• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


திகழ்ச்சி மாறியின் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட-வகை விளைவுகளை அமைத்துக் கொண்ட மாறியின் உள்ளடக்கத்தை நிரோதித்தல் இந்த மூல வெளியீட்டில், "Common-mode Electromagnetic Interference" என்ற தொடர்புடைய தொற்றை நிரோதிப்பதற்கான திகழ்ச்சி மாறியின் செயல்பாடு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இது திகழ்ச்சி மாறியின் உள்ளடக்கத்தை நிரோதித்தல் போன்ற தொற்றுகளைக் குறைக்க உதவும்.

IEEE Xplore
IEEE Xplore
புலம்: மின்கலை மானத்தரவுகள்
0
Canada

     இந்த கட்டுரை பொதுவான dc-லிங்க் MLC-களின் ஒரு அழைகோலான சிற்பாக்கம் வழங்குவதன் மூலம் இந்த உட்கவர்ச்சியை தீர்த்துக் கொள்கிறது, அவற்றின் முக்கிய அமைப்பு வளர்ச்சி, பணிகள், அமைப்பு ஒப்பீடு, மாறுதல் கையெழுத்துகள், கட்டுப்பாட்டு வழிமுறைகள், தொழில் பயன்பாட்டு பகுதிகளை வெறிவாக விளக்குகிறது. தொடர்ந்து, எதிர்கால திசைகளும் பரிந்துரைகளும் ஆராயப்பட்டு ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கும் பொறியியலாளர்களுக்கும் இந்த மாற்றிகளின் சாத்தியமான பயன்பாடுகளும் நன்மைகளும் குறித்த சிறந்த புரிதலை வழங்குகின்றன.

1.முக்கோட்டம்.

     MLC-களின் முக்கிய வளர்ச்சி முறைகளை எடுத்துக்கொண்டு, இயங்கும் MLC அமைப்புகளை சில குடும்பங்களாக வகைப்படுத்தலாம், பின்வரும் படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. முதல் குடும்பம் CHB-அடிப்படையான அமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. இந்த மாற்றிகள் உயர் மாற்றுத்திறனான மற்றும் வெளியே வெளியீட்டு நிலைகளுக்கான சிறந்த மின்சார சாதனங்களை வெளிப்படுத்துகின்றன [31]. இருந்தாலும், பல தனித்து இருக்கும் DC மூலங்கள் தேவைப்படுகின்றன, இதனால் பெரிய தனித்து இருக்கும் மாறிசை மாற்றிகள் அல்லது பல தனித்து இருக்கும் DC மூலங்கள் உள்ள பயன்பாடுகளுக்கு இதன் பயன்பாடு கட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன. இலக்கில், கூட்டு மின்சார அலைகளிடையே சமமற்ற மின்சக்தி பகிர்வு இந்த குடும்பத்தின் ஒரு பொதுவான சவாலாகும். இரண்டாம் குடும்பம் NPC-அடிப்படையான அமைப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது, எடுத்துக்காட்டாக 3L-NPC மற்றும் 3L-T2C மாற்றிகள். இந்த மாற்றிகள் வலிமையான மின்சார வடிவமைப்புகளும் எளிய பாதுகாப்பும் கொண்டவை. இருந்தாலும், dc-லிங்க் சமநிலை இந்த அமைப்புகளின் கட்டுப்பாட்டு வடிவமைப்பில் ஒரு அவசியமான தேவையாகும். FC-அடிப்படையான அமைப்புகள் தரை வெளியீட்டு நிலைகளை அதிகரிக்க மின்சார தரைகளை உபயோகித்து ஒரு MLC குடும்பத்தை உருவாக்குகின்றன, இது உயர் வித்தியாசமான மற்றும் தோல்வியின்றி இயங்கும் செயல்பாட்டு முன்னோடியாகும். கலைந்த MLC-கள் பொதுவான அமைப்புகளின் அடிப்படை அலைகளால் உருவாக்கப்பட்டு, இதனால் பொதுவான MLC-களின் பல நன்மைகளை இணைத்து உயர் நிலைகளை உருவாக்குவதில் திறன்களை வழங்குகின்றன. MMC அமைப்புகள் HV பயன்பாடுகளுக்கான ஒரு முன்னோடியாக உருவாக்கும் MLC-களின் ஒரு குடும்பத்தை உருவாக்குகின்றன, இதனால் அதிக திறன்களும் உயர் மாற்றுத்திறனும் உருவாகின்றன.

Classification of high-power voltage source inverters.png

2. பொதுவான Dc-லிங்க் அமைப்புகள்.

    மூன்று நிலை செயல்பாட்டு NPC (ANPC) அமைப்பு இரண்டு வேறுபட்ட மாறுதல் கையெழுத்துகள் என்று அழைக்கப்படும் மாதிரி I மற்றும் II மூலம் மின்சக்தி இழப்பு பகிர்வு சவாலை தீர்த்துக் கொள்கிறது. இங்கு இரண்டு தரை வித்தியாசமான மின்துறைகள் பூஜ்ய நிலைகளில் மின்தோற்ற திசையை கட்டுப்பாடு செய்ய இரண்டு செயல்பாட்டு சாதனங்களால் மாற்றப்படுகின்றன. மாதிரி I ஒவ்வொரு காலின் வெளியே உள்ள சாதனங்களில் அதிக போக்கு மாற்று இழப்பு ஏற்படுகின்றது, மாதிரி II உள்ளே உள்ள சாதனங்களில் மாறுதல் இழப்பு நகர்த்தப்படுகின்றது. FC வகை FC-களை உபயோகித்து தரை விட்ட நிலை புள்ளியை தரை விட்ட மற்றும் தரை விட்ட நிலை இல்லாமல் வெளிப்படுத்துகிறது, இதனால் dc-லிங்க் சமநிலை சவால் ஏற்படாது. இந்த அமைப்புகளில், FC-கள் dc-மூலங்களை மாற்றி மின்னழிவு நிலைகளை உருவாக்குகின்றன. பொதுவாக, இந்த குடும்பம் NPC குடும்பத்தை விட உயர் நிலைகளை உருவாக்குவதில் திறன்களை வழங்குகிறது. மேலும், வித்தியாசமான திறன்கள், தோல்வியின்றி இயங்கும் செயல்பாடு, மற்றும் சாதனங்களிடையே மின்சக்தி இழப்பு பகிர்வு இந்த அமைப்புகளின் முக்கிய பணிகளாகும். கலைந்த பல நிலை மாற்றிகள் (HMLCs) பல அடிப்படை அமைப்புகளை இணைத்து அவற்றின் பொருளான நன்மைகளை உபயோகித்து, அவற்றின் சில வரம்புகளை விட்டு செல்லும். பெரும்பாலானவாக, கலைந்த அமைப்புகள் NPC மற்றும் FC அமைப்புகளை விட அதிக மின்சார தரை மற்றும் FC-களின் மின்னழிவு சமநிலை திறன்களை உருவாக்குவதில் திறன்களை வழங்குகின்றன, இதனால் தேவையான செயல்பாட்டு மற்றும் தோல்வியின்றி இயங்கும் சாதனங்களின் எண்ணிக்கை குறைக்கப்படுகின்றன.

One phase-leg of the conventional three-level NPC inverter.png

3. மாறுதல் மற்றும் கட்டுப்பாடு.

    பல நிலை மாற்றிகளுக்கான முக்கிய கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பங்களின் வகைப்பாடு கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இரண்டு நிலை மாற்றிகளில் போலவே, கூட்டு கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு பொதுவாக வெளியீட்டு மற்றும் உள்ளே உள்ள கட்டுப்பாட்டு கட்டங்களை உள்ளடக்கியது மற்றும் மாறுதல் கட்டம். இரண்டு நிலை மற்றும் பல நிலை மாற்றிகளில் உள்ளே உள்ள கட்டங்கள் ஒரே போலவே இருந்தாலும், மாறுதல் கட்டம், இது முக்கியமாக அளவு மற்றும் களம் அலைக்கோள கட்டுப்பாட்டு (FOC) தொழில்நுட்பங்போல தேவைப்படுகிறது, நிலைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்க அமைக்கப்பட வேண்டும். இந்த பிரிவில், முதலில், மிக பிரபலமான மற்றும் முன்னோடி மாறுதல் கட்டங்களின் ஒரு சிற்பாக்கம் வழங்கப்படுகிறது. மேலும், தனியாக மாறுதல் கட்டத்தை தேவைப்படுத்தாத கட்டுப்பாட்டு தொழில்நுட்பங்கள் தெளிவாக ஆராயப்படுகின்றன.

Common Control Techniques of Multilevel Converters.png

4. தொழில் பயன்பாடுகள்.

    வரலாற்றுக்கு முன்னர், CHB மாற்றிகள் அவற்றின் திறன்கள், தோல்வியின்றி இயங்கும் செயல்பாடு, மற்றும் கூட்டு அலைகள் மூலம் உயர் நிலைகளை உருவாக்குவதில் திறன்களை வழங்குகின்றன. இருந்தாலும், பல தனித்து இருக்கும் DC மூலங்களின் (தொழில் நோக்கத்தில் மாறிசை+மாறிசை மாற்றி) தேவை அவற்றின் பயன்பாட்டை பல மின்சார நிலைகளுக்கு கட்டுப்படுத்துகின்றன. உண்மையில், CHB மாற்றிகள் பெரிய மின்சார பயன்பாடுகளில் (நூறுகள் கிலோவாட் முதல் மெகாவாட் வரை) பெரிய மின்சார நிலைகளுக்கு செயல்பாட்டு கூறுகள் உள்ள போது பெரும்பாலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மறுபக்கத்தில், பொதுவான dc-லிங்க் அமைப்புகள் ஒரு தனித்து இருக்கும் DC மூலத்தை உபயோகித்து வருவதால் பல பயன்பாடுகளில் ஒரு நல்ல மாற்றியாக உருவாகின்றன, எடுத்துக்காட்டாக 3-விதுகள் தொழில் அமைப்புகள். உண்மையில், இவை 3-விது 3-வயிற்று, 3-விது 4-வயிற்று, 4-விது 4-வயிற்று ஆகிய கூட்டு அமைப்புகளில் மோட்டா போட்டுகளில், PV மாற்றிகளில், வேகமான DC மாற்றிகளில் போன்ற பல பயன்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

Common DC-Link MLCs in Industry.png


Source: IEEE Xplore

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete
.

ஒரு கொடை அளித்து ஆசிரியரை ஊக்குவி!
பரிந்துரைக்கப்பட்டது
வீதியான பிளேஸ்லோக் கோல் (PLL) தொழில்நுட்பமுடைய மின்சார மாற்றியால் வோல்ட்டேஜ்-அச்சுறுத்தல் வழியே செல்வது
வீதியான பிளேஸ்லோக் கோல் (PLL) தொழில்நுட்பமுடைய மின்சார மாற்றியால் வோல்ட்டேஜ்-அச்சுறுத்தல் வழியே செல்வது
இந்த ஆய்வில், ஒரு புதிய விமர்சனமற்ற மின்சார அலைக்கோட்டு அமைப்பு என்று அழைக்கப்படும் விமர்சனமற்ற மின் விரிபரிப்பு அலகு முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இது நெடுவரிசையும் போக்குவரத்தும் இடையே உள்ள மின் ஆற்றல் வாங்கிவிடும் மூலமைப்பை விளக்குகிறது. ஒரு 30 kW 600 VAC/220 VAC/110 VDC இடைவெளி அலைக்கோட்டு சோர்வு மாதிரி உருவாக்கப்பட்டு நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஆய்வில், மின் விரிபரிப்பு அலைக்கோட்டு பயன்பாடுகளுக்கான PET-ன் முக்கிய கட்டுப்பாட்டு முறைகளும், முக்கியத்துவமாக மின் வோல்ட்டேஜ் வித்தியாசம் நிலைகளில், வ
IEEE Xplore
03/07/2024
விதைகள் பிரிக்கப்பட்ட டிசி-லிங்க் டாபோலஜியுடன் கேசேடெட் எச்-பிரிஜ் எலெக்ட்ரானிக் பவர் டிரான்ச்வார்மருக்கான தனித்தனியான டிசி வோல்ட்டேஜ் இயலாக்கம்
விதைகள் பிரிக்கப்பட்ட டிசி-லிங்க் டாபோலஜியுடன் கேசேடெட் எச்-பிரிஜ் எலெக்ட்ரானிக் பவர் டிரான்ச்வார்மருக்கான தனித்தனியான டிசி வோல்ட்டேஜ் இயலாக்கம்
இந்த இலக்கில், வெடிக்குறிப்பிட்ட டி.சி. இணைப்பு அமைப்புடன் உள்ள எலக்ட்ரோனிக் பவர் டிரான்ச்பார்மருக்கு ஒரு முழுமையான தனியான டி.சி. வோல்ட்டேஜ் (முதன்மை வோல்ட்டேஜ் மற்றும் குறைந்த வோல்ட்டேஜ் டி.சி. இணைப்பு வோல்ட்டேஜ்) இலக்கை சமநிலைப்படுத்தும் கொள்கை முன்னெடுக்கப்படுகிறது. இந்த கொள்கை, வேறுபட்ட பவர் மா듈்களில் இருந்து செல்லும் செயல்படுத்தும் ஆற்றல்களை மாற்றுவதன் மூலம் டி.சி. வோல்ட்டேஜ் சமநிலைப்படுத்தும் திறனை அதிகரிக்கிறது. இந்த கொள்கையின் மூலம், வெவ்வேறு பவர் மாடுல்களில் ஏற்படும் சமநிலை இல்லாமையின
IEEE Xplore
03/07/2024
இரு முறையான DC-DC தனியாக்கப்பட்ட மாற்றினி பெட்டரி-சார்ஜ் பயன்பாடுகளுக்காக
இரு முறையான DC-DC தனியாக்கப்பட்ட மாற்றினி பெட்டரி-சார்ஜ் பயன்பாடுகளுக்காக
இந்த ஆய்வு மின் வாகன சேர்ப்பு பயன்பாடுகளுக்கான ஒரு இரண்டு-துறை dc-dc அல்லமாக்கப்பட்ட மாற்றியை முன்மொழியும் மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்கிறது, இதில் பெட்டரி வோல்ட்டின் அகலமான வீச்சில் உயர் செயல்திறன் தேவை. முன்மொழிக்கப்பட்ட மாற்றியின் தொடர்புகள் ஒரு முதல் இரண்டு-வெளியீட்டு அல்லமாக்க துறையுடன் CLLC ரிசோனாண்ட் அமைப்பு மற்றும் இரண்டாவது இரண்டு-உள்ளீட்டு ஬க் நோக்கி அமைந்துள்ளது. முதல் துறையின் மாற்றிகள் அவற்றின் இரண்டு வெளியீட்டு வோல்ட்டுகள் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பெட்டரிக்கு வழங்கப்படவேண்டிய குறைந்தபட்ச மற்ற
IEEE Xplore
03/07/2024
உள்ளே போகும் அறிக்கை மற்றும் வடிவமைப்பு முறையியல்: அதிக குறைந்த அளவு மின் சக்தி பயன்பாடுகளுக்கான RF சக்தி சேர்த்தல் செயல்பாட்டு பாலம்
உள்ளே போகும் அறிக்கை மற்றும் வடிவமைப்பு முறையியல்: அதிக குறைந்த அளவு மின் சக்தி பயன்பாடுகளுக்கான RF சக்தி சேர்த்தல் செயல்பாட்டு பாலம்
இந்த ஆய்வு பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் கதிர்செறிவு ஆற்றல் உருவாக்கும் அமைப்புகளின் வடிவமைப்பை மதிப்பீடு செய்து பார்க்கிறது மற்றும் அவற்றின் சுழல்கோட்டு அமைப்பை தொகுத்தறிவு மற்றும் அளவு வாய்ந்த விதிமுறையில் புதிய சதுர தளவு தோராய முறையில் பகிர்வு செய்யும் ஒரு முறையை முன்மொழிக்கிறது. இந்த அணுகுமுறை வடிவமைப்பு பகிர்வை எளிதாக்குகிறது. இந்த பகிர்வை மூலம், நாம் கார்டினல் வெளியே வெளியீட்டு வோல்ட்டேஜ் அம்சங்களை, செறிவு செயல்திறனின் மேற்கோட்டை மற்றும் செறிவின் அதிகபட்ச ஆற்றல் அம்சங்களை நிறுவலாம். இந்த ஆய்வு
IEEE Xplore
03/06/2024
வேறு தொடர்புடைய உत்பாதிகள்
விவர கேட்கல்
பதிவிறக்கம்
IEE Business பொருளாதார நிரலைப் பெறுதல்
IEE-Business அப்ப்லிகேஷனை பயன்படுத்தி உலகில் எங்கும் எந்த நேரத்திலும் சாதனங்களை கண்டுபிடிக்கவும் தீர்வுகளைப் பெறவும் தொழிலாளர்களுடன் இணைத்து தொழில்முறை ஒத்துழைப்பில் பங்கேற்கவும் உங்கள் மின் திட்டங்களும் வணிக வளர்ச்சியும் முழுமையாகத் தாங்கும்