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使用t配置的具有升壓能力的復(fù)合ac-dc功率轉(zhuǎn)換器的制造方法

文檔序號:7383907閱讀:138來源:國知局
使用t配置的具有升壓能力的復(fù)合ac-dc功率轉(zhuǎn)換器的制造方法
【專利摘要】一種升壓AC-DC轉(zhuǎn)換器。AC-DC轉(zhuǎn)換器可包括主整流器、第一輔助整流器、第二輔助整流器和變壓器組件。變壓器組件可包括一組初級繞組,布置在第一多相位配置中并連接到主整流器,第一組次級繞組,布置在第二多相位關(guān)系中并連接到第一輔助整流器,以及第二組次級繞組,布置在第三多相位配置中并連接到第二輔助整流器。第一組次級繞組的第二多相位配置和第二組次級繞組的第三多相位配置可以處于相對于該組初級繞組的第一多相位配置的相移關(guān)系中。
【專利說明】使用T配置的具有升壓能力的復(fù)合AC-DC功率轉(zhuǎn)換器

【背景技術(shù)】
[0001]本發(fā)明總的來說涉及AC-DC轉(zhuǎn)換器,并且更具體地說涉及具有電壓升壓能力的無源AC-DC轉(zhuǎn)換器。
[0002]AC-DC轉(zhuǎn)換器在現(xiàn)代航空/軍事工業(yè)中扮演了重要角色,在用于飛機(jī)和宇宙飛船的更加電氣化框架(MEA)領(lǐng)域中尤其如此。由于大量的電力系統(tǒng)和設(shè)備被安裝在同一母線上,電能質(zhì)量對于MEA飛機(jī)是一個(gè)主要的關(guān)注點(diǎn)。這些系統(tǒng)和設(shè)備的電能質(zhì)量具有迫切的需求,以確保所有的電源/用電設(shè)備在一起正常運(yùn)行。
[0003]已創(chuàng)造術(shù)語“復(fù)合AC-DC轉(zhuǎn)換器”來區(qū)分出并行使用兩種或更多轉(zhuǎn)換方法的轉(zhuǎn)換器。復(fù)合AC-DC轉(zhuǎn)換器的概念源自于向更小尺寸、更低重量和更高效率的進(jìn)一步改進(jìn)。
[0004]盡管復(fù)合AC-DC轉(zhuǎn)換器朝向性能改進(jìn)邁出了一大步,但其并未并入高效的升壓能力。它們通常提供對三相115-V AC系統(tǒng)進(jìn)行整流,從而得到270V DC的典型輸出電壓值。為了連續(xù)功率調(diào)節(jié)的更好的性能,存在其中希望輸出電壓更高得多的許多應(yīng)用。在一些功率分配系統(tǒng)中使用的典型值為540V DC、+/-270Vdc和610V DC。其意味著對于在三相115-VAC系統(tǒng)中使用的復(fù)合AC-DC轉(zhuǎn)換器來說在其整流輸出下產(chǎn)生約兩倍更高的輸出電壓將是理想的。換而言之,在復(fù)合AC-DC轉(zhuǎn)換器中提供電壓升壓能力將是理想的。此外,在僅引入最小諧波失真到輸入AC電流時(shí)實(shí)現(xiàn)這樣的無源電壓升壓將是理想的。
[0005]通常,可以通過采用具有高脈沖配置的AC-DC轉(zhuǎn)換器來減少更低頻率的諧波失真。例如,當(dāng)用24脈沖轉(zhuǎn)換器來對三相AC功率執(zhí)行轉(zhuǎn)換時(shí),輸入功率的諧波失真可被維持在合理的低水平。當(dāng)然,24脈沖轉(zhuǎn)換器必須具有比12脈沖或18脈沖轉(zhuǎn)換器更多數(shù)目的變壓器繞組。因此,24脈沖轉(zhuǎn)換器通常比12脈沖或18脈沖轉(zhuǎn)換器更重、更大和更加昂貴。這樣的尺寸和重量可以通過考慮和表達(dá)式W/VA來客觀地評估:其中W為DC功率的瓦特?cái)?shù);并且VA為以伏特-安培表示的變壓器額定值。對于典型的具有1: 2升壓能力的18脈沖轉(zhuǎn)換器,W/VA可為約0.5。
[0006]如可以看出的,存在對小的和輕重量的電壓升壓AC-DC轉(zhuǎn)換器的需要,該轉(zhuǎn)換器僅產(chǎn)生輸入電流和電壓的最小諧波失真。更具體地,存在對12脈沖或18脈沖轉(zhuǎn)換器的需要,該轉(zhuǎn)換器可在僅產(chǎn)生輸入AC電流和電壓的最小低頻諧波失真的情況下產(chǎn)生電壓升壓。


【發(fā)明內(nèi)容】

[0007]在本發(fā)明的一個(gè)方面中,一種AC-DC轉(zhuǎn)換器可包括:主整流器;第一輔助整流器;第二輔助整流器;以及變壓器組件,包括:一組初級繞組,布置在第一多相位配置中,并連接到主整流器;第一組次級繞組,布置在第二多相位關(guān)系中,并連接到第一輔助整流器;以及第二組次級繞組,布置在第三多相位配置中,并連接到第二輔助整流器,其中第一組次級繞組的第二多相位配置和第二組次級繞組的第三多相位配置處于相對于該組初級繞組的第一多相位配置的相移關(guān)系中,使得由第一和第二組次級繞組顯現(xiàn)的AC功率相對于施加到初級繞組的AC功率被相移。
[0008]在本發(fā)明的另一方面中,非對稱AC-DC轉(zhuǎn)換器可包括:主整流器;第一輔助整流器;第二輔助整流器;以及變壓器組件,包括:一組初級繞組,布置在第一多相位配置中,并連接到主整流器;第一組次級繞組,布置在第二多相位關(guān)系中,并連接到第一輔助整流器;以及第二組次級繞組,布置在第三多相位配置中,并連接到第二輔助整流器,其中第一組次級繞組的第二多相位配置和第二組次級繞組的第三多相位配置處于相對于該組初級繞組的第一多相位配置的相移關(guān)系中,使得由第一和第二組次級繞組顯現(xiàn)的AC功率相對于施加到初級繞組的AC功率被相移;并且其中第一組次級繞組的第二多相位配置不同于第二組次級繞組的第三多相位配置。
[0009]在本發(fā)明的又一方面中,一種用于執(zhí)行具有電壓升壓的三相AC-DC功率轉(zhuǎn)換的方法可以包括如下步驟:直接傳遞AC功率的第一部分到在第一電壓下的主整流器;在主整流器中對AC功率的第一部分整流;施加AC功率到在第一電壓下的變壓器的初級繞組;從該初級繞組感應(yīng)傳輸AC功率的第二部分到變壓器的第一組次級繞組,同時(shí)引入AC功率的第二部分相對于AC功率的第一部分的相移;在第一輔助整流器中整流AC功率的第二部分;從該初級繞組感應(yīng)傳輸AC功率的第三部分到變壓器的第二組次級繞組,同時(shí)引入AC功率的第三部分相對于AC功率的第一部分的相移;在第二輔助整流器中整流AC功率的第三部分;并且通過串聯(lián)連接組合主整流器和輔助整流器的輸出,從而使得主整流器和輔助整流器的輸出電壓被相加在一起以產(chǎn)生單一整流的DC輸出。
[0010]參考下面的附圖、描述和權(quán)利要求,本發(fā)明的這些和其它特征、方面和優(yōu)點(diǎn)將變得更好理解。

【專利附圖】

【附圖說明】
[0011]圖1為根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的AC-DC功率轉(zhuǎn)換器的示意圖;
[0012]圖2為根據(jù)本發(fā)明第二實(shí)施例的AC-DC功率轉(zhuǎn)換器的示意圖;
[0013]圖3為根據(jù)本發(fā)明第三實(shí)施例的AC-DC功率轉(zhuǎn)換器的示意圖;
[0014]圖4為根據(jù)本發(fā)明第四實(shí)施例的AC-DC功率轉(zhuǎn)換器的示意圖;以及
[0015]圖5為根據(jù)本發(fā)明實(shí)施例的用于執(zhí)行AC-DC功率轉(zhuǎn)換的方法的流程圖。

【具體實(shí)施方式】
[0016]下面的詳細(xì)描述是執(zhí)行本發(fā)明的示例性實(shí)施例的當(dāng)前最佳預(yù)期模式。描述不將以限制意義進(jìn)行,而是僅僅為了說明本發(fā)明的一般原則的目的來進(jìn)行,因?yàn)楸景l(fā)明的范圍由所附的權(quán)利要求來最佳地限定。
[0017]各種發(fā)明特征在下面被描述,其均可以相互獨(dú)立地或者與其它特征組合地使用。
[0018]概括地說,本發(fā)明的實(shí)施例通常提供具有電壓升壓能力的無源復(fù)合AC-DC轉(zhuǎn)換器。更具體地說,可以在施加到主整流器的功率和施加到輔助整流器的功率之間發(fā)生相移。這樣的轉(zhuǎn)換器可以僅僅產(chǎn)生輸入AC電流和電壓的最小低頻諧波失真。
[0019]現(xiàn)在參考圖1,可以看到示例性的AC-DC轉(zhuǎn)換器100可包括AC電源110、變壓器組件120、主整流器130、第一輔助整流器140和第二輔助整流器150。變壓器組件120可包括一組初級繞組,通常由數(shù)字122指定,以及兩組次級繞組,通常由數(shù)字124和126指定。該組初級繞組122被特別指定為繞組122A、繞組122B和繞組122C。該組次級繞組124被特別指定為繞組124A、繞組124B和繞組124C。另一組次級繞組126被特別指定為繞組126A、繞組126B和繞組126C。
[0020]初級繞組122A,122B和122C可被直接連接到AC電源110并且還有主整流器130。次級繞組124A和126A可被感應(yīng)耦合到初級繞組122A。類似地,次級繞組124B和126B可被感應(yīng)耦合到初級繞組122B并且次級繞組124C和126C可被感應(yīng)耦合到初級繞組122C。在轉(zhuǎn)換器100的示例性實(shí)施例中,該組初級繞組122可被互連在WYE配置中,該組次級繞組124可被彼此互連在DELTA配置中,并且該組次級繞組126可被彼此互連在DELTA配置中。在那一點(diǎn)上,該組次級繞組124和該組次級繞組126可處于相對于該組初級繞組122的相移關(guān)系中。
[0021 ] 由該組次級繞組124顯現(xiàn)的電源的AC功率可經(jīng)歷相對于進(jìn)入初級繞組122的AC功率的相移。類似地,由該組次級繞組126顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于由該組初級繞組122顯現(xiàn)的AC功率的相移,其中輸入功率的低端諧波失真伴隨顯著的降低。
[0022]輔助整流器140和150可彼此串聯(lián)連接,并且串聯(lián)連接到主整流器130。因此輔助整流器140和150以及主整流器130的輸出電壓可被疊加以提供電壓升壓。在轉(zhuǎn)換器100的特定布置中,轉(zhuǎn)換器可以工作在12脈沖模式中,具有約1.0: 2.0 (輸入對輸出)的轉(zhuǎn)換器升壓比率。與現(xiàn)有技術(shù)的可具有約0.5的W/VA比率的轉(zhuǎn)換器相比,可以達(dá)到約0.887的W/VA比率。W/VA比率的這種改進(jìn)可轉(zhuǎn)化成約43.6%的尺寸和/或重量的減少。
[0023]現(xiàn)在參考圖2,可以看出示例性AC-DC轉(zhuǎn)換器200可包括AC電源210、變壓器組件220、主整流器230、第一輔助整流器240和第二輔助整流器250。變壓器組件220可包括一組初級繞組,通常由數(shù)字222指定,以及兩組次級繞組,通常由數(shù)字224和226指定。初級繞組被特別指定為繞組222A、繞組222B和繞組222C。該組次級繞組224被特別指定為繞組224A、繞組224B和繞組224C。該組次級繞組226被特別指定為繞組226A、繞組226B和繞組226C。
[0024]初級繞組222A、222B和222C可被直接連接到AC電源210并且還有主整流器230。次級繞組224A和226A可被感應(yīng)耦合到初級繞組222k。相似地,次級繞組224B和226B可被感應(yīng)耦合到初級繞組222B并且次級繞組224C和226C可被感應(yīng)耦合到初級繞組222C。
[0025]在轉(zhuǎn)換器200的示例性實(shí)施例中,該組初級繞組222可被互連在DELTA配置中,該組次級繞組224可被彼此互連在WYE配置中,并且該組次級繞組226可被彼此互連在WYE配置中。在那一點(diǎn)上,該組次級繞組224和該組次級繞組226可處于相對于該組初級繞組222的相移關(guān)系中。
[0026]由該組次級繞組224顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于進(jìn)入初級繞組222的功率的相移。類似地,由該組次級繞組226顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于由該組初級繞組222顯現(xiàn)的功率的相移,其中輸入功率的低端諧波失真伴隨顯著的降低。
[0027]輔助整流器240和250可被彼此串聯(lián)連接,并且串聯(lián)連接到主整流器230。因此輔助整流器240和250以及主整流器230的輸出電壓可被疊加以提供電壓升壓。在轉(zhuǎn)換器200的特定布置中,轉(zhuǎn)換器可以工作在12脈沖模式中,具有約1.0: 2.0 (輸入對輸出)的轉(zhuǎn)換器升壓比率。與現(xiàn)有技術(shù)的可以具有約0.5的W/VA比率的轉(zhuǎn)換器相比,可以達(dá)到約0.887的W/VA比率。W/VA比率的這種改進(jìn)可轉(zhuǎn)化成約43.6%的尺寸和/或重量的減少。
[0028]可以注意到圖1的轉(zhuǎn)換器100和圖2的轉(zhuǎn)換器200可被認(rèn)為是對稱的轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器100的該組次級繞組124的輸出電壓可等于該組次級繞組126的輸出電壓。類似地,轉(zhuǎn)換器200的該組次級繞組224的輸出電壓可等于該組次級繞組226的輸出電壓。在那一點(diǎn)上,可認(rèn)為該組次級繞組124的配置與該組次級繞組126的配置相同,并且可認(rèn)為該組次級繞組224的配置與該組次級繞組226的配置相同。
[0029]現(xiàn)在參考圖3,可以看到示例性非對稱AC-DC轉(zhuǎn)換器300可包括AC電源310、變壓器組件320、主整流器330、第一輔助整流器340和第二輔助整流器350。變壓器組件320可包括通常由數(shù)字322指定的一組初級繞組,以及通常由數(shù)字324和326指定的兩組次級繞組。
[0030]該組初級繞組322可被連接到AC電源310,并且還有主整流器330。該組次級繞組324可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組322。相似地,該組次級繞組326可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組322。由該組次級繞組324顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于進(jìn)入該組初級繞組322的功率的相移。類似地,由該組次級繞組326顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于進(jìn)入該組初級繞組322的功率的相移。在那一點(diǎn)上,該組次級繞組324和該組次級繞組326可處于相對于該組初級繞組322的相移關(guān)系中,其中輸入功率的低端諧波失真伴隨顯著的降低。
[0031]在轉(zhuǎn)換器300的示例性實(shí)施例中,該組初級繞組322可以被互連為DELTA配置中的三條支線。支線被指定成322A、322B和322C。該組初級繞組322可被配置成使得支線322A、322B和322C中的每個(gè)可在支線末端端子322D、322E和322F處被連接到支線中的相鄰一條。支線322A、322B和322C中的每個(gè)可具有功率輸出端子322G、322H和322L,分別被定位在支線末端端子322D、322E和322F之間。功率輸出端子322G、322H和322L可被連接到主整流器330。
[0032]第一組次級繞組324可包括三條支線,被指定成324A、324B和324C。三個(gè)支線324A、324B和324C中的每個(gè)可具有功率輸出端子,分別被指定成324D、324E和324F,以及支線互連端子,分別被指定成324G、324H和324L。功率輸出端子324D、324E和324F中的每個(gè)可被連接到輔助整流器340。支線互連端子324G、324H和324L中的每個(gè)可在互連位置處被連接到支線324A、324B和324C中的相鄰一個(gè),互連位置可以分別被定位在功率輸出端子324D、324E和324F與支線互連端子324G、324H和324L之間。換而言之,支線中的每一個(gè)在支線互連端子處被連接到支線中的相鄰一個(gè),支線互連端子被定位在那條相鄰支線的互連位置處。
[0033]第二組次級繞組326可包括三條支線326A、326B和326C。三條支線326A、326B和326C的每個(gè)可具有功率輸出端子,分別被指定成326D、326E和326F。功率輸出端子326D、326E和326F可被連接到輔助整流器350。支線326A、326B和326C可被彼此連接在DELTA
配置中。
[0034]輔助整流器340和350可彼此串聯(lián)連接,并且串聯(lián)連接到主整流器330。因此輔助整流器340和350以及主整流器330的輸出電壓可被疊加以提供電壓升壓。在轉(zhuǎn)換器300的特定布置中,轉(zhuǎn)換器可以工作在18脈沖操作模式中,具有約1.0: 1.96(輸入對輸出)的轉(zhuǎn)換器升壓比率。與現(xiàn)有技術(shù)的可以具有約0.5的W/VA比率的轉(zhuǎn)換器相比,可以達(dá)到約0.713的W/VA比率。W/VA比率的這種改進(jìn)可轉(zhuǎn)化成約30%的尺寸和/或重量的降低。
[0035]現(xiàn)在參考圖4,可以看到示例性的非對稱AC-DC轉(zhuǎn)換器400可包括AC電源410、變壓器組件420、主整流器430、第一輔助整流器440和第二輔助整流器450。變壓器組件420可包括通常由數(shù)字422指定的一組初級繞組以及通常由數(shù)字424和426指定的兩組次級繞組。
[0036]該組初級繞組422可被連接到AC電源410,并且還有主整流器430。該組次級繞組424可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422。相似地,該組次級繞組426可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422。由該組次級繞組424顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于進(jìn)入該組初級繞組422的功率的相移。類似地,由該組次級繞組426顯現(xiàn)的AC功率可經(jīng)歷相對于進(jìn)入該組初級繞組422的功率的相移。在那一點(diǎn)上,該組次級繞組424和該組次級繞組426可處于相對于該組初級繞組422的相移關(guān)系中,其中輸入功率的低端諧波失真伴隨顯著的降低。
[0037]在轉(zhuǎn)換器400的示例性實(shí)施例中,該組初級繞組422可被互連為WYE配置中的三條支線。支線被指定成422A、422B和422C。
[0038]該組次級繞組424可以包括三條支線,被指定成424A、424B和424C。支線424A、424B和424C中的每條可包括兩個(gè)繞組。支線424A可包括第一繞組424AX和第二繞組424AY。類似地,支線424B可包括第一繞組424BX和第二繞組424BY并且支線424C可包括第一繞組424CX和第二繞組424CY。
[0039]繞組424AX可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422A。繞組424BX可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422B。繞組424CX可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線 422C。
[0040]繞組424AY可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422C。繞組424BY可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422A。繞組424CY可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線 422B。
[0041]繞組424AX、424BX和424CX可彼此連接。繞組424AY、424BY和424CY可被連接到輔助整流器440。
[0042]該組次級繞組426可包括三條支線,被指定成426A、426B和426C。支線426A、426B和426C中的每條可包括兩個(gè)繞組。支線426A可包括第一繞組426AX和第二繞組426AY。類似地,支線426B可包括第一繞組426BX和第二繞組426BY并且支線426C可包括第一繞組426CX和第二繞組426CY。
[0043]繞組426AX可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422A。繞組426BX可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422B。繞組426CX可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線 422C。
[0044]繞組426AY可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422B。繞組426BY可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線422C。繞組426CY可被感應(yīng)耦合到該組初級繞組422的支線 422A。
[0045]繞組426AX、426BX和426CX可彼此連接。繞組426AY、426BY和426CY可被連接到輔助整流器450。
[0046]輔助整流器440和450可彼此串聯(lián)連接,并且串聯(lián)連接到主整流器430。因此輔助整流器440和450以及主整流器430的輸出電壓可被疊加以提供電壓升壓。在轉(zhuǎn)換器400的特定布置中,轉(zhuǎn)換器可以工作在18脈沖操作模式中,具有約1.0: 1.96(輸入對輸出)的轉(zhuǎn)換器升壓比率。與現(xiàn)有技術(shù)的可以具有約0.5的W/VA比率的轉(zhuǎn)換器相比,可以達(dá)到約0.713的W/VA比率。W/VA比率的這種改進(jìn)可轉(zhuǎn)化成約30%的尺寸和/或重量的降低。
[0047]可以注意到圖3的轉(zhuǎn)換器300和圖4的轉(zhuǎn)換器400可被認(rèn)為是非對稱轉(zhuǎn)換器。轉(zhuǎn)換器300的該組次級繞組324的輸出電壓可以不等于該組次級繞組326的輸出電壓。類似地,轉(zhuǎn)換器400的該組次級繞組424的輸出電壓可以不等于該組次級繞組426的輸出電壓。在那一點(diǎn)上,可認(rèn)為該組次級繞組324的配置與該組次級繞組326的配置不同,并且可認(rèn)為該組次級繞組424的配置與該組次級繞組426的配置不同。
[0048]現(xiàn)在參考圖5,流程圖500示出了用于執(zhí)行具有電壓升壓的AC-DC功率轉(zhuǎn)換的方法。在步驟502中,AC功率的第一部分可被直接傳遞到在第一電壓下的主整流器(例如,來自AC電源110的功率可被直接地傳遞到主整流器130)。在步驟504中,AC功率的第一部分可以在主整流器中被整流。在步驟506中,AC功率可被施加到在第一電壓下的變壓器的初級繞組(例如,來自AC電源110的功率可被施加到變壓器120的該組初級繞組122)。在步驟508中,變壓器的第一組次級繞組可被感應(yīng)耦合以傳輸AC功率的第二部分到第一組次級繞組,所述傳輸被執(zhí)行的同時(shí)引入AC功率的第二部分相對于AC功率的第一部分的相移(例如,第一組次級繞組124可被布置在DELTA配置中,并且該組初級繞組122可被布置在WYE配置中,因此導(dǎo)致從該組初級繞組122傳遞到該組次級繞組124的AC功率的第二部分的相移)。在步驟510中,AC功率的第二部分可在第一輔助整流器中被整流(例如,來自于該組次級繞組124的輸出可在輔助整流器140中被整流)。
[0049]在步驟512中,變壓器的第二組次級繞組可被感應(yīng)耦合以傳輸AC功率的第三部分到第二組次級繞組,所述傳輸被執(zhí)行的同時(shí)引入AC功率的第三部分相對于AC功率的第一部分的相移(例如,第二組次級繞組126可被布置在DELTA配置中,并且該組初級繞組122可被布置在WYE配置中,因此導(dǎo)致從該組初級繞組122傳遞到該組次級繞組126的AC功率的第三部分的相移)。在步驟514中,AC功率的第三部分可在第二輔助整流器中被整流(例如,來自于該組次級繞組126的輸出可在輔助整流器150中被整流)。在步驟516中,主整流器和輔助整流器的輸出可被串聯(lián)組合以產(chǎn)生單一整流的DC輸出。
[0050]當(dāng)然,應(yīng)該理解的是,上文涉及本發(fā)明的示例性實(shí)施例,并且可以在不脫離如下面權(quán)利要求中所闡述的本發(fā)明的精神和范圍的情況下作出修改。
【權(quán)利要求】
1.一種 AC-DC 轉(zhuǎn)換器(100,200,300,400),包括: 主整流器(130,230,330,430); 第一輔助整流器(140,240,340,440); 第二輔助整流器(150,250,350,450);以及 變壓器組件包括(120,220,320,420): 一組初級繞組(122,222,322,422),布置在第一多相位配置中,并連接到主整流器; 第一組次級繞組(124,224,324,424),布置在第二多相位關(guān)系中,并連接到第一輔助整流器;以及 第二組次級繞組(126,226,326,426),布置在第三多相位配置中,并連接到第二輔助整流器, 其中第一組次級繞組的第二多相位配置和第二組次級繞組的第三多相位配置處于相對于該組初級繞組的第一多相位配置的相移關(guān)系中,使得由第一和第二組次級繞組顯現(xiàn)的AC功率相對于施加到初級繞組的AC功率相移。
2.權(quán)利要求1的AC-DC轉(zhuǎn)換器,其中第二多相位配置(124,224)與第三多相位配置(126,226)相同。
3.權(quán)利要求1的AC-DC轉(zhuǎn)換器,其中: 該組初級繞組(122)被布置在WYE配置中;以及 第一組次級繞組(124)和第二組次級繞組(126)均被布置在DELTA配置中。
4.權(quán)利要求1的AC-DC轉(zhuǎn)換器,其中: 該組初級繞組(222)被布置在DELTA配置中;以及 第一組次級繞組(224)和第二組次級繞組(226)均被布置在WYE配置中。
5.權(quán)利要求1的AC-DC轉(zhuǎn)換器,其中: 該組初級繞組(122,222)包括三條支線(122A, 122B, 122C, 222A, 222B, 222C);以及 該組初級繞組的三條支線的每一條被直接連接到主整流器(120,220)。
6.權(quán)利要求1的AC-DC轉(zhuǎn)換器,其中: 第一組次級繞組(124,224)包括三條支線(124A, 124B, 124C, 224A, 224B, 224C); 第一組次級繞組的支線中的每條被直接連接到第一輔助整流器(140,240); 第二組次級繞組(126,226)包括三條支線(126A, 126B, 126C, 226A, 226B, 226C);以及 第二組次級繞組的支線中的每條被直接連接到第二輔助整流器(150,250)。
7.權(quán)利要求1的AC-DC轉(zhuǎn)換器,其中主整流器(130,230,330,430)和第一(140,240,.340,440)和第二(150,250,350,450)輔助整流器的輸出被串聯(lián)連接在一起。
【文檔編號】H02M7/04GK104167936SQ201410242106
【公開日】2014年11月26日 申請日期:2014年4月30日 優(yōu)先權(quán)日:2013年5月15日
【發(fā)明者】E·加內(nèi)夫, W·瓦爾, 陳可民 申請人:霍尼韋爾國際公司
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