞制。為了實現移相全橋變換器的超前橋臂和滯后橋臂上開關管的軟開關,必須根據直流變換器的開關管死區時間和開關頻率來確定全橋變換器的超前橋臂和滯后橋臂上的諧振電容。前面已經講過,超前橋臂和滯后橋臂上的開關管的零電壓開通條件是不同的,所以必須分開計算。深圳高精度電壓傳感器廠家

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