專利名稱:功率電路的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域:
本實用新型通常涉及諸如用于功率轉(zhuǎn)換或向電動機(jī)及類似負(fù)載施加電力的功率電子設(shè)備領(lǐng)域。本實用新型尤其涉及用于并聯(lián)使用多個18脈沖整流電路以提高電動機(jī)傳動裝置的總體額定值且同時減少輸入電流諧波的系統(tǒng)和方法。
背景技術(shù):
功率電子設(shè)備和模塊可用于廣泛的應(yīng)用中。例如,采用電動機(jī)控制器、整流器、逆變器,且更一般地說功率轉(zhuǎn)換器來調(diào)節(jié)輸入功率并向如驅(qū)動電動機(jī)等設(shè)備供應(yīng)電力。然而, 在電子設(shè)備中傳輸?shù)碾娏托盘柍3:锌赡苄枰~外的設(shè)備對信號進(jìn)行縮減或濾波的不良特征。例如,在交流(AC)電動機(jī)控制器中,可使用整流器將AC功率轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定的直流 (DC)功率,并且可使用逆變電路將穩(wěn)定的DC功率轉(zhuǎn)換回向電動機(jī)供應(yīng)的AC功率。然而,在其它因素中,整流器可能易于受到AC輸入電流諧波和DC總線紋波等的影響。
實用新型內(nèi)容本實用新型的實施例提供用于并聯(lián)使用多個18脈沖整流電路的新穎技術(shù)。具體地,每個整流電路可包括具有15個串聯(lián)耦接的電感器的自耦變壓器,所述電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接。電感器可呈現(xiàn)為六邊形,其中所述六邊形的交替邊分別具有兩個和三個電感器。每個整流電路也可包括耦接到六邊形表示的交替頂點的用于三相AC 電源的三個輸入端以及耦接在每個不為六邊形表示的頂點的節(jié)點與相應(yīng)二極管電橋之間的用于AC電源的九個輸出端。用于整流電路的二極管電橋的輸出端可耦接到DC總線。此外,還提供一種用于減小并聯(lián)整流電路之間的循環(huán)電流以及促進(jìn)并聯(lián)整流電路之間的負(fù)載共享的裝置。例如,在某些實施例中,可使用耦接到各個整流器的輸入端的AC 線路電抗器。在其它實施例中,可使用耦接在整流電路的二極管電橋的各個輸出端與DC總線之間的扼流電感器。此外,在其它實施例中,可使用耦接到DC總線的扼流電感器。本實用新型的實施例提供一種功率電路,包括彼此并聯(lián)耦接的第一整流電路和第二整流電路,每個整流電路包括具有15個串聯(lián)耦接電感器的變壓器,其中15個串聯(lián)耦接電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接并且呈現(xiàn)為六邊形,六邊形具有對應(yīng)的第一、第二、第三、第四、第五和第六頂點以及分別包括兩個和三個電感器的交替邊;用于三相AC電源的三個輸入端,其耦接到六邊形的交替頂點;以及用于九相AC電源的九個輸出端,其耦接在每個不為六邊形的頂點的節(jié)點與相應(yīng)的二極管電橋之間,其中,第一整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第一、第三和第五頂點,且第二整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第二、第四和第六頂點;DC總線,其耦接到第一整流電路和第二整流電路的二極管電橋的輸出端。本實用新型的實施例還提供一種功率電路,包括彼此并聯(lián)耦接的第一整流電路和第二整流電路,每個整流電路包括具有15個串聯(lián)耦接電感器的變壓器,其中15個串聯(lián)耦接電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接并且呈現(xiàn)為六邊形,六邊形具有對應(yīng)的第一、第二、第三、第四、第五和第六頂點以及分別包括兩個和三個電感器的交替邊;用于三相AC電源的三個輸入端,其耦接到六邊形的交替頂點;以及用于九相AC電源的九個輸出端,其耦接在每個不為六邊形的頂點的節(jié)點與相應(yīng)的二極管電橋之間;其中,第一整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第一、第三和第五頂點,且第二整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第二、第四和第六頂點;以及DC總線,其耦接到第一整流電路和第二整流電路的二極管電橋的輸出端;以及逆變電路,其耦接到DC總線并且被配置成將來自DC總線的 DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率。本實用新型的實施例還提供一種功率電路,包括彼此并聯(lián)耦接的第一整流電路和第二整流電路,每個整流電路包括具有15個串聯(lián)耦接電感器的變壓器,其中15個串聯(lián)耦接電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接并且呈現(xiàn)為六邊形,六邊形具有對應(yīng)的第一、第二、第三、第四、第五和第六頂點以及分別包括兩個和三個電感器的交替邊,其中所有的電感器通常是相同的;用于三相AC電源的三個輸入端,其耦接到六邊形的交替頂點;以及用于九相AC電源的九個輸出端,其耦接在每個不為六邊形的頂點的節(jié)點與相應(yīng)的二極管電橋之間;其中,第一整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第一、第三和第五頂點,且第二整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第二、第四和第六頂點;以及DC總線,其耦接到第一整流電路和第二整流電路的二極管電橋的輸出端;用于減小第一整流電路和第二整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置;以及逆變電路,其耦接到DC總線并且被配置成將來自DC總線的DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率。
在參照附圖閱讀下列詳細(xì)描述時,本實用新型的以上和其它特點、方面和優(yōu)點將得以更好地理解,在整個附圖中,類似的符號表示類似的部件,其中圖1為18脈沖正構(gòu)造塊的例示性實施例的示意圖,其包括九相18脈沖自耦變壓器和相關(guān)聯(lián)的九相整流器;圖2為18脈沖負(fù)構(gòu)造塊的例示性實施例的示意圖,其包括九相18脈沖自耦變壓器和相關(guān)聯(lián)的九相整流器;圖3為與圖2的18脈沖負(fù)構(gòu)造塊并聯(lián)的圖1的18脈沖正構(gòu)造塊的例示性實施例的示意圖;圖4為與圖2的18脈沖負(fù)構(gòu)造塊并聯(lián)的圖1的18脈沖正構(gòu)造塊的例示性實施例的示意圖,其具有耦接到位于并聯(lián)構(gòu)造塊上游的各個輸入線的AC線路電抗器;圖5為彼此并聯(lián)的圖1的18脈沖正構(gòu)造塊的兩個例示性實施例的示意圖,其具有耦接到位于并聯(lián)構(gòu)造塊上游的各個輸入線的AC線路電抗器;圖6為與圖2的18脈沖負(fù)構(gòu)造塊并聯(lián)的圖1的18脈沖正構(gòu)造塊的例示性實施例的示意圖,其具有耦接在位于并聯(lián)構(gòu)造塊下游的各個輸出端與DC總線之間的扼流電感器;圖7為彼此并聯(lián)的圖1的18脈沖正構(gòu)造塊的兩個例示性實施例的示意圖,其具有耦接在位于并聯(lián)構(gòu)造塊下游的各個輸出端與DC總線之間的扼流電感器;圖8為并聯(lián)的36脈沖正/負(fù)構(gòu)造塊的多個例示性實施例的示意圖,其中每個36 脈沖正/負(fù)構(gòu)造塊包括彼此并聯(lián)的18脈沖正構(gòu)造塊和18脈沖負(fù)構(gòu)造塊;[0017]圖9為彼此并聯(lián)的36脈沖正/負(fù)構(gòu)造塊的多個例示性實施例的示意圖,其具有自 DC總線下游連接的多個DC/AC逆變電路;以及圖10為彼此并聯(lián)的36脈沖正/負(fù)構(gòu)造塊的多個例示性實施例的示意圖,其具有自DC總線下游連接的多個DC/AC逆變電路并且每個DC/AC逆變電路與各個36脈沖正/負(fù)構(gòu)造塊相關(guān)聯(lián)。
具體實施方式
整流器通常用于調(diào)整AC電壓并在DC總線上生成DC電壓。典型的整流器包括基于開關(guān)的電橋,其包括兩個用于各個AC電壓相的開關(guān),其中所述AC電壓相各自鏈接到DC 總線。所述開關(guān)以定時方式交替地斷開和閉合,從而,顧名思義,導(dǎo)致對AC電壓的整流。在設(shè)計整流器配置時,存在三個主要考慮事項,包括成本、AC輸入電流諧波和DC總線紋波。關(guān)于AC輸入電流諧波,當(dāng)將AC相鏈接到整流器并接通整流器開關(guān)時,已知該開關(guān)作用將導(dǎo)致 AC線上的諧波。由一個整流器導(dǎo)致的AC線諧波可使提供給其它共同鏈接的負(fù)載的電壓失真,因此,通常應(yīng)對其進(jìn)行限制。整流器開關(guān)通常還會在DC總線上生成紋波。對于大多數(shù)硬件密集型配置,可通過使用少量的系統(tǒng)組件和在可能時使用相對便宜的組件來使得成本最小化??赏ㄟ^增加由整流器調(diào)整的AC相的數(shù)量來改善AC輸入電流諧波和DC紋波。更具體地說,這些AC相可彼此發(fā)生相移。例如,通過對九相AC電流而非三相AC電流進(jìn)行整流,大體上可減小諧波和紋波。在整流器系統(tǒng)具有AC諧波限制的情況下,可通過采用使用九相AC電源的18脈沖整流器來滿足這些限制。由于AC電源分配的全球標(biāo)準(zhǔn)為三相,18脈沖整流器可在公用設(shè)施電源線與整流器開關(guān)之間使用三至九相功率轉(zhuǎn)換器?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)向附圖,且首先參照圖1,其說明了 18脈沖正構(gòu)造塊10的例示性實施例。 18脈沖正構(gòu)造塊10包括九相18脈沖自耦變壓器12和相關(guān)聯(lián)的九相整流器14。18脈沖正構(gòu)造塊10通過三個輸入線18、20、22連接到三相AC電源16,并且可通過兩個DC輸出線沈、觀連接到負(fù)載對。如下文將詳細(xì)描述,通常,在18脈沖正構(gòu)造塊10中,三個輸入線18、 20,22連接到自耦變壓器12,而兩個輸出線沈、觀連接到整流器14。來自三相AC電源16 的三個輸入線18、20、22可分別對應(yīng)于三個相,其通??杀环Q為相A、B和C。此外,通向負(fù)載M的兩個輸出線沈、觀可包括正DC輸出線沈和負(fù)DC輸出線28。自耦變壓器12可包括三個線圈30、32、34,其中每個線圈包括多個電感器。具體地,第一線圈30包括電感器36、38、40、42、44,第二線圈32包括電感器46、48、50、5254,且第三線圈34包括電感器56、58、60、62、64。為簡單起見,電感器36、38、40、42、44、46、48、 50、52、54、56、58、60、62、64可統(tǒng)稱為電感器66。電感器66串聯(lián)連接,且通??沙尸F(xiàn)為六邊形。更具體地說,如圖示,所述多個電感器66可位于六邊形的六個邊68、70、72、74、76、78 上。六邊形的六個邊68、70、72、74、76、78交替地具有兩個和三個電感器66。通常,用于特定線圈的電感器66可位于六邊形的對邊上。例如,第一線圈30的電感器36和38可位于六邊形與第一線圈30的電感器40、42和44的對邊(例如,邊68和70)上,第二線圈32的電感器46、48和50可位于六邊形與第二線圈32的電感器52和M的對邊(例如,邊72和 74)上,而第三線圈34的電感器56和58可位于六邊形與第三線圈34電感器60、62和64 的對邊(例如,邊76和78)上。[0023]如圖示,在相鄰電感器66之間的點處形成十五個節(jié)點。這些節(jié)點可包括節(jié)點80、 82、84、86、88、90、92、94、96、98、100、102、104、106和 108,并且可被統(tǒng)稱為節(jié)點 110。十五個節(jié)點110中的六個為輸入節(jié)點。具體地,輸入節(jié)點可包括節(jié)點80、86、90、96、100和106,并且可被統(tǒng)稱為輸入節(jié)點112。更具體地說,輸入節(jié)點112位于作為自耦變壓器12的六邊形表示頂點的節(jié)點處??蓪⒘鶄€輸入節(jié)點112中的三個連接到三相AC電源16。具體地,可將非連續(xù)輸入節(jié)點112連接到三相AC電源16。與18脈沖正構(gòu)造塊10 —起使用的自耦變壓器12具有一組特定的輸入節(jié)點112。 具體地,在18脈沖正構(gòu)造塊10中,輸入節(jié)點112為節(jié)點106、96和86,其中每個節(jié)點以120 度的相移隔開。更具體地說,可將輸入節(jié)點106、96和86分別通過輸入線18、20和22,如由相A、B和C表示,連接到三相AC電源16。相反地,如圖2所示,與18脈沖負(fù)構(gòu)造塊114 一起使用的自耦變壓器12具有一組不同的輸入節(jié)點112。具體地,在18脈沖負(fù)構(gòu)造塊114 中,輸入節(jié)點112為節(jié)點90、80和100,其中每個節(jié)點以120度的相移隔開。更具體地說, 可將輸入節(jié)點90、80和100分別通過輸入線18、20和22,如由相An、Bn* Cn表示,連接到三相AC電源16。換句話說,將輸入線18、20、22耦接到圖1中的18脈沖正構(gòu)造塊10以及圖 2中的18脈沖負(fù)構(gòu)造塊114兩者的六邊形表示的交替頂點。圖1中的18脈沖正構(gòu)造塊10 和圖2中的18脈沖負(fù)構(gòu)造塊114兩者均可被稱為整流電路。此外,十五個節(jié)點110中的九個為輸出節(jié)點。具體地,輸出節(jié)點可包括節(jié)點82、84、 88、92、94、98、102、104和108,并且可被統(tǒng)稱為輸出節(jié)點116。更具體地說,輸出節(jié)點116位于不為自耦變壓器12的六邊形表示的頂點的節(jié)點處??蓪⒕艂€輸出節(jié)點116連接到整流器 14,而整流器14可被連接到負(fù)載24 (例如,通過至少一個DC總線和至少一個逆變電路)??蓪⒆择钭儔浩?2的六邊形表示想象成電壓平面,其中各個節(jié)點110與原點118 之間的距離表示對應(yīng)節(jié)點Iio處的電壓量值。例如,形成于原點118與節(jié)點80之間的向量 120表示節(jié)點80處的電壓量值。形成于原點118與節(jié)點108之間的稍短的向量122表示節(jié)點108處的電壓量值。因此,節(jié)點80處的電壓量值大于節(jié)點108處的電壓量值。兩個向量 (例如,向量120和12 之間的角度表示兩個節(jié)點電壓之間的相移角。每兩個相鄰輸出節(jié)點電壓之間的相移角基本上為40度。例如,如圖示,節(jié)點108與82之間的相移角為40度。 類似地,各個輸出節(jié)點116處的電壓量值向量均相同。例如,如圖示,分別與輸出節(jié)點108 和104相關(guān)的向量122和IM是相同的。對于18脈沖正構(gòu)造塊10或18脈沖負(fù)構(gòu)造塊114任一者,輸入節(jié)點112的電壓量值向量比輸出節(jié)點116的電壓量值向量長。因此,所得電壓輸出使用圖1和2中所示的自耦變壓器12逐步降低。此外,類似于輸出節(jié)點116,對于各個輸入節(jié)點112,電壓量值向量是相同的。初級(即,輸入)與次級(即,輸出)電壓之間的自耦變壓器12的逐步降低電壓量值與輸入和輸出節(jié)點112與116的電壓量值向量的長度比成比例。例如,逐步降低電壓量值將與向量122的長度(S卩,輸出向量的長度)與向量120的長度(即,輸入向量的長度)的比成比例。下列方程式表示這兩個量值之間的三角關(guān)系。
權(quán)利要求1.一種功率電路,其特征在于,包括彼此并聯(lián)耦接的第一整流電路和第二整流電路,每個整流電路包括具有15個串聯(lián)耦接電感器的變壓器,其中所述15個串聯(lián)耦接電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接并且呈現(xiàn)為六邊形,所述六邊形具有對應(yīng)的第一、第二、第三、第四、 第五和第六頂點以及分別包括兩個和三個電感器的交替邊;用于三相AC電源的三個輸入端,其耦接到所述六邊形的交替頂點;以及用于九相AC電源的九個輸出端,其耦接在每個不為所述六邊形的頂點的節(jié)點與相應(yīng)的二極管電橋之間,其中,所述第一整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第一、第三和第五頂點,且所述第二整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第二、第四和第六頂點;DC總線,其耦接到第一整流電路和第二整流電路的二極管電橋的輸出端。
2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的功率電路,進(jìn)一步包括用于減小第一整流電路和第二整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置。
3.根據(jù)權(quán)利要求2所述的功率電路,其中所述用于減小第一整流電路和第二整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置包括耦接到各個整流電路的各個輸入端的AC線路電抗器。
4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的功率電路,其中所述AC線路電抗器的累積阻抗值介于所述功率電路的總阻抗的1. 5%與15%之間。
5.根據(jù)權(quán)利要求2所述的功率電路,其中所述用于減小整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置包括耦接在每個整流電路的二極管電橋的每個輸出端與所述DC總線之間的電感器。
6.根據(jù)權(quán)利要求2所述的功率電路,其中所述用于減小整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置包括耦接到所述DC總線的電感器。
7.根據(jù)權(quán)利要求1所述的功率電路,其中第一整流電路和第二整流電路的所有電感器通常是相同的。
8.根據(jù)權(quán)利要求1所述的功率電路,包括第三整流電路和第四整流電路,其分別與第一整流電路和第二整流電路實質(zhì)上相同且與第一整流電路和第二整流電路并聯(lián)耦接。
9.根據(jù)權(quán)利要求1所述的功率電路,進(jìn)一步包括逆變電路,其耦接到所述DC總線并且被配置成將來自所述DC總線的DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率。
10.根據(jù)權(quán)利要求9所述的功率電路,包括多個逆變電路,其耦接到所述DC總線并且被配置成將來自所述DC總線的DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率,其中所述逆變電路的三相輸出導(dǎo)線彼此耦接以使所述逆變電路電并聯(lián)。
11.根據(jù)權(quán)利要求10所述的電路,其中所述三相輸出導(dǎo)線包括自所述逆變電路延伸出的線纜,所述導(dǎo)線在所述線纜的接近負(fù)載的一端彼此耦接。
12.—種功率電路,其特征在于,包括彼此并聯(lián)耦接的第一整流電路和第二整流電路,每個整流電路包括具有15個串聯(lián)耦接電感器的變壓器,其中所述15個串聯(lián)耦接電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接并且呈現(xiàn)為六邊形,所述六邊形具有對應(yīng)的第一、第二、第三、第四、第五和第六頂點以及分別包括兩個和三個電感器的交替邊;用于三相AC電源的三個輸入端,其耦接到所述六邊形的交替頂點;以及用于九相AC電源的九個輸出端,其耦接在每個不為所述六邊形的頂點的節(jié)點與相應(yīng)的二極管電橋之間;其中,所述第一整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第一、第三和第五頂點,且所述第二整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第二、第四和第六頂點;以及DC總線,其耦接到第一整流電路和第二整流電路的二極管電橋的輸出端;以及逆變電路,其耦接到所述DC總線并且被配置成將來自所述DC總線的DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率。
13.根據(jù)權(quán)利要求12所述的功率電路,包括用于減小第一整流電路和第二整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置。
14.根據(jù)權(quán)利要求13所述的功率電路,其中所述用于減小第一整流電路和第二整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置包括耦接到各個整流電路的各個輸入端的AC線路電抗器;耦接到每個整流電路的二極管電橋的每個輸出端的電感器;或兩者的組合。
15.根據(jù)權(quán)利要求12所述的功率電路,包括多個逆變電路,其耦接到所述DC總線并且被配置成將來自所述DC總線的DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率,其中所述逆變電路的三相輸出導(dǎo)線彼此耦接以使所述逆變電路電并聯(lián)。
16.根據(jù)權(quán)利要求15所述的電路,其中所述三相輸出導(dǎo)線包括自所述逆變電路延伸出的線纜,所述導(dǎo)線在所述線纜的接近負(fù)載的一端彼此耦接。
17.根據(jù)權(quán)利要求15所述的功率電路,其中所述三相輸出導(dǎo)線包括自所述逆變電路延伸出的線纜,所述導(dǎo)線在所述線纜的接近負(fù)載的一端彼此耦接。
18.根據(jù)權(quán)利要求12所述的功率電路,其中第一整流電路和第二整流電路的所有電感器通常是相同的。
19.根據(jù)權(quán)利要求12所述的功率電路,包括第三整流電路和第四整流電路,其分別與第一整流電路和第二整流電路實質(zhì)上相同且與第一整流電路和第二整流電路并聯(lián)耦接。
20.一種功率電路,其特征在于,包括彼此并聯(lián)耦接的第一整流電路和第二整流電路,每個整流電路包括 具有15個串聯(lián)耦接電感器的變壓器,其中所述15個串聯(lián)耦接電感器通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接并且呈現(xiàn)為六邊形,所述六邊形具有對應(yīng)的第一、第二、第三、第四、 第五和第六頂點以及分別包括兩個和三個電感器的交替邊,其中所有的電感器通常是相同的;用于三相AC電源的三個輸入端,其耦接到所述六邊形的交替頂點;以及用于九相AC電源的九個輸出端,其耦接在每個不為所述六邊形的頂點的節(jié)點與相應(yīng)的二極管電橋之間;其中,所述第一整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第一、第三和第五頂點,且所述第二整流電路的輸入端耦接到相應(yīng)六邊形的第二、第四和第六頂點;以及 DC總線,其耦接到第一整流電路和第二整流電路的二極管電橋的輸出端; 用于減小第一整流電路和第二整流電路之間的循環(huán)電流以及用于促進(jìn)第一整流電路和第二整流電路之間的負(fù)載共享的裝置;以及逆變電路,其耦接到所述DC總線并且被配置成將來自所述DC總線的DC功率轉(zhuǎn)換成可控頻率輸出功率。
專利摘要公開了一種功率電路。本實用新型的實施例提供用于并聯(lián)使用多個18脈沖整流電路的新技術(shù)。尤其是,每個整流電路可包括具有通過15個插在電感器對之間的節(jié)點聯(lián)接的、15個串連耦接的電感器的自耦變壓器。電感器可呈現(xiàn)為六邊形,其中六邊形的交替邊分別具有兩個和三個電感器。每個整流電路也可包括耦接到六邊形表示的交替頂點的三相AC電源的三個輸入端以及耦接在每個不為六邊形表示的頂點的節(jié)點與各個二極管電橋之間的AC電源的九個輸出端。用于整流電路的二極管電橋的輸出端可耦接到DC總線。此外,還提供一種用于減小并聯(lián)整流電路之間的循環(huán)電流以及促進(jìn)并聯(lián)整流電路之間的負(fù)載共享的裝置。
文檔編號H02M5/44GK202009334SQ201020601338
公開日2011年10月12日 申請日期2010年11月4日 優(yōu)先權(quán)日2009年11月4日
發(fā)明者加里·L·斯基賓斯基, 韋立祥 申請人:洛克威爾自動控制技術(shù)股份有限公司