逆變電路的原理,逆變器的工作原理是什麼

時間 2021-08-30 10:52:44

1樓:go陌小潔

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訊號決定,橋式電路的pn端加入直流電壓ud,a、b端接向負載。當t1、t4開啟而t2、t3關合時,u0=ud;相反,當t1、t4關合而t2、t3開啟時,u0=-ud。於是當橋中各臂以頻率 f(由控制極電壓訊號重複頻率決定)輪番通斷時,輸出電壓u0將成為交變方波,其幅值為ud。

重複頻率為f如圖2所示,其基波可表示為把幅值為ud的矩形波uo成傅立葉級數得:uo=4ud/π (sinwt+1/3 sin3wt+1/5 sin5wt+...)由式可見,控制訊號頻率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連結時,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、乾電池、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,相當多的用電裝置對電源質量和引數有特殊要求,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(如閘流體等)組成的逆變電路,因而已經或正在被後者所取代。

2樓:啊同歌

逆變電路跟整流電路差不多,只是它用的是閘流體,四個閘流體的四個由時鐘電路控制,四個閘流體順時鐘命名為abcd,其中a和c的g腳聯在一起,b和d的g腳聯在一起,當a和c的g置高電平,c和d置低電平時,輸出電流設為正方向,當a和c置低電平,b和d置高電平時,些時的輸電流方向就為負方向,這們就得到了交流的電流,但這只是它的工作原理,還要加上很多的控制單元進去對敵能完美!

3樓:邋遢不拉噠

逆變電路有兩種:一種是有源逆變(將直流電變成和電網同頻率的交流電反送到電網中) 另一種是無源逆變(將直流電變成為某一頻率或可變頻率的交流電直接供負載使用).實現有源逆變有兩個條件:

(外部條件)直流側要有直流電源,其方向要使閘流體承受正向電壓,直流的輸出電壓大小有控制角α決定。(內部條件)變流器工作在α>90°區域,能保證閘流體的大部分時間在電源的負半周導通,變流器的輸出電壓ud<0。

4樓:紅德繁卯

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**吧。

逆變器的工作原理是什麼

5樓:儀竹青說子

逆變器是一種dc

toac的變壓器,它其實與轉化器是一種電壓逆變的過程。

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製(pwm)技術。其核心部分都是一個pwm整合控制器,adapter用的是uc3842,逆變器則採用tl5001晶片。tl5001的工作電壓範圍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。

輸入介面部分:輸入部分有3個訊號,12v直流輸入vin、工作使能電壓enb及panel電流控制訊號dim。vin由adapter提供,enb電壓由主機板上的mcu提供,其值為0或3v,當enb=0時,逆變器不工作,而enb=3v時,逆變器處於正常工作狀態;而dim電壓由主機板提供,其變化範圍在0~5v之間,將不同的dim值反饋給pwm控制器反饋端,逆變器向負載提供的電流也將不同,dim值越小,逆變器輸出的電流就越大。

電壓啟動迴路:enb為高電平時,

輸出高壓去點亮panel的背光燈燈管。

pwm控制器:有以下幾個功能組成:內部參考電壓、誤差放大器、振盪器和pwm、過壓保護、欠壓保護、短路保護、輸出電晶體。

直流變換:由mos開關管和儲能電感組成電壓變換電路,輸入的脈衝經過推輓放大器放大後驅動mos管做開關動作,使得直流電壓對電感進行充放電,這樣電感的另一端就能得到交流電壓。

lc振盪及輸出迴路:保證燈管啟動需要的1600v電壓,並在燈管啟動以後將電壓降至800v。

輸出電壓反饋:當負載工作時,反饋取樣電壓,起到穩定i逆變器電壓輸出的作用。

6樓:水元修後香

逆變器採用容量為400va的工頻變壓器,鐵芯採用45×60mm2的矽鋼片。初級繞組採用直徑1.2mm的漆包線,兩根並繞2×20匝。

次級取樣繞組採用0.41mm漆包線繞36匝,中心抽頭。次級繞組按230v計算,採用0.

8mm漆包線繞400匝。開關管vt4~vt6可用60v/30a任何型號的n溝道mos

fet管代替。vd7可用1n400x系列普通二極體。該電路幾乎不經除錯即可正常工作。

當c9正極端電壓為12v時,r1可在3.6~4.7kω之間選擇,或用10kω電位器調整,使輸出電壓為額定值。

如將此逆變器輸出功率增大為近600w,為了避免初級電流過大,增大電阻性損耗,宜將蓄電池改用24v,開關管可選用vds為100v的大電流mos

fet管。需注意的是,寧可選用多管並聯,而不選用單隻ids大於50a的開關管,其原因是:一則**較高,二則驅動太困難。

建議選用100v/32a的2sk564,或選用三隻2sk906並聯應用。同時,變壓器鐵芯截面需達到50cm2,按普通電源變壓器計算方式算出匝數和線徑,或者採用廢ups-600中變壓器代用。如為電冰箱、電風扇供電,請勿忘記加入lc低通濾波器。

利用tl494組成的400w大功率穩壓逆變器電路。它激式變換部分採用tl494,vt1、vt2、vd3、vd4構成灌電流驅動電路,驅動兩路各兩隻60v/30a的mos

fet開關管。如需提高輸出功率,每路可採用3~4只開關管並聯應用,電路不變。第1、2腳構成穩壓取樣、誤差放大系統,正相輸入端1腳輸入逆變器次級取樣繞組整流輸出的15v直流電壓,經r1、r2分壓,使第1腳在逆變器正常工作時有近4.

7~5.6v取樣電壓。反相輸入端2腳輸入5v基準電壓(由14腳輸出)。

當輸出電壓降低時,1腳電壓降低,誤差放大器輸出低電平,通過pwm電路使輸出電壓升高。正常時1腳電壓值為5.4v,2腳電壓值為5v,3腳電壓值為0.

06v。此時輸出ac電壓為235v(方波電壓)。第4腳外接r6、r4、c2設定死區時間。

正常電壓值為0.01v。第5、6腳外接ct、rt設定振盪器三角波頻率為100hz。

正常時5腳電壓值為1.75v,6腳電壓值為3.73v。

第7腳為共地。第8、11腳為內部驅動輸出三極體集電極,第12腳為tl494前級供電端,此三端通過開關s控制tl494的啟動/停止,作為逆變器的控制開關。當s1關斷時,tl494無輸出脈衝,因此開關管vt4~vt6無任何電流。

s1接通時,此三腳電壓值為蓄電池的正極電壓。第9、10腳為內部驅動級三極體發射極,輸出兩路時序不同的正脈衝。正常時電壓值為1.

8v。第13、14、15腳其中14腳輸出5v基準電壓,使13腳有5v高電平,控制閘電路,觸發器輸出兩路驅動脈衝,用於推輓開關電路。第15腳外接5v電壓,構成誤差放大器反相輸入基準電壓,以使同相輸入端16腳構成高電平保護輸入端。

此接法中,當第16腳輸入大於5v的高電平時,可通過穩壓作用降低輸出電壓,或關斷驅動脈衝而實現保護。在它激逆變器中輸出超壓的可能性幾乎沒有,故該電路中第16腳未用,由電阻r8接地

7樓:淳于建設汲媚

逆變器是將交流電變為直流電.然後用電子元件對直流電進行開關變為交流電。

工作過程一般分為整流電路、平波電路、控制電路、逆變電路四大過程。

1.整流電路

整流電路的功能是把交流電源轉換成直流電源。整流電路一般都是單獨的一塊整流模組.

2.平波電路

平波電路在整流器、整流後的直流電壓中含有電源6倍頻率脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動,為了抑制電壓波動採用電感和電容吸收脈動電壓(電流),一般通用變頻器電源的直流部分對主電路而言有餘量,故省去電感而採用簡單電容濾波平波電路。

3.控制電路

現在變頻調速器基本系用16位、32位微控制器或dsp為控制核心,從而實現全數字化控制。

變頻器是輸出電壓和頻率可調的調速裝置。提供控制訊號的迴路稱為主控制電路,控制電路由以下電路構成:頻率、電壓的「運算電路」,主電路的「電壓、電流檢測電路」,電動機的「速度檢測電路」。

運算電路的控制訊號送至「驅動電路」以及逆變器和電動機的「保護電路

。變頻器採取的控制方式,即速度控制、轉拒控制、pid或其它方式。4

逆變電路

逆變電路同整流電路相反,逆變電路是將直流電壓變換為所要頻率的交流電壓,以所確定的時間使上橋、下橋的功率開關器件導通和關斷。從而可以在輸出端u、v、w三相上得到相位互差120°電角度的三相交流電壓。

8樓:來德閔橋

朋友,逆變器的原理它首先是將交流電變為直流電.然後用電子元件對直流電進行開關.變為交流電.

一般功率較大的變頻器用可控矽.並設一個可調頻率的裝置.使頻率在一定範圍內可調.

用來控制電機的轉數.使轉數在一定的範圍內可調.變頻器廣泛用於交流電機的調速中.

變頻調速技術是現代電力傳動技術重要發展的方向,隨著電力電子技術的發展,交流變頻技術從理論到實際逐漸走向成熟。變頻器不僅調速平滑,範圍大,效率高,啟動電流小,執行平穩,而且節能效果明顯。因此,交流變頻調速已逐漸取代了過去的傳統滑差調速、變極調速、直流調速等調速系統,越來越廣泛的應用於冶金、紡織、印染、煙機生產線及樓宇、供水等領域。

一般分為整流電路、平波電路、控制電路、逆變電路等幾大部分。

1.整流電路

整流電路的功能是把交流電源轉換成直流電源。整流電路一般都是單獨的一塊整流模組.

2.平波電路

平波電路在整流器、整流後的直流電壓中含有電源6倍頻率脈動電壓,此外逆變器產生的脈動電流也使直流電壓變動,為了抑制電壓波動採用電感和電容吸收脈動電壓(電流),一般通用變頻器電源的直流部分對主電路而言有餘量,故省去電感而採用簡單電容濾波平波電路。

3.控制電路

現在變頻調速器基本系用16位、32位微控制器或dsp為控制核心,從而實現全數字化控制。

變頻器是輸出電壓和頻率可調的調速裝置。提供控制訊號的迴路稱為主控制電路,控制電路由以下電路構成:頻率、電壓的「運算電路」,主電路的「電壓、電流檢測電路」,電動機的「速度檢測電路」。

運算電路的控制訊號送至「驅動電路」以及逆變器和電動機的「保護電路

變頻器採取的控制方式,即速度控制、轉拒控制、pid或其它方式

4逆變電路

逆變電路同整流電路相反,逆變電路是將直流電壓變換為所要頻率的交流電壓,以所確定的時間使上橋、下橋的功率開關器件導通和關斷。從而可以在輸出端u、v、w三相上得到相位互差120°電角度的三相交流電壓。

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