发布时间:2024-06-13 16:40:13 人气:
逆变电路的概述
逆变电路根据直流侧储能元件形式的不同,可划分为电压型逆变电路和电流型逆变电路。电流型逆变器给并联负载供电,故又称并联谐振逆变器。电压型逆变器给串联负载供电,故又称串联谐振逆变器。并联谐振是什么意思
问题一:什么叫串联谐振、并联谐振,各有何特点 答:在电阻、电感和电容的串联电路中,出现电路的端电压和电路总电流同相位的现象,叫做串联谐振。 串联谐振的特点是:电路呈纯电阻性,端电压和总电流同相,此时阻抗最小,电流最大,在电感和电容上可能产生比电源电压大很多倍的高电压,因此串联谐振也称电压谐振。 在电力工程上,由于串联谐振会出现过电压、大电流,以致损坏电气设备,所以要避免串联谐振。 在电感线圈与电容器并联的电路中,出现并联电路的端电压与电路总电流同相位的现象,叫做并联谐振。 并联谐振电路总阻抗最大,因而电路总电流变得最小,但对每一支路而言,其电流都可能比总电流大得多,因此电流谐振又称电流谐振。 并联谐振不会产生危及设备安全的谐振过电压,但每一支路会产生过电流。
问题二:谐振是什么意思 常说的谐振有两种物理现象:即物体的振动和电气回路的振荡现象。
每个物体的振动都有自己的固有频率,在该频率下该物体的振幅最大。激励源频率接近这一固有频率时该物体会发生谐振。
电气回路含有容性和感性器件时,在某一频率交变信号源的激励下,二者的阻抗绝对值相等时,将会产生串联谐振或并联谐振。串联谐振其支路电抗为零;并联谐振其并联端点间阻抗无穷大,二者之间产生无功功率往复交换和高电压。
问题三:并联谐振 串联谐振具有以下特点:(1)因为感抗等于容抗,所以阻抗达到最小值,具有纯电阻特性;(2)在电压不变的情况下,电路中的电流达到最大值即为谐振电流;(3)由于谐振时容抗等于感抗,所以电感上的电压等于电容上的电压,而电感和电容上的电压与电阻有关,如果感抗和容抗远大于电阻时,则电感和电容上的电压可能远大于电源电压,因而串联谐振又称电压谐振,具有破坏性。 并联谐振有以下特点:(1)并联谐振时电路的总电流最小,与电压同相,即电路的总阻抗达到最大值,电路呈电阻性;(2)支路电流占总电流的倍数就是谐振电路的品质因数Q,所以并联谐振又称为电流谐振。因而,并联谐振不会产生危害设备安全的谐振过电压,且功率因数达到最大值,可以被应用。
问题四:并联谐振电路 并联谐振:在电阻、电容、电感并联电路中,出现电路端电压和总电流同相位的现象,叫做并联谐振,其特点是:并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率,谐振时,电路的总电流最小,而支路电流往往大于电路中的总电流,因此,并联谐振也叫电流谐振。
概述
在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。
并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称为电流谐振。
发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。
问题五:电路什么是并联谐振现象 当交流信号加在由电容与电感并联电路的两端时,电容器的容抗随频率的增高而变小,电感的感抗随频率的增高而变大。在某一频率下,如果电容的容抗与电感的感抗刚好相等时,这时就是并联谐振现象。
问题六:串联谐振和并联谐振有什么区别,越完整越好? 串联谐振装置是运用串联谐振原理,使回路产生谐振电压加到试品上,串联谐振目前分为变频式和调感式两大类,是通过调节变频源输出频率或可调式电抗器调节电感量,使回路中电感L与试品C串联谐振。
串联谐振装置主要由变频源(变频式)、高压电抗器、可调式电抗器(调感式)、电容分压器、激励变压器等几部分组成。其广泛用于电力、冶金、石油、化工等行业,适用于电力电缆、电力变压器、水力发电机、GIS等大容量,高电压的电容性试品的交接和预防性试验。
串联谐振在产品特性上有稳定性可靠性高、自动调谐功能强大、支持多种试验模式、系统人机交互界面友好、保护功能完善等突出优势,根据其特性在电力系统应用中具有需求电源容量小、设备重量体积小、改善输出波形、防止短路电流烧伤、不会出现恢复过电压等优点。我公司 串联谐振装置参考GB50150-2006,DL/T849.6-2004标准,提供电缆谐振试验装置、发电机谐振试验装置、变电站电器设备谐振装置、CVT校验用谐振升压装置等多种选配参考方案。该装置拥有多项关键的国家专利技术,加上引进的部分国际先进技术,设备整体达到了国际先进水平。
在电感和电容并联的电路中,当电容的大小恰恰使电路中的电压与电流同相位,即电源电能全部为电阻消耗,成为电阻电路时,叫作并联谐振。
并联谐振是一种完全的补偿,电源无需提供无功功率,只提供电阻所需要的有功功率。谐振时,电路的总电流最小,而支路的电流往往大于电路的总电流,因此,并联谐振也称为电流谐振。 发生并联谐振时,在电感和电容元件中流过很大的电流,因此会造成电路的熔断器熔断或烧毁电气设备的事故;但在无线电工程中往往用来选择信号和消除干扰。
串联谐振和并联谐振区别:
1.从负载谐振方式划分,可以为并联逆变器和串联逆变器两大类型,下面列出串联逆变器和并联逆变器的主要技术特点及其比较:
串联逆变器和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用L、R和C串联,后者是L、R和C并联。
串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和滤波的直流电源末端,必须并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。
并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。
串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压一φ角。
并联逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压一φ角。这就是说,两者都是工作在
容性负载状态。
串联逆变器是恒压源供电,为避免逆变器的上、下桥臂晶闸管同时导通,造成电源短路,换流时,必须保证先关断,后开通。即应有一段时间(t)使所有晶闸管(其它电力电子器件)都处于关断状态。此时的杂散电感,即从直流端到器件的引线电感上产生的感生电势,可能使器件损坏,因而需要选择合适的器件的浪涌电压吸收电路。此外,在晶闸管关断期间,为确保负载电流连续,使晶闸管免受换流电容器上高电压的影响,必须在晶闸管两端反并联快速二极管。
并联逆变器是恒流源供电,为避免滤波电抗Ld上产生大的感生电势,电流必须连续。也就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,也即在换流期间(tγ)内所有晶闸管......>>
问题七:并联谐振电路的并联电容有什么作用 并联谐振电路的并联电容有充放电的作用,以此产生振荡
工频逆变器升压器用多大漆包线
取决于其功率大小和工作环境等因素。
根据百度文库查询可知,500W的工频逆变器升压器可以使用1.0mm的漆包线,而1000W的工频逆变器升压器可以使用1.5mm的漆包线。但是,如果工作环境温度较高,可能需要使用更粗的漆包线,例如2.0mm。
工频逆变器是一种DC/AC的转换器,采用高频脉宽调制技术和微电脑控制技术设计,将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。
谐振型变频器与软件开关变频器有和区别?
1、硬开关
传统的P W M变换技术中,逆变器中的半导体器件处于不断地(频率高达上百千赫兹)开和关之间,加之所承受的电流很大,是电磁干扰的潜在源。由于器件在电压不为零的情况下开通或电流
不为零的情况下关断,会带来很大的开关耗损和噪音。这些不仅导致器件的温度升高,给系统冷却带来不便,也限制了开关的PWM频率,使系统的输出(尤其是扭矩)产生脉动。
2、软开关
近来出现了直流环节谐振型逆变器和极谐振型软开关逆变器,由于它采用零电压或零电流开关技术,具有开关损耗小、电磁干扰小、噪声低、高功率密度和高可靠性等优点,引起了人们的关注。
3、谐振型变频器
在PWM 变频器中,开关频率越高,输出波形越好.但是随着开关频率的提高又带来另一个问题,即开关损耗随着开关频率的增加而增加,加上功率开关一般在高电压、大电流下通断,所以开关损耗占很大比重,这成为制约PWM 技术发展的重要因素,而且电磁干扰(EMI)也随着高频化而变得突出起来.针对这种情况,人们又提出一种谐振变频技术,它很好地解决了上述问题.谐振型变频器是利用软开关技术,根据谐振原理使PWM 逆变器的开关元件在零电压或零电流下通断,这样一来,开关损耗几乎为零,也有效地防止了电磁干扰,可以大大提高器件的工作频率,减少了装置的体积、重量,同时又保持了PWM 的优点。
逆变器是先升压还是先变频
先升压。
逆变器通过升压将直流电压升压至逆变器输出所需直流电压,这样逆变器才能有用。逆变桥式回路主要用于将升压后的直流电压转换为固定频率的交流电压,所以逆变器是先升压。
逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成定频定压或调频调压交流电(一般为220V,50Hz正弦波)的转换器。
逆变器功能是什么
太平洋汽车网逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,其功能是把直流电力转换成交流电力,一般由升压回路和逆变桥式回路构成。一、什么是光伏逆变器逆变器又称电源调整器,根据逆变器在光伏发电系统中的用途可分为独立型电源用和并网用二种。根据波形调制方式又可分为方波逆变器、阶梯波逆变器、正弦波逆变器和组合式三相逆变器。对于用于并网系统的逆变器,根据有无变压器又可分为变压器型逆变器和无变变压器型逆变器。
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二、结构原理逆变器是一种由半导体器件组成的电力调整装置,主要用于把直流电力转换成交流电力。一般由升压回路和逆变桥式回路构成。升压回路把太阳电池的直流电压升压到逆变器输出控制所需的直流电压;逆变桥式回路则把升压后的直流电压等价地转换成常用频率的交流电压。逆变器主要由晶体管等开关元件构成,通过有规则地让开关元件重复开-关(ON-OFF),使直流输入变成交流输出。当然,这样单纯地由开和关回路产生的逆变器输出波形并不实用。一般需要采用高频脉宽调制(SPWM),使靠近正弦波两端的电压宽度变狭,正弦波中央的电压宽度变宽,并在半周期内始终让开关元件按一定频率朝一方向动作,这样形成一个脉冲波列(拟正弦波)。然后让脉冲波通过简单的滤波器形成正弦波。
三、逆变器的元器件构成
1、电流传感器对于电流传感器要求精度高、响应时间快,而且耐低温、高温等环境要求,目前国内很多厂家都用开环电流传感器来取代闭环电流传感器,如:JCE1000-AXS、JCE1500-AXS、JCE2000-AXS等
2、电流互感器一般采用BRS系列电流互感器,从几百到几千A不等,输出信号一般采用0-5A为标准
3、电抗器
三、功能
1、自动运行和停机功能早晨日出后,太阳辐射强度逐渐增强,太阳电池的输出也随之增大,当达到逆变器工作所需的输出功率后,逆变器即自动开始运行。进入运行后,逆变器便时时刻刻监视太阳电池组件的输出,只要太阳电池组件的输出功率大于逆变器工作所需的输出功率,逆变器就持续运行;直到日落停机,即使阴雨天逆变器也能运行。当太阳电池组件输出变小,逆变器输出接近0时,逆变器便形成待机状态。
2、最大功率跟踪控制功能太阳能电池组件的输出是随太阳辐射强度和太阳电池组件自身温度(芯片温度)而变化的。另外由于太阳电池组件具有电压随电流增大而下降的特性,因此存在能获取最大功率的最佳工作点。太阳辐射强度是变化着的,显然最佳工作点也是在变化的。相对于这些变化,始终让太阳电池组件的工作点处于最大功率点,系统始终从太阳电池组件获取最大功率输出,这种控制就是最大功率跟踪控制。
(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)
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