A. 逆變電路基礎電路是什麼電路
就是直流電變成交流電
基礎電路都是有變壓器組成
還要配上PWM電路
或者用橋路來實現!
B. 逆變器的基本電路
主要有輸入電路輸出電路,主逆變開關電路,簡稱主逆變電路。控制電路,輔助電路和保護電路等構成。
C. 逆變電路
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逆變電路是與整流電路(Rectifier)相對應,將低電壓變為高電壓,把直流電變成交流電的電路稱為逆變電路。
逆變電路是通用變頻器核心部件之一,起著非常重要的作用。它的基本作用是在控制電路的控制下將中間直流電路輸出的直流電源轉換為頻率和電壓都任意可調的交流電源。
將直流電能變換為交流電能的變換電路。可用於構成各種交流電源,在工業中得到廣泛應用。生產中最常見的交流電源是由發電廠供電的公共電網(中國採用線電壓方均根值為380V,頻率為50Hz供電制)。由公共電網向交流負載供電是最普通的供電方式。但隨著生產的發展,相當多的用電設備對電源質量和參數有特殊要求,以至難於由公共電網直接供電。為了滿足這些要求,歷史上曾經有過電動機-發電機組和離子器件逆變電路。但由於它們的技術經濟指標均不如用電力電子器件(如晶閘管等)組成的逆變電路,因而已經或正在被後者所取代。
D. 全橋逆變電路的工作原理
工作原理制:
如圖所示單相橋式逆變電路工作原理開關T1、T4閉合,T2、T3斷開:u0=Ud;
開關T1、T4斷開,T2、T3閉合:u0=- Ud;
當以頻率fS交替切換開關T1、T4和 T2 、T3 時 , 則 在 負載電 阻 R上 獲 得交變電壓波形(正負交替的方波),其周期 Ts=1/fS,這樣,就將直流電壓E變成了 交流電壓uo。
uo含有各次諧波,如果想 得到正弦波電壓,則可通過濾波器濾波獲得。主電路開關T1~T4,它實際是各種半導體開關器件的 一種理想模型。逆變電路中常用的開關器件有快速晶閘管、可關斷晶閘管(GTO)、功率晶體管(GTR)、功率場效應晶體管(MOSFET)、絕緣柵晶體管(IGBT)。
在實際運用中,開關器件存在損耗:導通損耗(conction losses) 和換相損耗(commutation losses) 和門極損耗(gate losses)。其中門極損耗極小可忽略不計,而導通損耗和換相損耗隨著開關頻率的增加而增加。
E. 逆變電路的簡介
逆變電路是與整流電路(Rectifier)相對應,把直流電變成交流電稱為逆變。當交流側接在電網上,即交流側接有電源時,稱為有源逆變;當交流側直接和負載鏈接時,稱為無源逆變。
逆變電路的應用非常廣泛。在已有的各種電源中,蓄電池、干電池、太陽能電池等都是直流電源,當需要這些電源向交流負載供電時,就需要逆變電路。另外,交流電機調速用變頻器、不間斷電源、感應加熱電源等電力電子裝置使用非常廣泛,其電路的核心部分都是逆變電路。它的基本作用是在控制電路的控制下將中間直流電路輸出的直流電源轉換為頻率和電壓都任意可調的交流電源。
將直流電能變換為交流電能的變換電路。可用於構成各種交流電源,在工業中得到廣泛應用。生產中最常見的交流電源是由發電廠供電的公共電網(中國採用線電壓方均根值為380V,頻率為50Hz供電制)。由公共電網向交流負載供電是最普通的供電方式。但隨著生產的發展,相當多的用電設備對電源質量和參數有特殊要求,以至難於由公共電網直接供電。為了滿足這些要求,歷史上曾經有過電動機-發電機組和離子器件逆變電路。但由於它們的技術經濟指標均不如用電力電子器件(如晶閘管等)組成的逆變電路,因而已經或正在被後者所取代。
F. 幾種簡易逆變電路
逆變器是一種能夠進行電能轉換的器件,當輸入的是直流電是,輸出就會變成交流電,而且一般是為220v50HZ正弦或方波。它與應急電源的工作原理是相反的,逆變器一般由控制邏輯、濾波電路和逆變橋組成。
逆變的概念
將直流電轉換為交流電的過程。
無源逆變——把直流電逆變為某一頻率的交流電供給負載;
有源逆變——把直流電逆變為交流電反送到電網(或交流源)。
主要應用
各種直流電源的能源使用,如蓄電池、干電池、太陽能電池等;
交流電機調速用變頻器、不間斷電源、感應加熱電源等電力電子裝置的核心部分。
逆變電路的分類
逆變電路的基本原理與線路圖
為了滿足不同用電設備對交流電源性能參數的不同要求,已發展了多種逆變電路,並大致可按以下方式分類。
①按輸出電能的去向分,可分為有源逆變電路和無源逆變電路。前者輸出的電能返回公共交流電網,後者輸出的電能直接輸向用電設備。
②按直流電源性質可分為由電壓型直流電源供電的電壓型逆變電路和由電流型直流電源供電的電流型逆變電路。
③按主電路的器件分,可分為:由具有自關斷能力的全控型器件組成的全控型逆變電路;由無關斷能力的半控型器件(如普通晶閘管)組成的半控型逆變電路。半控型逆變電路必須利用換流電壓以關斷退出導通的器件。若換流電壓取自逆變負載端,稱為負載換流式逆變電路。這種電路僅適用於容性負載;對於非容性負載,換流電壓必須由附設的專門換流電路產生,稱自換流式逆變電路。
④按電流波形分,可分為正弦逆變電路和非正弦逆變電路。前者開關器件中的電流為正弦波,其開關損耗較小,宜工作於較高頻率。後者開關器件電流為非正弦波,因其開關損耗較大,故工作頻率較正弦逆變電路低。
⑤按輸出相數可分為單相逆變電路和多相逆變電路。
逆變電路的基本原理與線路圖
電壓型逆變電路的特點
直流側為電壓源或並聯大電容,直流側電壓基本無脈動;輸出電壓為矩形波,輸出電流因負載阻抗不同而不同;為了給交流側向直流側反饋的無功能量提供通道,逆變橋各臂並聯反饋二極體;
G. 逆變器的基本電路構成圖
逆變器的基本電路主要由輸入電路,輸出電路,主逆變開關電路。控制電路,輔助電路和保護電路等構成。
H. 簡單的逆變器電路圖分析
能夠將12V直流電源電壓逆變為220V市電電壓,電路由BG2和BG3組成的多諧振盪器推進,再經回過BG1和BG4驅動,來控制答BG6和BG7工作。
其中振盪電路由BG5與DW組的穩壓電源供電,這樣能夠使輸出頻率比擬穩定。在製造時,變壓器可選有常用雙12V輸出的市電變壓器。可依據需求,選擇恰當的12V蓄電池容量。
逆變器是一種把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電(普通為220伏50HZ正弦波或方波)的安裝。我們常見的應急電源,普通是把直流電瓶逆變成220V交流的。簡單來講,逆變器就是一種將直流電轉化為交流電的安裝。
轉換器是將電網的交流電壓轉變為穩定的12V直流輸出,而逆變器是將Adapter輸出的12V直流電壓轉變為高頻的高壓交流電;兩個部分同樣都採用了用得比較多的脈寬調制(PWM)技術。
其核心部分都是一個PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆變器則採用TL5001晶元。TL5001的工作電壓范圍3.6~40V,其內部設有一個誤差放大器,一個調節器、振盪器、有死區控制的PWM發生器、低壓保護迴路及短路保護迴路等。
I. 逆變電路的原理
工作原理:
橋式逆變電路的開關狀態由加於其控制極的電壓信號決定,橋式電路的PN端加入直流電壓Ud,A、B端接向負載。當T1、T4打開而T2、T3關合時,u0=Ud;相反,當T1、T4關合而T2、T3打開時,u0=-Ud。於是當橋中各臂以頻率 f(由控制極電壓信號重復頻率決定)輪番通斷時,輸出電壓u0將成為交變方波,其幅值為Ud。重復頻率為f如圖2所示,其基波可表示為把幅值為Ud的矩形波uo展開成傅立葉級數得:uo=4Ud/π (sinwt+1/3 sin3wt+1/5 sin5wt+...)由式可見,控制信號頻率f可以決定輸出端頻率,改變直流電源電壓Ud可以改變基波幅值,從而實現逆變的目的。
逆變電路是與整流電路(Rectifier)相對應,把直流電變成交流電稱為逆變。當交流側接在電網上,即交流側接有電源時,稱為有源逆變;當交流側直接和負載鏈接時,稱為無源逆變。
逆變電路的應用非常廣泛。在已有的各種電源中,蓄電池、干電池、太陽能電池等都是直流電源,當需要這些電源向交流負載供電時,就需要逆變電路。另外,交流電機調速用變頻器、不間斷電源、感應加熱電源等電力電子裝置使用非常廣泛,其電路的核心部分都是逆變電路。它的基本作用是在控制電路的控制下將中間直流電路輸出的直流電源轉換為頻率和電壓都任意可調的交流電源。
將直流電能變換為交流電能的變換電路。可用於構成各種交流電源,在工業中得到廣泛應用。生產中最常見的交流電源是由發電廠供電的公共電網(中國採用線電壓方均根值為380V,頻率為50Hz供電制)。由公共電網向交流負載供電是最普通的供電方式。但隨著生產的發展,相當多的用電設備對電源質量和參數有特殊要求,以至難於由公共電網直接供電。為了滿足這些要求,歷史上曾經有過電動機-發電機組和離子器件逆變電路。但由於它們的技術經濟指標均不如用電力電子器件(如晶閘管等)組成的逆變電路,因而已經或正在被後者所取代。
J. 逆變電路工作原理
這不叫逆變電路,是高頻振盪和高頻功放(發射)電路,有專用名稱的。
頻率和功率不同,所用器材和電路形式是不一樣的,還是先把基礎知識弄懂再模擬吧。