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单相无源逆变器的电压控制
在交流变频调速中,要保持U/f不变(即异步电动机的输入端电压与电压频率的比例关系在调速过程中不能变)
即在改变频率时必须改变端电压的大小,因此要求逆变器在频率控制的同时必须进行电压控制,其控制方法有:
1.控制逆变器的输入直流电压; |
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2.在逆变器内部的电压控制。 |
控制逆变器的输入直流电压
如果电源为交流,则可以通过可控整流电路 ,把交流变成可控的直流输入到逆变器,从而控制逆变器的输出交流电压。
若为直流电源,则可利用直流变成交流,控制逆变器或斩波器来改变直流输入电压的大小。其缺点是逆变器输出交流电压波形的谐波分成随输出电压的减少而增加。
晶闸管逆变器、GTO逆变器、BJT逆变器、MOSFET逆变器、IGBT逆变器、混合式逆变器
电压型逆变器、电流型逆变器
单相电路、三相电路、多相电路
使电流电路中的电流,在交流侧不与电网连接而直接接入负载(即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载)的逆变器。
简单一点说, 逆变器就是一个电流转换装置,可以将直流电转换为交流电,或把交流电转换为直流电。
要看你的使用功率来决定要买的逆变器大小,市面上五花八门什么样的都有!我看你买一个二手的UPS就可以了!把电源换成大一点的车载电瓶45A以上的,带小用电器长达几小时不成问题!(不过你需要在内部加装一个散...
家用逆变器大多都是纯正弦波,而车载逆变器都是修正正弦波,价格当然有相差。
电流源逆变器的新型离散无源性滑模变结构控制方法
基于非线性控制理论,提出一种基于无源性控制和离散滑模变结构控制结合的控制策略,并将其应用于全桥电流源逆变器系统中。该控制策略既保持了2种控制方法良好的鲁棒性和动态性能,又克服了滑模变结构控制的抖动问题。给出电流型交流功率放大器的工作原理和系统的动态模型,并详细给出离散无源性滑模变结构控制器的分析与设计。将无源性控制方法和滑模变结构控制方法进行对比分析,利用2种控制方法控制律的相似性,提出一种可行的阻尼项系数的选取方法。输出电流0~16A(峰-峰值)、频率范围0~1000Hz的实验样机结果表明该控制策略具有较好的鲁棒性,以及良好的稳态和动态性能。
电压源型逆变器改进无差拍控制策略仿真研究
电压源型逆变器广泛运用于UPS、新能源发电等场合,在各种负载下,尤其是非线性负载下的低电压畸变率和快速系统响应是其追求的目标。通过对单相逆变系统进行建模,根据其离散状态空间方程,提出了一种新型无差拍控制策略,在双闭环控制基础上增加了2个前馈环节,并设计了预测状态观测器以消除采样和计算带来的延时,提高系统动态响应能力。在MATLAB/Simulink环境下对单相逆变器改进型无差拍控制策略进行了系统建模,仿真结果表明,该控制策略能显著提高系统在非线性负载下的动态响应性能,改善输出电压波形。
1、按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为 50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率普通为 400Hz到十几KHz;高频逆变器的频率普通为十几KHz到MHz。
2、按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。
3、依照逆变器输出电能的去向分,可分为有源逆变器和无源逆变器。凡将逆变器输出的电能向工业电网保送的逆变器,称为有源逆变器;凡将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器称为无源逆变器。
4、按逆变器主电路的方式分,可分为单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。
5、按逆变器主开关器件的类型分,可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归结为\半控型\逆变器和\全节制\逆变器两大类。前者,不具有自关断才能,元器件在导通后即落空节制效果,故称之为\半控型\通俗晶闸管即属于这一类;后者,则具有自关断才能,即无器件的导通和关断均可由节制极加以节制,故称之为\全控型\,电力场效应晶体管和绝缘栅双权晶体管(IGBT)等均属于这一类。
6、按直流电源分,可分为电压源型逆变器(VSI)和电流源型逆变器(CSI)。前者,直流电压近于恒定,输出电压为交变方波;后者,直流电流近于恒定,输也电流为交变方波。
7、按逆变器输出电压或电流的波形分,可分为正弦波输出逆变器和非正弦波输出逆变器。
8、按逆变器节制方法分,可分为调频式(PFM)逆变器和调脉宽式(PWM)逆变器。
9、按逆变器开关电路任务方法分,可分为谐振式逆变器,定频硬开关式逆变器和定频软开关式逆变器。
10、按逆变器换流方法分,可分为负载换流式逆变器和自换流式逆变器。
逆变器触发电路主要应用于变频调速装置或不停电电源的逆变器中。它的一般功能是:根据控制信号的要求产生相应频率的输出脉冲;确定逆变器各功率开关的驱动信号间的相位关系;产生足够的驱动功率以驱动功率开关元件;完成功率开关元件和控制电路之间的电隔离。 结构和工作原理 图1是无源逆变器触发电路的框图。频率发生器将控制信号转变为相应频率的脉冲电压以触发脉冲分配器,使其按一定的规律将开关信号分配给各个通道的脉冲输出器。脉冲输出器将此开关信号放大,经电隔离后驱动功率开关元件。图2是一个单相无源逆变器的触发电路。非门、A、B构成频率发生器,产生一固定频率的脉冲送到D触发器的时钟端C,以触发D触发器组成的脉冲分配器。D触发器的输出Q和坴是互差180°的方波脉冲。晶体管G1、G2和变压器T1、T2分别组成两个通道的脉冲输出器,驱动单相逆变器的功率开关元件。
1、按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为 50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率普通为 400Hz到十几KHz;高频逆变器的频率普通为十几KHz到MHz。
2、按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。
3、依照逆变器输出电能的去向分,可分为有源逆变器和无源逆变器。凡将逆变器输出的电能向工业电网保送的逆变器,称为有源逆变器;凡将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器称为无源逆变器。
4、按逆变器主电路的方式分,可分为单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。
5、按逆变器主开关器件的类型分,可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归结为\半控型\逆变器和\全节制\逆变器两大类。前者,不具有自关断才能,元器件在导通后即落空节制效果,故称之为\半控型\通俗晶闸管即属于这一类;后者,则具有自关断才能,即无器件的导通和关断均可由节制极加以节制,故称之为\全控型\,电力场效应晶体管和绝缘栅双权晶体管(IGBT)等均属于这一类。
6、按直流电源分,可分为电压源型逆变器(VSI)和电流源型逆变器(CSI)。前者,直流电压近于恒定,输出电压为交变方波;后者,直流电流近于恒定,输也电流为交变方波。
7、按逆变器输出电压或电流的波形分,可分为正弦波输出逆变器和非正弦波输出逆变器。
8、按逆变器节制方法分,可分为调频式(PFM)逆变器和调脉宽式(PWM)逆变器。
9、按逆变器开关电路任务方法分,可分为谐振式逆变器,定频硬开关式逆变器和定频软开关式逆变器。
10、按逆变器换流方法分,可分为负载换流式逆变器和自换流式逆变器。