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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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Kapitel 2: Vergleich von PWM Gleichrichterkonzepten 17<br />

liegend gewählt, so ergibt sich ein konstanter Sollwert und damit ein konstanter Istwert<br />

des Drosselstroms. In diesem Fall wird jedoch die Ausgangsspannung eine Welligkeit<br />

mit der sechsfachen Netzfrequenz aufweisen. Wird die Durchtrittsfrequenz des<br />

Ausgangsspannungsreglers signifikant höher als die der Netzfrequenz gewählt, so<br />

ergibt sich eine konstante Ausgangsspannung und der Drosselstrom wird eine<br />

Welligkeit mit sechsfacher Netzfrequenz aufweisen. Für die folgenden Simulationen<br />

und Dimensionierungen wird vom ersten Fall (konstanter Drosselstrom) ausgegangen,<br />

die Unterschiede in den Strombelastungen zum zweiten Fall sind minimal.<br />

Abb.2.2: Blockschaltbild der kaskadierten Regelung des<br />

hochsetzstellerbasierten Einschalter-<strong>Pulsgleichrichtersystem</strong>s mit innerem<br />

Stromregelkreis ausgeführt als Zweipunktregler, und überlagertem<br />

Ausgangsspannungsregler F(s).<br />

Eingangsspannung: UN,l-l = 400V UN,l-l = 208V<br />

Ausgangsleistung: PO = 10.5kW PO = 5.25kW<br />

Ausgangsspannung: UO = 750V UO = 680V<br />

Schaltfrequenz: fP ≈ 25kHz fP ≈ 25kHz<br />

Tab.2.2: Parameter für die Simulation des „1S Boost“.

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