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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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Kapitel 2: Vergleich von PWM Gleichrichterkonzepten 61<br />

2.7 <strong>Dreiphasen</strong>-<strong>Dreischalter</strong>-<strong>Dreipunkt</strong>-<strong>Pulsgleichrichtersystem</strong> -<br />

VIENNA Rectifier<br />

Abb.2.34: <strong>Dreiphasen</strong>-<strong>Dreischalter</strong>-<strong>Dreipunkt</strong>-<strong>Pulsgleichrichtersystem</strong> –<br />

VIENNA Rectifier.<br />

In Abb.2.34 ist die Schaltungsstruktur eines <strong>Dreiphasen</strong>-<strong>Dreischalter</strong>-<strong>Dreipunkt</strong>-<br />

<strong>Pulsgleichrichtersystem</strong>s („VIENNA Rectifier“) dargestellt. Die technischen und<br />

ökonomischen Vorteile des Systems im Vergleich zu alternativen Konzepten wurden in<br />

[4] und [5] detailliert analysiert. Die Hauptvorteile sind:<br />

• nur ein abschaltbarer Leistungshalbleiter (MOSFET oder IGBT) pro Phase;<br />

• <strong>Dreipunkt</strong>charakteristik der Brückenzweige, die in einer<br />

• niedrigen Spannungsbelastung der Leistungshalbleiter resultiert;<br />

• kontinuierlicher, nichtlückender Eingangsstrom mit vergleichsweise geringen<br />

schaltfrequenten Anteilen;<br />

• zwei Ausgangsteilspannungen mit der Möglichkeit, diese unsymmetrisch zu<br />

belasten [6];<br />

• hohe Zuverlässigkeit, da auch im Fall eines Steuerungsfehlers kein Brücken-<br />

bzw. Ausgangsspannungskurzschluss auftreten kann.

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