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无源逆变电路

发布时间:2021-12-05 15:49:03

『壹』 有源逆变和无源逆变的区别

有源逆变:
在逆变电路中,把直流电能经过直交变换,向交流电源反馈能量的变换电路称之为有源逆变电路,通常是将直流电能转换为50hz(或60hz)的交流电能并馈入公共电网,相应的装置称为有源逆变器。
无源逆变:
当交流侧不与电网连接而直接接入负载(即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载)
有源逆变与无源逆变的区别:
逆变电源就是把直流电逆变成交流电。有有源逆变也有无源逆变。比如说直流电压,经过一个简单的单相h型晶闸管桥,h的横就是那个输出,h的竖线上各有四个晶闸管,编号上12,下34,则分别开通14和23就得到正负相隔的输出电压和电流了,逆变电源的应用是很广的,
无源逆变电路出端交流电能直接输向用电设备的逆变电路。生产实践中常要求把工频交流电能或直流电能变换成频率和电压都可调节的交流电能供给负载,这就需要采用无源逆变电路。在电力电子电路中,除指明为有源逆变电路者外,均为无源逆变电路。

『贰』 无源逆变电路的换流方式

换流方式:

1、器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件采用此换流方式。

2、电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。

3、负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流。

4、强迫换流:设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管强迫施加反向电压换流称为强迫换流。通常是利用附加电容上的能量实现,也称电容换流。

(2)无源逆变电路扩展阅读:

逆变电路的开关状态由加于其控制极的电压信号决定,桥式电路的PN端加入直流电压Ud,A、B端接向负载。当T1、T4打开而T2、T3关合时,u0=Ud;

相反,当T1、T4关合而T2、T3打开时,u0=-Ud,于是当桥中各臂以频率 f(由控制极电压信号重复频率决定)轮番通断时,输出电压u0将成为交变方波,其幅值为Ud。

重复频率为f,其基波可表示为把幅值为Ud的矩形波uo展开成傅立叶级数得:uo=4Ud/π (sinwt+1/3 sin3wt+1/5 sin5wt+.)由式可见,控制信号频率f可以决定输出端频率,改变直流电源电压Ud可以改变基波幅值,从而实现逆变的目的。

『叁』 有源逆变与无源逆变的区别

逆变电源就是把直流电逆变成交流电。有有源逆变也有无源逆变。比如说直流电压,经过一个简单的单相H型晶闸管桥,H的横就是那个输出,H的竖线上各有四个晶闸管,编号上12,下34,则分别开通14和23就得到正负相隔的输出电压和电流了,建议楼主看电力电子学方面的书,比较基础,然后看逆变电源方面的,
逆变电源的应用是很广的,就我所接触过的,有把太阳能的伏打电池(直流)逆变成交流,当作电源供电,也有通过逆变电路实现电池的放电(电池测试很重要的一节),还有一些专家级的补充,在逆变电源的书第一章一般都有介绍,
无源逆变电路

出端交流电能直接输向用电设备的逆变电路。生产实践中常要求把工频交流电能或直流电能变换成频率和电压都可调节的交流电能供给负载,这就需要采用无源逆变电路。在电力电子电路中,除指明为有源逆变电路者外,均为无源逆变电路。

『肆』 有源逆变电路和无源逆变电路有何不同

两种电路的不同主要是:
有源逆变电路的交流侧接电网,
即交流侧接有电源。
而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。
逆变电路采用三相桥式结构。由于采用负载换流方式,故桥中开关元件可采用普通晶闸管。其出端a、b、c经限流电感lа、lb和lc与公共电网联结。此处三相电网作为逆变电路负载接受其馈入电能,桥中各晶闸管t1~t6均工作于开关状态,采用相控方式(见电力电子电路)。各晶闸管的导通时刻由加到各门极脉冲的相位决定。逆变桥可视为按一定时序依次轮番通断的
6只开关。但在任何稳定导通状态中,桥中只有两支元件处于导通状态(其余为阻断状态)。例如在某一时刻有t1和t2导通,则有id=ia=-ic,即直流电流
id此时作为电网相电流ia和ic流向公共电网;而在另一时刻有t4和t5导通,则id=ic=-ia,由前述id为平滑连续直流电流。由于桥中各开关的轮番通断,ia和ic均为交变方波。同理可知ib也为交变方波。由此可见,若门极脉冲的基本重复频率保持与公共电网同步,则各相电流的重复频率也必然与电网同步,这样电网就得到由直流端提供的、由逆变电路转换的交流功率。
当变换装置交流侧接在电网上,把直流电逆变成同频率的交流电回馈到电网上去,称为有源逆变。当变换装置交流侧和负载连接时,将由变换装置直接给电机等负载提供频率可变的交流电,这种工作模式称为无源逆变。
有源逆变本质上是触发角大于90度的整流,有源逆变的拓扑结构与整流一模一样,只是当触发角大于90度时整流电路的功率方向发生了变化,相当于实现了逆变功能。所以有源逆变的交流侧一定需要电源。

『伍』 无源逆变电路和有源逆变电路有何不同

有源逆变电路是把交流低压或220V通过改变频率的方法,逆变成我们需要的电压或电流。
无源逆变电路应是纯逆变电路,它是将储存在电瓶中的电能变成我们所需要的交流电源。
交流电源是现代词,是一个专有名词,指的是插头与插座指用来接上用来将市电提供的交流电,使家用电器与可携式小型设备通电可使用的装置。

『陆』 什么叫有源逆变,无源逆变

有源逆变:
在逆变电路中,把直流电能经过直交变换,向交流电源反馈能量的变换电路称之为有源逆变电路,通常是将直流电能转换为50Hz(或60Hz)的交流电能并馈入公共电网,相应的装置称为有源逆变器。

无源逆变:
当交流侧不与电网连接而直接接入负载(即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载)

有源逆变与无源逆变的区别:
逆变电源就是把直流电逆变成交流电。有有源逆变也有无源逆变。比如说直流电压,经过一个简单的单相H型晶闸管桥,H的横就是那个输出,H的竖线上各有四个晶闸管,编号上12,下34,则分别开通14和23就得到正负相隔的输出电压和电流了,逆变电源的应用是很广的, 无源逆变电路出端交流电能直接输向用电设备的逆变电路。生产实践中常要求把工频交流电能或直流电能变换成频率和电压都可调节的交流电能供给负载,这就需要采用无源逆变电路。在电力电子电路中,除指明为有源逆变电路者外,均为无源逆变电路。

『柒』 无源逆变和有源逆变电路有何不同,举例说明

无源逆变和有源逆变电路的区别表现在:连接形式不同、应用范围不同。

1、连接形式不同

有源逆变是将逆变电路的交流侧接到交流电网上,把直流电逆变成同频率的交流电返送到电网。

无源逆变是逆变器的交流侧直接接到负载,即将直流电逆变成某一频率或可变频率的交流电供给负载。

2、应用范围不同

有源逆变应用于直流电机的可逆调速、绕线转子异步电机的串级调速、高压直流输电和太阳能发电等方面。

蓄电池、干电池、太阳能电池等直流电源向交流负载供电时,需要采用无源逆变电路。



工作原理

逆变电路采用三相桥式结构。由于采用负载换流方式,故桥中开关元件可采用普通晶闸管。其出端A、B、C经限流电感Lа、Lb和Lc与公共电网联结。此处三相电网作为逆变电路负载接受其馈入电能,桥中各晶闸管T1~T6均工作于开关状态,采用相控方式。

各晶闸管的导通时刻由加到各门极脉冲的相位决定。逆变桥可视为按一定时序依次轮番通断的6只开关。但在任何稳定导通状态中,桥中只有两支元件处于导通状态(其余为阻断状态)。

『捌』 无源逆变和有源逆变电路有何不同

两种电路的不同主要是: 有源逆变电路的交流侧接电网, 即交流侧接有电源。 而无源逆变电路的交流侧直接和负载联接。

逆变电路采用三相桥式结构。由于采用负载换流方式,故桥中开关元件可采用普通晶闸管。其出端A、B、C经限流电感Lа、Lb和Lc与公共电网联结。此处三相电网作为逆变电路负载接受其馈入电能,桥中各晶闸管T1~T6均工作于开关状态,采用相控方式(见电力电子电路)。各晶闸管的导通时刻由加到各门极脉冲的相位决定。逆变桥可视为按一定时序依次轮番通断的 6只开关。但在任何稳定导通状态中,桥中只有两支元件处于导通状态(其余为阻断状态)。例如在某一时刻有T1和T2导通,则有id=iA=-iC,即直流电流 id此时作为电网相电流iA和ic流向公共电网;而在另一时刻有T4和T5导通,则id=ic=-iA,由前述id为平滑连续直流电流。由于桥中各开关的轮番通断,iA和ic均为交变方波。同理可知iB也为交变方波。由此可见,若门极脉冲的基本重复频率保持与公共电网同步,则各相电流的重复频率也必然与电网同步,这样电网就得到由直流端提供的、由逆变电路转换的交流功率。
当变换装置交流侧接在电网上,把直流电逆变成同频率的交流电回馈到电网上去,称为有源逆变。当变换装置交流侧和负载连接时,将由变换装置直接给电机等负载提供频率可变的交流电,这种工作模式称为无源逆变。
有源逆变本质上是触发角大于90度的整流,有源逆变的拓扑结构与整流一模一样,只是当触发角大于90度时整流电路的功率方向发生了变化,相当于实现了逆变功能。所以有源逆变的交流侧一定需要电源。

『玖』 无源逆变电路的换流方式有哪些

换流方式:


1、器件换流:利用全控器件的自关断能力进行换流。全控型器件采用此换流方式。


2、电网换流:由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加在欲换流的器件上即可。


3、负载换流:由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流。

(9)无源逆变电路扩展阅读

逆变电路的开关状态由加于其控制极的电压信号决定,桥式电路的PN端加入直流电压Ud,A、B端接向负载。当T1、T4打开而T2、T3关合时,u0=Ud;


相反,当T1、T4关合而T2、T3打开时,u0=-Ud,于是当桥中各臂以频率 f(由控制极电压信号重复频率决定)轮番通断时,输出电压u0将成为交变方波,其幅值为Ud。

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