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变换器DGW2.20-1200kW配件
PMV F5-NAM SN:486252
Hilma Roemheld ART.nr 1897528VDM38 气缸Romheld 1897528VDM38
minibooster TYPE HC2 MAX.P 200BAR MAX.Q 15L/MIN MAX.P 640BAR 液压增压器Minibooster 300141714 HC2-3,2-B-1 gain factor 3,2; PIN MAX: 200BAR, PG
MAX 640BAR, QIN MAX 15,0 L/MIN
MEGATRON AL1703 2KΩ Megatron Elektronik 101819 AL 1703 R2K W5% L0,25%
Phoenix QUINT-PSAC308VDC24V
wolfer DRKF315L-6BBT 0-400/400△ 0-185KW 0.83 电机
HYDROMETER type 473
HYDROMETER type 547
PRELECTRONICS PRETOP 5333A PR Electronics 5333A
VIBRO-METER VM600 111-412-000-013/A48034/022015
FIMET TYPE:MA 80A4 Nr:2156128
Parker SLVD5ND 驱动器Parker SLVD5ND
Parker SLVD5ND BG1, I = 5A, CAN OPEN (DS402)
FLOWSERVE 138114.999.0001/4NPT 过滤减压阀
ALL-WEILER TRILUB140 R39U8.6-V-W115
pall UE310AN08Z
pall UE319AT13Z
mahle FE-AA4V40 滤器
R+W EKL60/A/24/24 联轴器R+W Antriebselemente EKL / 60 (A) SERVOMAX elastomer coupling - D1: 24 H7; D2: 24 H7
R+W Antriebselemente EKL060A2424 EKL/60/A/24/24
BRINKMANN TA160/350-X+2252201l/min 0.5KW
BRINKMANN TC250/520-X+116,2.6KW 2500r/min
SEW DR63L/BR/HR, 0.25KW
变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。矩阵式变换器已成为电力电子技术研究的热点之一,并有着广泛的应用前景。
1976年,矩阵式变换器的概念和电路拓扑形式由L.Gyugyi和 B.R.Pelly首先提出。1979年意大利学者M.Ventutini和A.Alesina证明这种频率变换器的存在,促进了矩阵式变换器的迅速发展。他们首先在理论上证明了N相输入、P相输出的矩阵式逆变器的实现条件,同时给出了一种电压控制策略,这种控制策略虽然解决了矩阵式变换器的谐波问题,但也有输出输入电压比小于0.5的严重
缺陷。进入20世纪80年代后期,随着电力电子技术和计算机控制技术的发展,矩阵变换器的研究工作越来越被人们所重视。为了解决M.Venturini和A.Alesina控制方案的不足,先后有许多学者对矩阵变换器进行了一系列的研究,并从不同的角度提出了不同的控制方案。国外对于矩阵变换器的研究进入大发展阶段。
变换器(Matrix Converter)作为一种新型的交—交变频电源,其电路拓扑形式被提出,但直到1979年意大利学者M.Venturini和A.Alesina提出了矩阵式变换器存在理论及控制策略后,其特点才为人们所关注和研究。普遍使用的是半控功率器件晶闸管。采用这种器件组成矩阵式变换器,控制难度是很高的。矩阵式变换器的硬件特点是要求
大容量、高开关频率、具有双向阻断能力和自关断能力的功率器件,同时由于控制方案的复杂性,要求具有快速处理能力的微处理器作为控制单元,而这些是早期的半导体工艺和技术水平所难以达到的。所以这一期间矩阵式变换器的研究主要针对主回路的拓扑结构及双向开关的实现,大多都处于理论研究阶段,很少有面向工业实际的研究。高工作频率、低控制功率的全控型功率器件如BJT ,IGBT等不断涌现,推动了矩阵式变换器控制策略的研究。
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