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时间:2024-05-17 01:35 评论
而其电流可以按照任意形式,说得再简单一点就是该电压型逆变器可以接任意负载,比如电阻、电容、电感、电网等等。前面也提到过相控整流电路的逆变情况,当导通角大于一定的值以后便会实现逆变,不过这种情况只能够实现电流滞后于电压的情况,不能实现超前,所以不能把相控整流电路看成一种理想电压源型的逆变器,因为理想电压源,其电流与电压可以呈任意相位运行。2、从buck电路到逆变器...

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1、电压型逆变器

首先要明确电压型逆变器的输出电压要严格按照电压规律输出(如正弦波、异频、异幅、异相等)。

电流可以是任何形式。 简单来说,电压型逆变器可以接任何负载,如电阻、电容、电感、电网等。

当功率变换器的电流与电压同向时什么是全桥逆变电路,处于逆变向电网馈电状态,当电流与电压反向时,处于耗能状态。

前面提到,相控整流电路的逆变器,当导通角大于一定值时,就会实现逆变。 但是,在这种情况下,电流滞后于电压,不能超前,因此相控整流电路被认为是理想电压源逆变器,因为理想电压源的电流和电压可以在任意相位运行。

2. 从降压电路到逆变器

我们知道降压电路是从直流到直流的变化,如下图所示:

此时V1的电压部分既有直流部分也有交流部分。 为了得到一个交流电压,我们知道电容有隔直流和隔流量的作用,所以在电路中加一个电容可以得到如下电路和波形。

其中电容上的直流电压被阻断,所以电容两端的电压为V1的直流分量,Vload为交流分量。

虽然在负载端得到正负交流电压,但由于降压电路不能实现双向传输什么是全桥逆变电路,所以不是真正的双向交流电压源。

为了实现电流的双向传输,这里使用了前面介绍的双向DCDC变换器。

这相当于一个单相半桥逆变电路,它的两个IGBT有四种状态,其中同时导通会造成左边电源短路,这是不允许的; 然后T1和T2交替导通,这是正常工作的主要状态,而且由于管子有一定的延时,需要在开关的交替位置加入同时断开,形成死区,防止误导通.

由于T1和T2同时导通和截止时可以实现电流的双向流动,因此逆变器可以看作是一个理想的电压源。 这种逆变器也叫无源逆变器,与以往相控整流电路中的逆变器,电流只能滞后于电压,需要功率换流,是有源逆变器。

3.转化为普通拓扑

由于电容的隔直流特性,其两端的电压为左边直流电压的一半:

然后直接把左边的直流源分成两半引出到负载,就变成我们熟悉的单相半桥逆变拓扑,上下对称导通,形成正负电压。

为了避免使用两个电压源带来的麻烦,我们最终选择用电容进行分压,形成如下结构,玩逆变器的应该不陌生。

4、单向全桥逆变器

将两个半桥电路组合成一个全桥电路,就是现在广泛使用的H桥电路,其电压等级高于半桥电路。

通过两个桥臂的互补,负载两端的电压呈现+-V电压波形,而之前介绍的半桥电路的交流电压只有直流侧的一半。

当然,H桥电路不仅有两级。 当T1、T3通道或T2、T4导通时,R两端电压为0,呈现+V、-V、0三电平状态。

结尾

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