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Dreiphasen-Dreischalter-Dreipunkt- Pulsgleichrichtersystem

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

P / W<br />

400<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

50<br />

0<br />

Transistoren<br />

Freilaufdioden<br />

Eingangsind.<br />

Ausgangskond.<br />

Eigenbedarf<br />

Zusatzverluste<br />

320V<br />

400V<br />

530V<br />

(a)<br />

P / W<br />

400<br />

Abb.2.55: Aufteilung der Verluste des „Bidirektionalen Umrichters“ nach<br />

Tab.2.33 für die unterschiedlichen Eingangsspannungen 320, 400 und<br />

530V bei einer Ausgangsleistung von 10.5kW (a) und für 166, 208 und<br />

350<br />

300<br />

250<br />

200<br />

150<br />

100<br />

480V bei 5.25kW Ausgangsleistung (b).<br />

50<br />

0<br />

Transistoren<br />

Freilaufdioden<br />

Eingangsind.<br />

Kühlkörpertemperatur TH= 90 °C<br />

Umgebungstemperatur TA= 50 °C<br />

Ausgangskond.<br />

Benötigter Kühlkörper RTH= 0.091 °C/W<br />

AAVID Typ 2461PG<br />

Thermischer Widerstand RTH= 0.075 °C/W<br />

Kühlkörpervolumen VH= 1.396 dm 3<br />

Lüftervolumen VF= 1.182 dm 3<br />

Eingangsdrosselvolumen VL= 0.690 dm 3<br />

Ausgangskondensatorvolumen VC= 0.486 dm 3<br />

Eigenstromversorgung, Leiterplatten, etc. Vaux= 0.750 dm 3<br />

Steuerplatine Vcon= 0.100 dm 3<br />

Gesamtvolumen V= 4.604 dm 3<br />

Leistungsdichte ρ= 2.28 kW/dm 3<br />

Tab.2.34: Berechnung der Leistungsdichte des „Bidirektionalen<br />

Umrichters“.<br />

V / dm 3<br />

1.50<br />

1.00<br />

0.50<br />

0.00<br />

Kühlkörper<br />

Lüfter<br />

Induktivitäten<br />

Kondensatoren<br />

Zusatzvol.<br />

Steuerung<br />

Bidir. Umr.<br />

Abb.2.56: Aufstellung der Einzelvolumina der Leistungskomponenten des<br />

„Bidirektionalen Umrichters“.<br />

Eigenbedarf<br />

Zusatzverluste<br />

166V<br />

208V<br />

480V<br />

(b)

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