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高频逆变器通过高频dc/dc变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电,然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300v以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220v工频交流电供负载使用。 分为:方波逆变器和阶梯波逆变器。 高频逆变器的优缺点:高频逆变器采用的是体积较小,重量较轻的高频磁芯材料,以此来大大提高电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是它也有显著的缺点,即高频逆变器不能接满负荷的感性负载,而且它的过载能力较差。2100433B
自从上世纪80年代以来,高频链逆变技术一直备受到人们的关注,同时也大量发表了相关的文献资料。就目前存在的高频链逆变器拓扑而言,一般存在以下几个特点: 1)dc/dc变换型需要三级功率变换,通态损耗高并且控制复杂; 2)周波变流型大量使用双向开关,此间增加了电路成本和损耗; 3)电流换相时存在电压过冲问题; 4)非纯电阻性负载时,续流困难; 5)大部分电路针对cvcf系统设计,对于vvvf系统控制起来相对要复杂; 而在单相高频链逆变电路中,日前已经相继出台了一些比较成熟的方案,但是三相高频链逆变电路还很不成熟,还需要继续做深入的研究。总体概括来说,主要涉及以下三个方面: 1)使用可关断器件和软开关技术,提高工作频率,以便达到装置低成本、小型化、无音频噪音,并且具有高可靠性、高效率; 2)研究新的组合式拓扑结构,分析复杂的工作过程以及建立数学模型,解决目前高频链逆变器存在的缺点; 3)研究各种控制方式,包括pfm、spwm、svpwm、dpwm、pdm和差频控制等。
1.ac/ac变换型 a.工频变压器隔离型 b.高频变压器隔离型 2.dc/dc变换型 a.单端正激式高频链逆变器 b.桥式高频链逆变器 3.周波变流型 a.硬开关pwm控制方式 b.lc谐振方式 c.直流环节准谐振方式
逆变器大致分正弦波和修正波,工业领域一般采用正弦波比较多一些,而正弦波又分高频和工频两种。选用逆变器的原则是根据负载用电特性来定,阻性负载(如白炽灯泡)用修正波,感性负载(如电机类)用正弦波逆变器。两...
逆变器大致分正弦波和修正波,工业领域一般采用正弦波比较多一些,而正弦波又分高频和工频两种。 选用逆变器的原则是根据负载用电特性来定,阻性负载(如白炽灯泡)用修正波,感性负载(如电机类)用正弦波逆变器。...
据我了解到的高频逆变器有如下优缺点,仅供参考: 高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,从而大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率...
1.ac/ac变换型 a.工频变压器隔离型 b.高频变压器隔离型 2.dc/dc变换型 a.单端正激式高频链逆变器 b.桥式高频链逆变器 3.周波变流型 a.硬开关pwm控制方式 b.lc谐振方式 c.直流环节准谐振方式
高频逆变器通过高频dc/dc变换技术,将低压直流电逆变为高频低压交流电,然后经过高频变压器升压后,再经过高频整流滤波电路整流成通常均在300v以上的高压直流电,最后通过工频逆变电路得到220v工频交流电供负载使用。 分为:方波逆变器和阶梯波逆变器。 高频逆变器的优缺点:高频逆变器采用的是体积较小,重量较轻的高频磁芯材料,以此来大大提高电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是它也有显著的缺点,即高频逆变器不能接满负荷的感性负载,而且它的过载能力较差。
光伏并网微型逆变器的高频变压器设计
针对用于光伏并网微型逆变器中的标准高频变压器购买难的问题,应用功率体积法设计了一款交错反激高频变压器,对高频变压器的磁芯、绕组导线、电感、绕组布置等进行设计和计算。实验样机测试表明,高频变压器工作状态良好,逆变器能够成功并网运行,逆变效率达到95.5%,并网电流谐波畸变率小于4%。
并联谐振高频逆变电源的研究
并联谐振高频逆变电源的研究