串联谐振高压电容充电电源设计及分析
2018年12月9日 · 针对高功率脉冲驱动源的重复频率充电需求,基于全方位桥串联谐振恒流充电技术,研制了一台紧凑型串联谐振高压电容充电电源,平均充电功率12 kW。 该电源采用超级电容器预储能和全方位桥串联谐振电路,大幅降低了场地供电需求,结合模块化集成设计
了解更多2018年12月9日 · 针对高功率脉冲驱动源的重复频率充电需求,基于全方位桥串联谐振恒流充电技术,研制了一台紧凑型串联谐振高压电容充电电源,平均充电功率12 kW。 该电源采用超级电容器预储能和全方位桥串联谐振电路,大幅降低了场地供电需求,结合模块化集成设计
2018年12月9日 · 针对高功率脉冲驱动源的重复频率充电需求,基于全方位桥串联谐振恒流充电技术,研制了一台紧凑型串联谐振高压电容充电电源,平均充电功率12 kW。 该电源采用超级电容器预储能和全方位桥串联谐振电路,大幅降低了场地供电需求,结合模块化集成设计
了解更多仿真结果验证了LCC串并联谐振充电技术可实现恒流充电,提高电源工作效率;该设计容易实现开关管的软开关,能够把变压器的漏感和分布电容纳入谐振参数中,从而消除这些参数对逆变器的影响,且利用串并联谐振逆变充电作为对中间储能电容充电的结构,有
了解更多2011年2月9日 · 工作原理是%利用电感$电容等谐振元件的作用!使功率 开关管的电流或电压波形变为正弦波$准正弦波或局部 正弦波!这样能使功率开关管在零电压或零电流条件下
了解更多2016年2月3日 · 高频高压变压器是CCPS的最高重要部分,本文分析了理想情况下的磁芯磁 感应强度的工作特性,分别推导了电流连续方式和电流不连续方式下的匝数设计 公式:同时分析了实际变压器的分布参数对磁芯工作特性的影响。 推导了最高坏情 况下的匝数设计公式.. 本文分别给出了工作在电流连续方式和电流不连续方式下的充电电源设计 实例,给出详细的设计步骤和参数,并进
了解更多2021年5月10日 · 摘要:为实现高输出电压、高能量效率储能充电系统,研制了一台基于串联谐振的高压充电及储能装置。 电容电压充到25 kV时,电容同时放电能达到180 kA的电流峰值,总储能为200 kJ,充电精确度为5‰。
了解更多本项研究针对基于串联谐振变换器的高压脉冲电容器充电电源相关关键技术开展研究工作,围绕传统的电流断续型以及新型的电流连续型两种控制模式,开展了从机理层面到应用基础层面的一系列研究工作,取得的主要创新性成果如下: 1.
了解更多2024年9月7日 · 目前,应用比较成熟的恒流电容充电方式主要有以下三种:传统的带限流电阻 的直接高压充电、工频 L-C 谐振式恒流充电和高频开关变换器充电。 其中,直接 高压充电,虽有简单可信赖、成本低廉的优点,但是充电效率低,已跟不上充电电 源的发展。
了解更多将IGBT作为获取高压脉冲的电子开关,利用IGBT构成LCC串并联谐振变换器作为高压脉冲电源的充电电源,同时利用IGBT构成全方位桥组成脉冲形成电路,输出双极性高压脉冲波形。
了解更多2020年3月20日 · 针对脉冲等离子体推力器(PPT)高压储能电容充电这一应用背景,研究了一种新型LCC-LC谐振变换器。 该变换器在保留了LCC谐振网络基本特性的同时,引入了零增益点,使谐振变换器具有负载短路保护和缓启动功能,且相比于LCC谐振变换器的工作频率调整范围更窄
了解更多知名品牌:赛福,型号:35KVDC 255UF,系列:CBB,标称容量:150-250UF,容差:2(%),额定电压-DC:35000(V),介电材料:金属化薄膜,工作温度范围:40/55/56,应用范围:高压,等级:B,端接类型:M20*T25,尺寸:740*385*680(mm),安装类型:螺杆固定
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