武漢世銘傳新能源科技有限公司作者
逆變器的基本結構
逆變器的直接功能是將直流電能變換成為交流電能
逆變裝置的核心,是逆變開關電路,簡稱為逆變電路。
該電路通過電力電子開關的導通與關斷,來完成逆變的功能。電力電子開關器件的通斷,需要一定的驅動脈沖,這些脈沖可能通過改變一個電壓信號來調節。產生和調節脈沖的電路。通常稱為控制電路或控制回路。逆變裝置的基本結構,除上述的逆變電路和控制電路外,還有保護電路、輸出電路、輸入電路、輸出電路等。
全控型逆變器工作原理:
為通常使用的單相輸出的全橋逆變主電路,,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脈寬調制控制IGBT管的導通或截止。
當逆變器電路接上直流電源后,先由Q11、Q14導通,Q1、Q13截止,則電流由直流電源正極輸出,經Q11、L或感、變壓器初級線圈圖1-2,到Q14回到電源負極。當Q11、Q14截止后,Q12、Q13導通,電流從電源正極經Q13、變壓器初級線圈2-1電感到Q12回到電源負極。此時,在變壓器初級線圈上,已形成正負交變方波,利用高頻PWM控制,兩對IGBT管交替重復,在變壓器上產生交流電壓。由于LC交流濾波器作用,使輸出端形成正弦波交流電壓。
當Q11、Q14關斷時,為了釋放儲存能量,在IGBT處并聯二級管D11、D12,使能量返回到直流電源中去。
半控型逆變器工作原理:
半控型逆變器采用晶閘管元件。改進型并聯逆變器的主電路如所示。圖中,Th1、Th2為交替工作的晶閘管,設Th1先觸發導通,則電流通過變壓器流經Th1,同時由于變壓器的感應作用,換向電容器C被充電到大的2倍的電源電壓。按著Th2被觸發導通,因Th2的陽極加反向偏壓,Th1截止,返回阻斷狀態。這樣,Th1與Th2換流,然后電容器C又反極性充電。如此交替觸發晶閘管,電流交替流向變壓器的初級,在變壓器的次級得到交流電。
在電路中,電感L可以限制換向電容C的放電電流,延長放電時間,保證電路關斷時間大于晶閘管的關斷時間,而不需容量很大的電容器。D1和D2是2只反饋二極管,可將電感L中的能量釋放,將換向剩余的能量送回電源,完成能量的反饋作用。
逆變器的直接功能是將直流電能變換成為交流電能
逆變裝置的核心,是逆變開關電路,簡稱為逆變電路。
該電路通過電力電子開關的導通與關斷,來完成逆變的功能。電力電子開關器件的通斷,需要一定的驅動脈沖,這些脈沖可能通過改變一個電壓信號來調節。產生和調節脈沖的電路。通常稱為控制電路或控制回路。逆變裝置的基本結構,除上述的逆變電路和控制電路外,還有保護電路、輸出電路、輸入電路、輸出電路等。
全控型逆變器工作原理:
為通常使用的單相輸出的全橋逆變主電路,,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脈寬調制控制IGBT管的導通或截止。
當逆變器電路接上直流電源后,先由Q11、Q14導通,Q1、Q13截止,則電流由直流電源正極輸出,經Q11、L或感、變壓器初級線圈圖1-2,到Q14回到電源負極。當Q11、Q14截止后,Q12、Q13導通,電流從電源正極經Q13、變壓器初級線圈2-1電感到Q12回到電源負極。此時,在變壓器初級線圈上,已形成正負交變方波,利用高頻PWM控制,兩對IGBT管交替重復,在變壓器上產生交流電壓。由于LC交流濾波器作用,使輸出端形成正弦波交流電壓。
當Q11、Q14關斷時,為了釋放儲存能量,在IGBT處并聯二級管D11、D12,使能量返回到直流電源中去。
半控型逆變器工作原理:
半控型逆變器采用晶閘管元件。改進型并聯逆變器的主電路如所示。圖中,Th1、Th2為交替工作的晶閘管,設Th1先觸發導通,則電流通過變壓器流經Th1,同時由于變壓器的感應作用,換向電容器C被充電到大的2倍的電源電壓。按著Th2被觸發導通,因Th2的陽極加反向偏壓,Th1截止,返回阻斷狀態。這樣,Th1與Th2換流,然后電容器C又反極性充電。如此交替觸發晶閘管,電流交替流向變壓器的初級,在變壓器的次級得到交流電。
在電路中,電感L可以限制換向電容C的放電電流,延長放電時間,保證電路關斷時間大于晶閘管的關斷時間,而不需容量很大的電容器。D1和D2是2只反饋二極管,可將電感L中的能量釋放,將換向剩余的能量送回電源,完成能量的反饋作用。
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