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電壓逆變電路的對(duì)比分析概述目錄TOC\o"1-3"\h\u23842電壓逆變電路的對(duì)比分析概述 1218861.1逆變電路原理 1204941.2逆變器的分析比較及確定 11.1逆變電路原理所謂的逆變就是將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的過(guò)程。想要產(chǎn)生逆變就必須滿足兩點(diǎn)要求:1)直流電動(dòng)勢(shì)必須存在,其極性甚至應(yīng)與晶閘管的驅(qū)動(dòng)方向一致,除此之外,逆變器直流側(cè)產(chǎn)生的平均電壓應(yīng)小于逆變器產(chǎn)生的電壓;2)α>π2為晶閘管控制角的大小,讓得圖1.1所示的就是逆變電路原理圖。它的原理是:S1、S2、S3和S4是電路的四個(gè)臂膀,開關(guān)S1和S4處于閉合狀態(tài),S2和S3斷開,負(fù)載電壓大于0;開關(guān)S1和S4處于斷開狀態(tài),S2和S3閉合,負(fù)載電壓小于0。在這種情況下,就可以得到交流電。怎么樣才可以讓輸出的交流電的頻率發(fā)生改變呢,此時(shí)我們只需要讓2組開關(guān)的頻率發(fā)生改變即可。1.2逆變器的分析比較及確定(1)電壓型逆變電路直流側(cè)為電壓源的逆變電路稱之為電壓型逆變電路,它的原理圖如圖1.2所示。它損耗低,效率高,并聯(lián)使用方便,增加容量,靈活性好。通常用于以下情況:1籠式交流發(fā)動(dòng)機(jī)變速控制系統(tǒng)——只有一個(gè)能量會(huì)發(fā)生轉(zhuǎn)移,在一個(gè)方向上進(jìn)行。使其更適合穩(wěn)態(tài)運(yùn)行,不需要頻繁制動(dòng)、加速或減速;2不間斷電源就是將電池直接接到逆變器和蓄電瓶的輸入端,作為電壓源。具有良好的經(jīng)濟(jì)性能,適用于電網(wǎng)級(jí)運(yùn)行模式。(2)電流型逆變電路電流型逆變電路的原理圖如圖1.3所示,它的直流側(cè)是電流源。該電路由四個(gè)橋臂組成,每個(gè)橋臂的可控硅都有一個(gè)不平行連接的電抗器。120°傳導(dǎo)方式是它的基本工作方式。輸出電流的起伏和負(fù)載的特性毫無(wú)聯(lián)系,正脈沖和負(fù)脈沖均為120°的矩形波。輸出電壓的起伏與負(fù)載的特性密切相關(guān),大體上都為正弦波。它具有較高的直流側(cè)損耗、高電感和較差的系統(tǒng)動(dòng)態(tài)響應(yīng)。主要用于單個(gè)微小系統(tǒng)。綜上所述,我們比較了電壓電氣轉(zhuǎn)換器電路和電流電氣轉(zhuǎn)換器電路,并為我本次設(shè)計(jì)選擇了電壓電氣轉(zhuǎn)換器電路。在電壓型逆變電路還包含了以下幾種:半橋逆變電路:如圖1.4所示的是半橋逆變電路。它具有使用起來(lái)簡(jiǎn)單,使用的元器件數(shù)目少的特點(diǎn),但是它對(duì)功率管的要求還是非常高的。唯一不足的就是交流電壓輸出的幅值為Um=全橋逆變電路:相當(dāng)于是兩個(gè)半橋逆變電路所組成,僅僅采用了一個(gè)電容,它的耐壓能力是半橋的兩倍,而且器材采用比較多。電路控制起來(lái)比較麻煩,想要讓它在大功率逆變中應(yīng)用廣泛就需要提高它的耐壓能力。在全橋電力變換器中,如何才能實(shí)現(xiàn)讓輸入和輸出之間的產(chǎn)生電氣隔離并且讓輸出的電壓幅值能夠被接納?通常采用的辦法就是將交流電氣設(shè)備連接到輸出端。它被廣泛應(yīng)用于高能量場(chǎng)合,同時(shí)也被廣泛應(yīng)用于單相電力變換電路中。把幅值為Ud的矩形波u u0=4其中,基波的幅值和基波有效值分別為 uolm= uol=(3)推挽電路:如圖1.6所示為推挽電路原理圖。推挽式電路是一種連接在2個(gè)不同極性的晶閘管之間的輸出電路。它使用2個(gè)具有等效參數(shù)的功率晶體管。在一個(gè)非常推挽式的電路中,它們將不由自主地放大正負(fù)0.5個(gè)周期的波形。它的結(jié)構(gòu)非常簡(jiǎn)單,一旦電路處于傳統(tǒng)工作狀態(tài),2個(gè)互為對(duì)稱的功率管中只有一個(gè)會(huì)導(dǎo)通,這就減少了導(dǎo)電損失,并會(huì)增加效力[13]。缺點(diǎn)是電器裝置運(yùn)行時(shí)電感發(fā)展,此刻能夠瞬間切換,能制造巨大的峰值電壓,即輸入電流紋波巨大,輸入濾波器尺寸巨大。該電路只適合于低電壓、大電流的場(chǎng)合,在移位電源中得到廣泛利用。三相逆變電路:三相逆變電路的原理圖如圖1.7所示,一個(gè)三

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