逆变器的概念和逆变器的应用领域

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1、逆变器的概念和逆变器的应用领域一.什么是逆变器逆变器是一个电子装置,以交变电流(交流)转换直流电(DC)的,转换后的交流可以在任何需要的电压和频率与适当的使用变压器开关,控制电路。静态逆变器没有移动零件,并在应用中使用范围广泛,从小型开关电源在计算机,大型电力公司的高压直流电源的应用,运输批量。逆变器通常用于交流电源供电,如从直流源太阳能电池板和电池。该逆变器是一种高功率电子振荡器。是这样命名,因为早期的机械交直流转换器的工作提出了相反的,因此是转换直流到交流。该逆变器执行相反的功能的一个整流器。二.逆变器的

2、发展历史2.1早期变频器从20世纪后期19世纪通过的中间,直流到交流电源转换为完成使用旋转转换器或电动发电机组(镁套)。在20世纪初真空管和充气管开始被用于逆变器的开关电路研究。所用的管型最广泛的是闸流管。机电变频器的起源的解释一词源逆变器。早期的交流到直流转换器使用了一个感应或同步交流电动机直接连接完全正确的时刻产生直流发电机(发电机)换向器逆转,使发电机在其连接。甲后来的发展是同步转换器,其中电机和发电机电枢绕组合并为一,与滑环的一端和换向器在其他领域,只有一帧。结果要么是与交流中,直流输出。随着1毫克,

3、直流可以被认为是分开的交流产生;与同步转换器,在一定意义上讲,它可以被认为是"机械纠正交流"。由于右辅助设备和控制设备,一毫克或旋转转换器可以"运行向后",改为直流到交流。因此,一个逆变器是一个倒置的转换器。2.2控整流逆变器年初以来晶体管不应用提供足够的电压和电流逆变器最评级,这是1957年引进晶闸管或可控硅(晶闸管)的开始过渡到固态逆变电路。12脉冲线路换流电路在可控硅需求是电路设计中重点考虑晶闸管。可控硅不要关闭或整流时自动门控制信号关闭。他们只是关掉正向电流降至低于最低持股电流,可控硅随每一种过程,通

4、过一些外部。对于源可控硅连接到交流电源,每次换自然发生的电压极性反转的来源。可控硅连接到直流电源通常需要强迫换一种手段,迫使电流为零时的减刑是必需的。最不复杂的电路采用晶闸管自然换流,而不是被迫减刑。随着电路除了强迫减刑,可控硅已用于上述类型的逆变器电路。在应用中传送源逆变器直流电源功率从1到交流电源,它可以使用交流到直流整流电路控制模式下运行的反演。在反演模式,一控整流电路工作线路整流逆变器为。此操作型,可用于高压直流输电系统和再生制动系统的操作电机控制。另一种类型的可控硅逆变器电路是电流源输入(CSI)的

5、逆变器。深逆变器是一个双重的六个步骤电压源逆变器。随着电流源逆变器,直流电源配置为电流源,而不是一个电压源。该逆变器开关管采用了六个步骤顺序指示负载电流波形作为加强当前1三相交流电。沪深逆变整流方法包括负载并联电容器减刑和减刑。由于这两种方法,输入电流调节协助减刑。随着负载减刑,负载是一个同步电动机功率因数维持在领导力量。既然他们已经成为收视率可以在更高的电压和电流,如半导体晶体管或IGBT的信号可以开启关闭控制手段,已成为首选的开关电路元件逆变器的使用研究。2.3整流器和逆变器脉冲数整流电路通常按脉搏数电流

6、流向直流侧输入电压的交流整流器的每个周期。一个单相半波整流是一个脉冲电路和单相全波整流是两个脉冲电路。三相半波整流是三脉冲电路和三相全波整流是6脉冲电路。由于三相整流器,整流器两个或两个以上,有时串联或并联以获得更高的电压或额定电流。整流器的输入,提供从供应转向产出相特种变压器。这有相乘法效应。6个阶段是从两个变压器,12个阶段,从3变压器等。关联的整流电路是12脉冲整流器,18脉冲整流器等。当控整流电路中的反演模式运作,他们将被按脉冲数也。整流电路有较高的脉冲数已减少了交流输入电流谐波含量,降低纹波的直流输

7、出电压。反演模式,电路具有较高的脉冲数较低的交流输出电压波形的谐波含量。三.逆变器的电路描述简单的逆变器电路1所示的机电开关和自动当量自动开关晶体管和两个绕组的机械开关,安装自动变压器分裂执行装置方波与正弦波的基本组成部分,3次谐波和五次谐波3.1基本设计在一个简单的变频器电路,直流电源连接到变压器的初级绕组通过中心抽头的。A开关迅速来回切换,使电流回流到以下直流电源两端的替代途径之一,通过初级绕组,然后其他。变压器交替的方向目前在初级绕组产生的交变电流(交流)在二次回路。机电设备的开关包括两个版本的固定联系

8、人和弹簧支持移动接触。春天拥有固定的联络交往活动和1对1电磁铁拉动产接触到对面固定联系。电磁铁的电流中断所规定的行动的开关,因此开关不断迅速地回来。这种类型的机电开关逆变器,称为振动器或蜂鸣器,曾经在使用真空管汽车收音机。一个类似的机制已用于门铃,蜂鸣器和纹身枪。当他们成为收视率可以有足够的权力,晶体管和其他类型的各种半导体开关已纳入逆变电路的设计。3.2输出波形变压器切换到逆变器输出的简单如上所述

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