期刊文献+
共找到5篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
基于低频中点钳位单元的非隔离型并网逆变拓扑 被引量:5
1
作者 孙慕文 赵晋斌 屈克庆 《电网技术》 EI CSCD 北大核心 2016年第12期3938-3944,共7页
为解决非隔离型单相全桥逆变拓扑存在的漏电流问题。提出一种由开关管和二极管组成的新中点钳位(neutral point clamped,NPC)单元及由此单元构成的新型逆变拓扑。该单元在入网电流的正半周只流过正方向的续流电流,在入网电流的负半周只... 为解决非隔离型单相全桥逆变拓扑存在的漏电流问题。提出一种由开关管和二极管组成的新中点钳位(neutral point clamped,NPC)单元及由此单元构成的新型逆变拓扑。该单元在入网电流的正半周只流过正方向的续流电流,在入网电流的负半周只流过反方向的续流电流,钳位开关低频工作的条件下,使续流回路的电位可以稳定保持在输入分裂电容中点电位,保持共模电压恒定不变,理论上减少漏电流。以基于此单元的NH8拓扑为例详细介绍了中点钳位非隔离逆变器拓扑的构成方法及其工作原理分析,最后通过Matlab/Simulink仿真和实验结果验证,证明了该拓扑的可行性和理论分析的正确性。 展开更多
关键词 续流回路 中点钳位 无变压器型逆变器 漏电流 共模电压
下载PDF
提高高炉大钟漏斗寿命的研究
2
作者 许光奎 陈根泉 +3 位作者 刘树芳 余自甦 孙慕文 朱柏权 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 1991年第3期20-24,42,共6页
利用攀钢丰富的钒资源,铸造攀钢特色的ZG30V钢高炉大钟漏斗,其使用寿命比ZG30普通铸钢提高一倍,为攀钢创较大的经济效益,使用证明,ZG30V是目前我国制造大钟漏斗的一种较为理想的铸造金属材料。
关键词 高炉 大钟漏斗 ZG30V钢 使用寿命
下载PDF
基于z源网络的高增益低应力的直流变换器 被引量:4
3
作者 冯苗苗 屈克庆 +1 位作者 赵晋斌 孙慕文 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2017年第4期41-42,64,共3页
为升高光伏、燃料电池等的输出电压,提出一种基于Z源网络结构的高增益低应力的直流变换器。采用Z源网络增加泵升电容两端的电压,并通过电感和电容间的串联放电提升了电压增益,避免了变换器在极限占空比下工作。同时降低了开关管两端承... 为升高光伏、燃料电池等的输出电压,提出一种基于Z源网络结构的高增益低应力的直流变换器。采用Z源网络增加泵升电容两端的电压,并通过电感和电容间的串联放电提升了电压增益,避免了变换器在极限占空比下工作。同时降低了开关管两端承受的电压应力,使电路效率得以提高。讨论了该变换器的拓扑结构、工作原理和稳态性能,并与其他变换器进行了性能对比分析,最后通过实验结果证明了理论分析的正确性。 展开更多
关键词 变换器 高增益 低应力
下载PDF
新型H6中点箝位单相非隔离型逆变拓扑
4
作者 张俊玮 孙慕文 +1 位作者 雷景生 欧家祥 《电力电子技术》 CSCD 北大核心 2019年第3期57-58,共2页
近二十年来,光伏并网发电技术得到了迅速发展。无变压器型单相逆变器由于其效率更高、体积更小、漏电流更低的特点备受关注。此处提出一种新型H6中点箝位单相非隔离型逆变拓扑。通过箝位开关工作,使共模电压保持稳定,满足共模漏电流的... 近二十年来,光伏并网发电技术得到了迅速发展。无变压器型单相逆变器由于其效率更高、体积更小、漏电流更低的特点备受关注。此处提出一种新型H6中点箝位单相非隔离型逆变拓扑。通过箝位开关工作,使共模电压保持稳定,满足共模漏电流的限制。实验结果表明,新型拓扑结构拥有优良的共模性能。 展开更多
关键词 逆变器 中点箝位 漏电流
下载PDF
钒钛耐热铸钢ZGCr3Si3VTi的研究
5
作者 李松 孙慕文 陈万安 《钢铁钒钛》 CAS 北大核心 1989年第3期27-33,共7页
本文论述了一种具有比良耐热性和耐磨性及一定综合性能的新材质ZGCr3Si3VTi的研制过程.研究结果表明,在ZGCr3Si3中加入0.3~0.5%的钒,0.04~0.08%的钛,对其线收缩率,缩孔率基本没影响,略微降低流动性.由于钒的细化晶粒等作用,对该钢... 本文论述了一种具有比良耐热性和耐磨性及一定综合性能的新材质ZGCr3Si3VTi的研制过程.研究结果表明,在ZGCr3Si3中加入0.3~0.5%的钒,0.04~0.08%的钛,对其线收缩率,缩孔率基本没影响,略微降低流动性.由于钒的细化晶粒等作用,对该钢的抗热裂倾向性能起着有益的作用.加钒钛后,提高了该钢种的耐热性和强度,特别是高温强度及硬度,从而提高了在500~700℃的耐磨性.用ZGCr3Si3VTi钢生产的固定筛蓖条,与原材质进行比较,使用寿命提高一倍,取得明显的经济效益。 展开更多
关键词 钒钛耐热铸钢 ZGCr3Si3VTi
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部