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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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

relativen Einschaltzeiten δj der Transistoren Si und des Tastverhältnisses δB des<br />

Hochsetzstellertransistors S sei hier auf [37] und [38] verwiesen. Zusätzlich wurde in<br />

[39] ein Konzept zur Minimierung der Schaltverluste und der Stromverzerrung bei den<br />

Sektorwechseln vorgestellt.<br />

Û<br />

2<br />

CF<br />

,i<br />

u<br />

1/x<br />

2<br />

CF<br />

,i<br />

peak<br />

detect<br />

umax<br />

P lim<br />

0<br />

1<br />

umax<br />

umax<br />

0<br />

Abb.2.42: Blockschaltbild der Regelung des „Buck+Boost Rectifier“ für<br />

0<br />

u<br />

2<br />

CF<br />

,i<br />

zuverlässigen Betrieb bei unsymmetrischem Netz.<br />

Diese Reglerstruktur kann entweder in einem digitalen Signalprozessor oder durch eine<br />

Analog/Digitalschaltung mit einem 8-Bit Mikrocontroller realisiert werden. Der<br />

Mikrocontroller kann dabei für die relativ langsame Ausgangsspannungsregelung und<br />

für die Erkennung der Vorzeichenkombinationen der Eingangsphasenspannungen<br />

(Eingangsspannungssektoren) innerhalb eine Netzperiode verantwortlich sein (vgl.<br />

Abb.2.43 und Tab.2.26) und kann den Zwischenkreisstromsollwert i * lim und die<br />

quadratische Summe der Spannungen an den Filterkondensatoren ∑ 2<br />

uC und ∑ 2<br />

ÛC<br />

errechnen. Außerdem kann der Mikrocontroller die Überwachung des Systems und die<br />

Kommunikation mit dem Benutzer bzw. anderen Einheiten übernehmen.<br />

In Abb.2.44 ist das Systemverhalten des „Buck+Boost Rectifier“ mit Simulations-<br />

parametern nach Tab.2.27 und der Reglerstruktur nach Abb.2.42 dargestellt.<br />

F ,i<br />

u CF<br />

, i<br />

F ,i

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