中(高)压变频器去掉变压器是变频技术的巨大进步

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中(高)压变频器去掉变压器是变频技术的巨大进步

对采用了输入变压器的高压变频器的存在的缺点进行了剖析,总结出高压变频器无需输入变压器是变频技术的巨大进步。
AIGC
在电气行业中,传统的中(高)压交流电机驱动系统通常采用三相电压源变频器,这种变频器包括一个电力电子变压器(PEUT或VSC-VSI),它将电网电压转换为适合电机控制的可调频高压直流电压。在这种架构下,变压器不仅负责电压等级变换,还起到隔离和 galvanic isolation 的作用,以确保人身安全以及电气系统的稳定性。 然而,随着电力电子技术的发展,特别是功率半导体元件(如IGBT、SiC等)的进步以及控制算法的优化,出现了所谓的"无变压器"(Transformerless, TLVF)或"直接电压源变频器"(Direct Voltage Source Inverter, DVSF)的概念。在这样的变频器设计中,变压器被直接集成到逆变器模块内部,或者通过某种形式的谐振电抗网络替代,从而简化了系统结构,降低了体积和重量,并提高了能效与响应速度。 去掉变压器这一环节,使得中(高)压变频器能够实现更紧凑、高效且更具成本优势的设计,同时减少了电磁干扰和散热需求。因此,可以说去除变压器确实是变频技术领域的一大重要进展,代表了电力电子驱动系统向着更加成熟、高效及环保的方向发展。
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对采用了输入变压器的高压变频器的存在的缺点进行了剖析,总结出高压变频器无需输入变压器是变频技术的巨大进步。
AIGC
在电气行业中,传统的中(高)压交流电机驱动系统通常采用三相电压源变频器,这种变频器包括一个电力电子变压器(PEUT或VSC-VSI),它将电网电压转换为适合电机控制的可调频高压直流电压。在这种架构下,变压器不仅负责电压等级变换,还起到隔离和 galvanic isolation 的作用,以确保人身安全以及电气系统的稳定性。 然而,随着电力电子技术的发展,特别是功率半导体元件(如IGBT、SiC等)的进步以及控制算法的优化,出现了所谓的"无变压器"(Transformerless, TLVF)或"直接电压源变频器"(Direct Voltage Source Inverter, DVSF)的概念。在这样的变频器设计中,变压器被直接集成到逆变器模块内部,或者通过某种形式的谐振电抗网络替代,从而简化了系统结构,降低了体积和重量,并提高了能效与响应速度。 去掉变压器这一环节,使得中(高)压变频器能够实现更紧凑、高效且更具成本优势的设计,同时减少了电磁干扰和散热需求。因此,可以说去除变压器确实是变频技术领域的一大重要进展,代表了电力电子驱动系统向着更加成熟、高效及环保的方向发展。

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