Preview

Nuclear Safety

Advanced search

Full-Bridge Converter with Soft Commutation in All Load Range

https://doi.org/10.26583/gns-2020-01-06

Abstract

The development of converters with soft commutation improves issues of radiation interference and electromagnetic compatibility, reduce weight and size parameters by increasing efficiency and conversion frequency. A significant reduction in commutation losses allows the use of high-power IGBT modules at higher frequencies which they are not able to withstand in traditional converters with pulse-width commutation.

About the Authors

S. A. Baran
Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University “MEPhI”
Russian Federation


G. P. Smetankin
Volgodonsk Engineering Technical Institute the branch of National Research Nuclear University “MEPhI”
Russian Federation


References

1. Vlatcovic V, Ridley R. B. Considerations for high-voltage high-power full-bridge ZVS-PWM converter. Applied Power and Electronics Conference Proceeding. 1990. (IEEE Catalog No. CH2853-0/90/0000-0265) Р. 275-284.

2. Jovanovich M. M., Tabisz W. A., Lee F. C. Zero-Voltage Switching Technique in High-Frequency Off-Line Converters. IEEE Applied Power and Electronics Conference Proceeding. 1988.

3. Jain D.K., Jain P.K., Haibo Zhang Analysis and Design of an Auxiliary Commutated Full Bridge DC/DC Converter Topology Including the Effect of Leakage Inductance. Telecommunications Energy Conference. 2002. ISBN: 0-7803 -7512-2. P. 240-247.

4. Borges B.V., Beirante J.P. A Full Bridge Zero Voltage Switched Phase Shifted DC-DC Converter with Enlarged Duty Cycle and ZVS Range. On Power Electronics and Applications. 2000. № 2. Р. 2.1-2.6.

5. Шевырёв, Ю. В. Повышение качества электрической энергии в сетях с полупроводниковыми преобразователями / Шевырёв Ю. В. // Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). - № S4. - 2011. - С. 234-241.

6. Чэпмэн, Д. Цена низкого качества электроэнергии / Чэпмэн Д. // Энергосбережение. - 2004. - № 1.- С. 66-69.

7. Добрусин, Л. А. Фильтрокомпенсирующие устройства для преобразовательной техники / Л.А. Добрусин - Москва : НТФ «Энергопрогресс», 2003. - 84 с.

8. ГОСТ 13109-97. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения - URL : http://docs.cntd.ru/document/1200006034

9. Розанов, Ю. К. Современные методы улучшения качества электроэнергии / Розанов Ю. К., Рябчицкий М.В. // Электротехника. - 1998. - № 3. - С. 10-17.

10. Солодухо, Я. Ю. Тенденции компенсации реактивной мощности. Ч.1. Реактивная мощность при несинусоидальных режимах работы / Я. Ю. Солодухо. - Москва : Информэлектро, 1987. - 50 с.

11. Парфёнов, Б. М. Статические режимы фильтро-компенсирующих устройств в системах электропривода соизмеримой мощности / Б. М. Парфёнов, Ю. В. Шевырёв // Автоматизированный электропривод. - Сборник научных трудов. - ОАО «Электропривод», 2002. - С. 134-153.

12. Шевырёв, Ю. В. Методы моделирования и повышения электроэнергетических показателей электротехнических комплексов буровых установок / Ю. В. Шевырёв - Москва : Московский государственный геологоразведочный университет, 2005. - 177 с.


Review

For citations:


Baran S.A., Smetankin G.P. Full-Bridge Converter with Soft Commutation in All Load Range. Nuclear Safety. 2020;(1):56-61. (In Russ.) https://doi.org/10.26583/gns-2020-01-06

Views: 141


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2305-414X (Print)
ISSN 2499-9733 (Online)