Notice: Undefined index: linkPowrot in C:\wwwroot\wwwroot\publikacje\publikacje.php on line 1275
Publikacje
Pomoc (F2)
[36912] Artykuł:

Mixed Commutation Techniques and their Influence on Loss in the Three-Phase Voltage-Feed Zero Current Switching Inverter

(Mieszane metody komutacji i ich wpływ na straty w trójfazowym falowniku napięcia przełączanym w warunkach zerowego prądu)
Czasopismo: Przegląd Elektrotechniczny   Tom: 88, Zeszyt: 5a, Strony: 244-246
ISSN:  0033-2097
Wydawca:  WYDAWNICTWO SIGMA-N O T SP Z O O, UL RATUSZOWA 11, PO BOX 1004, 00-950 WARSAW, POLAND
Opublikowano: 2012
 
  Autorzy / Redaktorzy / Twórcy
Imię i nazwisko Wydział Katedra Procent
udziału
Liczba
punktów
Sławomir Karyś orcid logoWEAiIKatedra Energoelektroniki *****10015.00  

Grupa MNiSW:  Publikacja w czasopismach wymienionych w wykazie ministra MNiSzW (część A)
Punkty MNiSW: 15
Klasyfikacja Web of Science: Article


Web of Science Logo Web of Science     Web of Science LogoYADDA/CEON    
Słowa kluczowe:

falownik ZCS  komutacja miękka 


Keywords:

ZCS inverter  soft commutation 



Streszczenie:

Niniejszy artykuł przedstawia wpływ zastosowania komutacji: twardej i miękkiej na straty w trójfazowym falownika typu ZCS, który może być zastosowany w układach napędowych pojazdów elektrycznych. Falownik tego rodzaju charakteryzuje się bardzo niskim poziomem strat przełączania dla prądów znamionowych. W zakresie prądów obciążenia o niewielkiej wartości, ograniczenie strat przełączania przez komutację miękką nie rekompensuje dodatkowych strat przewodzenia w łącznikach pomocniczych. Zatem w tym zakresie prądów obciążenia komutacja twarda zapewnia niższy poziom strat całkowitych. Przeprowadzono badania eksperymentalne trójfazowego falownika typu ZCS o mocy około 1,5kW. Przedstawiono zalety i wady zastosowanej metody sterowania.




Abstract:

The paper presents the hard and soft commutation influence on loss in the three-phase ZCS inverter which can be implemented in the electric cars drive systems. A very low switching loss level, for nominal load current conditions is typical for this kind of inverter. In the range where load current has small value, loss reduction obtained thanks to soft-switching does not to compensate additional conduction loss in the auxiliary switches. Therefore in this load current range, the hard-switching warrants lower total loss level. The experimental research of the 3 kW three-phase ZCS inverter has been done. The merits and disadvantages of implemented control method were shown.



B   I   B   L   I   O   G   R   A   F   I   A
[1] McMurray W.: SRC Inverter Commutated by Auxiliary Impulse. IEEE Transactions on Communications and Electronics, Vol. 8-75 Nov/Dec., 1964, pp. 824-829.
[2] Hua G., Yang E., Jiang Y., Lee F. C.: Novel Zero-Current-Transition PWM Converters for High Power Applications. In Proceedings of IEEE-PESC, 1993, pp. 538-544.
[3] Mao H., Lee F. C., Zhou X., Boroyevich D.: Improved Zero-Current -Transition Converters for High Power Applications. In Proceedings of IEEE-IAS, 1996, pp. 1145-1152.
[4] Li Y., Lee F. C.: Design Considerations for a 50-kW Soft-Transition Inverter with Zero-Current and Near-Zero-Voltage Switching. In Proceedings of IEEE-APEC, 2001, pp. 931-937.
[5] Li Y., Lee F. C., Lai J., Boroyevich D.: A Low-Cost Three-phase Zero-Current-Transition Inverter with Three Auxiliary Switches. In Proceedings of IEEE-PESC , Vol 1, 2000, pp. 527-532.
[6] Li Y., Lee F. C., Katsis D., Mao Y.: Design of 50-kW Three- Phase Zero-Current-Transition Inverter with Three Auxiliary Switches for Electric Propulsion Drives. In Proceedings of IEEE-PESC 2001, pp. 311-318.
[7] Li Y., Lee F. C.: Design Methodologies for High-Power Three- Phase Zero-Current-Transition Inverters. In Proceedings of IEEE-PESC 2001, pp. 1217-1223.
[8] Li Y.P., Lee F.C, Boroyevich D.: A simplified three-phase zerocurrent-transition inverter with three auxiliary switches, In Proceedings of IEEE Transaction Power Electronics, vol. 18, no. 3, may 2003, pp. 803-813.
[9] Karyś S.: Analiza strat trójfazowego falownika o komutacji miękkiej ZCS sterowanego metodą PWM, Elektronika, konstrukcje, technologie zastosowania, Warszawa 2009, nr 9, pp. 152-156.