طراحی خودکار مبدل تشدید LCC توان بالا، فرکانس بالا برای تسریع کننده های الکترواستاتیک
تعداد صفحات فایل انگلیسی : 16 صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه : 26 صفحه word فونت 14 B Nazanin تعداد کلمات 7863
چکیده :
این کار، یک روش طراحی خودکار برای مبدلهای تشدید موازی سری (LCC) به کار رفته در منابع تغذیه تسریع کننده الکترواستاتیک (ESP) ارایه میدهد که به طور قابلتوجهی تلاشهای طراح را کاهش میدهد. موارد مورد نیاز برای منابع تغذیه در کاربردهای ESP و ابزارهای استخراج یک مدل ریاضی دقیق از مبدل LCC، مانند اتلاف توان از ترانزیستورهای دوقطبی گیت – عایق تجاری، در این مقاله به تفصیل شرح داده میشوند. پارامترهای مبدل، مانند عناصر مخزن تشدید، هنگامی که یک محدوده عملیات تقویت ESP در نظر گرفته میشود، به منظور بهبود کارایی کلی سیستم انتخاب میشوند. این تحلیل شامل دو راهبرد کنترل متفاوت است: کنترل فرکانس متغیر مرسوم و کنترل دوگانه. هر دو راهبرد کنترل با مقایسه تلفات نیمهرسانا پنج ماژول تجاری تحلیل میشوند. در نهایت، عملکرد و طراحی مدار با راهاندازی آزمایشی مبدل تشدید LCC ۶۰ کیلوواتی تایید میشود.
کلمات کلیدی: تسریع کننده های الکترواستاتیک، بهینهسازی کلی، مبدل تشدید LCC.
Automated Design of a High-Power
High-Frequency LCC Resonant Converter for Electrostatic Precipitators
Thiago B. Soeiro, Jonas Miihlethaler, Jorgen Linner, Per Ranstad, Member, IEEE, and Johann W. Kolar, Fellow, IEEE
Abstract—This work presents an automated design procedure for series parallel resonant converters (LCC) employed in electrostatic precipitator (ESP) power supplies, which reduces the designer effort significantly. The requirements for the power supplies in ESP applications and means to derive an accurate mathematical model of the LCC converter, such as the power loss from commercial insulated-gate bipolar transistors, are described in detail in this paper. The converter parameters, such as resonant tank elements, are selected in order to improve the overall efficiency of the system, when a typical ESP energization operation range is considered. The analysis comprises two different control strategies: the conventional variable frequency control and the dual control. Both control strategies are analyzed by comparing semiconductor losses of five commercial modules. Finally, the circuit operation and design are verified with a 60 kW LCC resonant converter test setup.
Index Terms—Electrostatic precipitators, global optimization, LCC resonant converter
دانلود رایگان مقاله انگلیسی

توضیحات محصول
طراحی خودکار مبدل تشدید LCC توان بالا، فرکانس بالا برای تسریع کننده های الکترواستاتیک
تعداد صفحات فایل انگلیسی : 16 صفحه pdf
تعداد صفحات فایل ترجمه : 26 صفحه word فونت 14 B Nazanin تعداد کلمات 7863
چکیده :
این کار، یک روش طراحی خودکار برای مبدلهای تشدید موازی سری (LCC) به کار رفته در منابع تغذیه تسریع کننده الکترواستاتیک (ESP) ارایه میدهد که به طور قابلتوجهی تلاشهای طراح را کاهش میدهد. موارد مورد نیاز برای منابع تغذیه در کاربردهای ESP و ابزارهای استخراج یک مدل ریاضی دقیق از مبدل LCC، مانند اتلاف توان از ترانزیستورهای دوقطبی گیت – عایق تجاری، در این مقاله به تفصیل شرح داده میشوند. پارامترهای مبدل، مانند عناصر مخزن تشدید، هنگامی که یک محدوده عملیات تقویت ESP در نظر گرفته میشود، به منظور بهبود کارایی کلی سیستم انتخاب میشوند. این تحلیل شامل دو راهبرد کنترل متفاوت است: کنترل فرکانس متغیر مرسوم و کنترل دوگانه. هر دو راهبرد کنترل با مقایسه تلفات نیمهرسانا پنج ماژول تجاری تحلیل میشوند. در نهایت، عملکرد و طراحی مدار با راهاندازی آزمایشی مبدل تشدید LCC ۶۰ کیلوواتی تایید میشود.
کلمات کلیدی: تسریع کننده های الکترواستاتیک، بهینهسازی کلی، مبدل تشدید LCC.
Automated Design of a High-Power
High-Frequency LCC Resonant Converter for Electrostatic Precipitators
Thiago B. Soeiro, Jonas Miihlethaler, Jorgen Linner, Per Ranstad, Member, IEEE, and Johann W. Kolar, Fellow, IEEE
Abstract—This work presents an automated design procedure for series parallel resonant converters (LCC) employed in electrostatic precipitator (ESP) power supplies, which reduces the designer effort significantly. The requirements for the power supplies in ESP applications and means to derive an accurate mathematical model of the LCC converter, such as the power loss from commercial insulated-gate bipolar transistors, are described in detail in this paper. The converter parameters, such as resonant tank elements, are selected in order to improve the overall efficiency of the system, when a typical ESP energization operation range is considered. The analysis comprises two different control strategies: the conventional variable frequency control and the dual control. Both control strategies are analyzed by comparing semiconductor losses of five commercial modules. Finally, the circuit operation and design are verified with a 60 kW LCC resonant converter test setup.
Index Terms—Electrostatic precipitators, global optimization, LCC resonant converter
دانلود رایگان مقاله انگلیسی