Welche Kapazität ist für diesen 3-Phasen-Gleichrichter erforderlich?

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Im obigen Diagramm möchte ich den Wert und die Nennleistung des Kondensators wissen, der für eine gute Gleichrichtung verwendet werden sollte

Die Leiter-Leiter-Spannung beträgt 400 V und durch die Beziehung
Vdc = (3√2 VL)/pi=(3√2 x 400)/pi = 540 V

Die Ballastlast hat die Nennleistung von 32KW.

Dies gibt mir den Strom von 55 A DC. Wie kann ich das in den Kapazitätswert übersetzen?

Noch eine Frage. Der Generator hat 3 Phasendrähte und einen Neutralleiter, aber der Gleichrichter nimmt drei Phasendrähte auf. Soll ich den Neutralleiter an diesen Gleichrichter anschließen? wahrscheinlich an der Anodenseite der unteren Kathoden?

Referenzlink

Danke

Nicht neutral verbinden.
Wie hoch ist die PWM-Geschwindigkeit?
Wie viel Welligkeit willst du?
@JonRB Ich weiß nichts über Wellen! . Welche Vorteile hat es, keine zu haben! . Ist das nicht systemabhängig!
@jasen Das Tastverhältnis variiert und da mein Bildcontroller einen 24-MHz-Kristall hat, ist dies die höchste Frequenz der Impulsfolge, die ich erzeugen kann!
Der Gleichrichter benötigt keinen Kondensator, die PWM hingegen schon.

Antworten (4)

Einer der großen Vorteile der 3-Phasen-Versorgung in dieser Situation besteht darin, dass Sie selbst bei einer Kapazität von null eine gute Gleichstromversorgung ohne Abfall auf null Volt erhalten.

3-Phasen-Gleichrichtung

Abbildung 1. Dreiphasig, Einweggleichrichtung und Vollweggleichrichtung mit überlagertem DC-Wert. Quelle: Wikipedia . Klicken Sie auf das Bild für eine hochauflösende Ansicht.

Für einen dreiphasigen Vollwellen-Diodengleichrichter ist die ideale, unbelastete durchschnittliche Ausgangsspannung

v D C = v A v = 3 3 v P e A k π

Das Hinzufügen von Kapazität kann bei Leistungsstörungen und Transienten hilfreich sein. Du brauchst wahrscheinlich keine.

Sie können in dieser Situation nicht neutral verbinden. Weder DC+ noch DC- liegen auf Neutralpotential (Spannung).

Kondensator hilft wahrscheinlich auch bei der EMI-Konformität

Für den schlimmsten Fall (100 % Einschaltdauer)

C = ICH   T Δ v ,  

Wo C ist die Kapazität in Farad, ICH ist der DC-Laststrom in Ampere, T ist die Periode des gleichgerichteten Wechselstroms in Sekunden, und Δ v ist die zulässige Welligkeit C in Volt.

Lassen Sie den Neutralleiter getrennt.

Ich möchte den Wert und die Nennleistung des Kondensators wissen

Für die Nennspannung Ihres Kondensators sollten Sie die Verwendung von 1000-Volt-Kondensatoren in Betracht ziehen.

In den Drähten Ihrer 3-Phasen-Stromversorgung ist eine Induktivität vorhanden. Jede Situation ist unterschiedlich, wie viel Induktivität vorhanden sein wird.

Die Induktivität bildet zusammen mit Ihrem Kondensator einen Resonanzkreis.

Wenn Sie zum ersten Mal den Trennschalter (Leistungsschalter) Ihres Systems einschalten, wird ein Stromstoß zum Aufladen des Kondensators eintreten. Die Induktivität treibt weiterhin Strom in Ihren Kondensator, was dazu führt, dass die Kondensatorspannung vorübergehend Ihre berechneten 540 Volt überschreitet.

Der Betrag des Überschwingens hängt von der Induktivität und der Kapazität ab, die zu diesem Zeitpunkt undefiniert sind.

Im folgenden Modell zeige ich einen Schalter zwischen Gleichrichter und Kondensator, da er einfacher zu modellieren war als das Einschalten eines 3-Phasen-Leistungsschalters.

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Transistor sagt zu Recht, dass Sie keine Kapazität über der 3-Phasen-Brücke benötigen. Sie sollten eine gewisse Kapazität für Ihre PWM-Sachen haben. Wenn Sie dies nicht tun, werden Stromimpulse von der PWM mit EMV-Verzweigungen über Ihre drei Leitungen gehen. Die Größe Ihrer Kappe ist genau wie Sie es bei einem Abwärtswandler tun würden.