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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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226 Kapitel 8: DC/DC Ausgangsstufe<br />

Die Anwendung der Stromverdopplerschaltung [102] würde neben einer Vereinfachung<br />

des sekundärseitigen Leistungsteils auch die Ausnutzung des Transformators<br />

verbessern. Die Schaltungstopologie kann durch Abwandlung des Sekundärteils der<br />

Schaltung nach Abb.8.3(b) abgeleitet werden (siehe Abb.8.19(b) und (c)) und benötigt<br />

nur eine Sekundärwicklung, die bei beiden Magetisierungsrichtungen den halben<br />

Ausgangsstrom iO/2 führt. Dies führt zu einer wesentlich besseren Ausnutzung dieser<br />

Wicklung, da ihre Stromführungsdauer im Vergleich zur Topologie nach Abb.8.19(c)<br />

von δTP auf 2δTP erhöht wird. Bezüglich der Ausgangsinduktivitäten La und Lb und der<br />

Strom- und Spannungsbeanspruchungen der Dioden besteht zwischen den Schaltungen<br />

nach Abb.8.19(b) und (c) kein Unterschied, wobei die Diode D+ als Parallelschaltung<br />

von Da und DF,a angesehen werden kann. Die Verbesserung des Wirkungsgrades wird<br />

daher im Vergleich zur gegenständlichen Realisierung minimal sein, von Interesse<br />

könnte die Reduktion des Gewichts sowie des Volumens und damit die Erhöhung der<br />

Leistungsdichte sein.<br />

S1, a<br />

S b<br />

1,<br />

N 2 D +<br />

D −<br />

S 2 , a<br />

S 2, b<br />

N 2<br />

N 2<br />

L a<br />

L b<br />

D a<br />

D b<br />

(a)<br />

DF, a<br />

C C<br />

DF, b<br />

(b) (c)<br />

Abb.8.19: Topologie des DC/DC Konvertersystems mit Verwendung nur<br />

eines Transformators für beide Teilsysteme und Anwendung der<br />

Stromverdopplerschaltung (a). Vergleich des Realisierungsaufwandes mit<br />

Stromverdopplerschaltung (b) zu der in Abb.8.3(b) vorgestellten Struktur<br />

(c).<br />

C

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