关于逆变器的技术性参考文献-余姚比尔特电器有限公司

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关于逆变器的技术性参考文献


逆变器对外产生的干扰与抑制措施


由于变频器中的逆变器部分是通过高速半导体开关来产生一定宽度和极性的SPWM控制信号,这种具有陡变沿的脉冲信号会产生很强的电磁干扰,尤其是输出电流,它们将以各种方式把自己的能量传播出去,行成对其他设备干扰信号,严重地超出电磁兼容性标准的极限值要求。因此,变频器的生产厂家为变频器用户制造了一些专用设备、来抑制变频器产生的电磁干扰,以达到质量检测标准,并确保设备安全运行。


关于高压逆变器电源工作过程和电路调节


目前,许多高性能显示器为了提高画面质量和降低故障率,将行输出电路与高压产生电路分离,即行输出电路不再向普通显示器利用行输出变压器,为显示管提供正常工作所需的各种电压,而是利用独立的高压逆变器提供。该开关电源电路与行输出电源电路一样,输出端电压也是随行频率升高而升高,但误差取样电路不是对脉冲变压器产生的脉冲电压进行取样,而是直接对显示管高压阳极电压直接取样,所以在亮度变化时,对画面尺寸没有任何影响。


变速风力发电系统逆变器的研究


变速风力发电机组根据风速变化,使机组保持最佳叶尖速比,从而获得最大风能,另外变速风力发电机组与电网实现了柔性连接,大大减少了机械冲击和对电网的冲击。2001年全球装机容量中百分之75的风机已采用变速风机,2002年百分之80的大型风机采用变频驱动技术。采用变速风力发电机组已成为风力发电机组的主流。


直流逆变器自动重启电路


逆变器的频率由功率开关器件通断频率决定


逆变器的频率由功率开关器件通断频率决定。逆变器既可做成恒频交流电源,也可以平滑调节频率用作变频器。这类逆变器或变频器在实际应用中还存在谐波和电压调节等问题。


桥臂互锁时间对PWM逆变器特性的影响


以前,假定开关是理想的,其导通与关断所需的时间为零。所以,允许一个开关的导通与另一个开关的关断同时进行。但实际的电力电子半导体开关都有一个固有的导通、关断时间。所以,如果同一桥臂的两只开关同时导通与关断,则必然形成桥臂的直通短路。为避免发生这种情况,必须使原先导通的开关可靠关断后,再导通应导通的开关,即另一个开关的导通时间将延后。


变流器在整流工作状态和在逆变工作状态


变流器在整流工作状态还是在逆变工作状态,主要由延迟角α决定。当α>90°时用超前角β表示(β=180°-a)。若负载中有一个与整流电压极性相反的电源E,则电路就工作在有电源逆变工作状态,因此有源逆变有源电路的等效电路如图所示,其中负载为有源负载,变流器电压为逆变电压。


逆变器的发展离不开先进技术支持


UPS的逆变电路中的循环换流器电路


小容量UPS的一种实用的循环换流器电路。循环换流器与前级高频逆变器用高频变压器实现输入输出之间的隔离。这种循环换流器电路的一个显著特点是中间无直流回路的高频变换。其工作方式是用正弦波电压与三角波电压相比较而得到的PWM驱动信号,来驱动高频逆变器的功率开关管,使高频变压器次级绕组N2得到PWM调制的高频巨型波电压,经循环交流器交换为50HZ的交流电压。


UPS的逆变电路中的PWM逆变器


逆变器,亮红灯,起报警作用


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