『壹』 什麼是電壓型逆變電路什麼是電流型逆變電路二者各有何特點
逆變電路直流側電源是電壓源的稱為電壓型逆變電路。逆變電路由6個導電臂組成,每個導電臂均由具有自關斷能力的全控型器件及反並聯二極體組成,所以實際上也是一種全控型逆變電路。
直流電源為電流源的逆變電路稱為電流型逆變電路。
電壓型逆變電路的特點:
1、由於直流電壓源的鉗位作用,交流側輸出電壓波形為矩形波,並且與負載阻抗角無關。
2、只有單方向傳遞功率的功效。
3、故障電流較難克制。
電流型逆變電路有以下主要特點:
1、 直流側串聯有大電感,相當於電流源。直流側電流基本無脈動,直流迴路呈現高阻抗。
2、電路中開關器件的作用僅是改變直流甩流的流通路徑,因此交流側輸出電流為矩形波,並且與負載阻抗角無關。而交流側輸出電壓波形和相位則因負載阻抗情況的不同而不同。
一、電壓型逆變電路的應用領域:
1、籠式交流電動機變頻調速系統。由於逆變電路只具有單方向傳遞電能的功能,故比較適用於穩態運行、無需頻繁起制動和加、減速的場合。
2、不停電電源。該電源在逆變輸入端並接蓄電池,類似於電壓源。
二、逆變電路常見問題:
1、換流方式有:器件換流:利用全控器件的自關斷能力進行換流.全控型器件採用此換流方式。電網換流:由電網提供換流電壓,只要把負的電網電壓加在欲換流的器件上即可。負載換流:由負載提供換流電壓,當負載為電容性負載即負載電流超前於負載電壓時,可實現負載換流。
2、無源逆變電路和有源逆變電路的不同主要是:有源逆變電路的交流側接電網,即交流側接有電源.而無源逆變電路的交流側直接和負載聯接。
3、按照逆變電路直流測電源性質分類,直流側是電壓源的稱為電壓型逆變電路,直流側是電流源的逆變電路稱為電流型逆變電路。
『貳』 電流型逆變和電壓型逆變區別
1.電流型逆變電路的特點:
流型逆變器的直流電源經大電感濾波,直流電源可近似看作恆流源。逆變器輸出電流為矩形波,輸出電壓近似看為正弦波,抑制過電流能力強,特別適合用於頻繁加、減速的啟動型負載。
2.電壓型逆變電路的特點:
電壓型逆變器的直流電源經大電容濾波,故直流電源可近似看作恆壓源,逆變器輸出電壓為矩形波,輸出電流近似正弦波,抑制浪涌電壓能力強,頻率可向上、向下調節,效率高,適用於負載比較穩定的運行方式。
3.電流型逆變和電壓型逆變區別?
電壓型逆變:1)直流側為電壓源 2)逆變輸出電壓波形為矩形波 3)逆變橋都並聯了反饋二極體。
電流型逆變:1)直流側為電流源 2)逆變輸出的電流波形為矩形波 3)逆變橋不用反饋二極體。
不同點:
1、源不同,一個是電壓源,一個是電流源
2、儲能器件不同,一個是電容儲能,一個是電感儲能
3、輸出波形不同,一個是輸出電壓為脈沖波,電流為正弦波。一個是輸出電流為脈沖波,電壓為正弦波
4、逆變器件不同,一個是全控器件,一個是半控器件即可
『叄』 電壓型逆變電路中的反饋二級管的作用是什麼
.反饋二級管的作用是給交流側向直流側反饋的無功能量提供通道
在電壓型逆變電路中,當交流側為阻感負載時需要提供無功功率,直流側電容起緩沖無功能量的作用。為了給交流側向直流側反饋的無功能量提供通道,逆變橋各臂都並聯了反饋二極體。
當輸出交流電壓和電流的極性相同時,電流經電路中的可控開關器件流通,而當輸出電壓電流極性相反時,由反饋二極體提供電流通道。
電壓型逆變電路的特點:
1、直流側為電壓源或並聯大電容,直流側電壓基本無脈動。
2、由於直流電壓源的鉗位作用,輸出電壓為矩形波,輸出電流因負載阻抗不同而不同。
3、阻感負載時需提供無功功率,為了給交流側向直流側反饋的無功能量提供通道,逆變橋各臂並聯反饋二極體。
以上內容參考網路——電壓型逆變電路
『肆』 多電平逆變電路主要有哪幾種形式,各有什麼特點
多路復用技術分為以下四種:
1、頻分多路復用,特點:把電路或空間的頻帶資源分為多個頻段,並將其分配給多個用戶,每個用戶終端的數據通過分配給它的子通路傳輸。主要用於電話和電纜電視系統。
2、時分多路復用,特點:按傳輸的時間進行分割,將不同信號在不同時間內傳送。又包含兩種方式:同步時分復用和非同步時分復用。
3、波分多路復用,特點:對於光的頻分復用。做到用一根光纖來同時傳輸與多個頻率很接近的光波信號。
4、碼分多路復用,特點:每個用戶可在同一時間使用同樣的頻帶進行通信,是一種共享信道的方法。通信各方面之間不會相互干擾,且抗干擾能力強。
(4)鉗位逆變電路擴展閱讀:
一般的逆變器採用等幅脈沖寬度調制的方法,即對應正弦波幅值大的部分脈沖寬度寬一些,幅值小的部分脈沖寬度窄一些。多電平逆變器根據正弦波的幅值大小採用階梯波形去逼近正弦波,階梯越多,越逼近正弦波,可有三、五、七電平等。優點是功率開關元件工作在較低的頻率上,功率開關元件的損耗較少,產生的電磁干擾較小,逆變器效率較高,缺點是需用較多的功率開關元件。
『伍』 什麼是二極體鉗位多電平逆變器
所謂鉗位就是把輸入電壓變成峰值鉗制在某一預定的電平上的輸出電壓,而不改變信號。
二極體限幅器,也稱為二極體限幅器,是一種波形整形電路,可以輸入波形並剪切或切斷其上半部分,下半部分或兩個一起。輸入信號的這種削波產生的輸出波形類似於輸入的扁平版本。例如半波整流器是一個限幅器電路,因為所有低於零的電壓都被消除了。
但二極體鉗位電路可以用於各種應用來修改輸入使用信號和肖特基二極體的波形或使用齊納二極體提供過壓保護,以確保輸出電壓不會超過一定水平,保護電路免受高壓尖峰的影響。然後二極體限幅電路可用於限壓應用。
(5)鉗位逆變電路擴展閱讀:
注意事項:
1、在使用過程中,電瓶電壓開始下降,當轉換器DC輸入端的電壓降到10.4-11V時,報警器發出峰鳴聲,此時電腦或其它敏感電器應及時關閉,若忽視報警聲,轉換器將在電壓到9.7-10.3V時,自動關斷,這樣可以避免電瓶被過量放電,電源保護關斷後,紅色指示燈亮起。
2、應及時啟動車輛,給電瓶充電,防止電量衰竭,影響汽車啟動和電瓶壽命。
3、盡管轉換器沒有過壓保護功能,輸入電壓超過16V,仍有可能損壞轉換器。
4、連續使用後,殼體表面溫度會上升到60℃,注意氣流通暢,易受高溫影響的物體應遠離。
『陸』 多電平逆變電路有哪幾種形式
二極體鉗位型和交流電容飛跨型。
『柒』 「中點箝位型三電平逆變器」中「中點鉗位」是什麼意思「中點鉗位」有什麼作用
二極體NPC三電平拓撲最早由A. Nabae等人以論文的方式系統系統的提出,並已廣泛應用於電力傳動領域。相對於傳統的兩電平全橋逆變器,三電平NPC逆變器具有一系列優點:1)開關損耗小,效率高;2)開關動作時dv/dt小,引起的電磁干擾(EMI)小;3)輸出電壓波形為三電平,諧波含量少,所需的濾波電感量小,有利於降低系統成本和功率損耗。
所謂的中點鉗位,是將直流電源的 「中點」 與 交流側 的地 或者 N 點相連。 這樣做的好處是 可以大大降低 共模干擾, 用在電機驅動時,可以消除 轉定子之間的漏電流;用在雜散電容較大的電路時,也可以消除漏電流,從而 提高EMI 特性。
當然由於 每次換流NPC拓撲 只有一個器件參與換流,因此此種拓撲的效率也更高..
我雖然算不上是專家,但 寫過幾篇關於 NPC, Conergy NPC,Active NPC的論文,有什麼不懂的可以問我..
『捌』 電壓型逆變電路的主要特點是什麼
電壓型逆變電路的特點
1、由於直流電壓源的鉗位作用,交流側輸出電壓波形為矩形波,並且與負載阻抗角無關。而交流側輸出電流波形和相位因負載阻抗情況的不同而不同。由圖1a可見,A相電流iΑ可視為六階梯波相電壓uAO對負載ZΑ作用的成果。iΑ的變更規律取決於ZΑ的性質。
例如在純阻負載時,iΑ也為六階梯波;在感性負載時則分段按指數曲線升降等。
2、只有單方向傳遞功率的功效。 在圖1中由於直流電源是由晶閘管組成的相控整流電路,其輸出電流id方向不能轉變;直流側又並聯大電解電容Cd,因此輸出電壓平均值Ud極性也不能轉變。
因此逆變入端功率平均值PB恆大於零,即電能只能由直流側經逆變電路輸向負載而不能沿相反方向由負載反饋回電網。
3、故障電流較難克制。由於逆變入端並聯大電容Cd,當逆變側短路時,Cd中電能將釋放出來,形成浪涌短路電流。
(8)鉗位逆變電路擴展閱讀
電壓型逆變電路工作原理
逆變電路中各全控器件控制極電壓信號的時序如圖2b所示。信號脈寬為180°,每隔60°有一次脈沖電平的變化,任何時刻有3個脈沖處於高電平。相應地在主電路中也有 3個導電臂處於導通狀態。
例如有K1K2 K3導通(K1為導電臂代號,含全控元件T1和反並聯二極體D1,余類推),則各相對負載中點O間的電位各為
依此類推,可得 uAO波形如圖2c所示。其他兩相uBO和uCO波形分別滯後於uAO120°和240°。根據uAB=uAO-uBO,可得uAB波形如圖2e所示。
逆變電路輸出電壓uAB、uBC和uCA是分別互差120°的交變四階梯波。該波形不隨負載而異,其重復頻率f 取決於控制極信號的重復頻率,方波幅值Ud則取決於直流電源電壓,從而實現逆變目的。
『玖』 有源鉗位與llc和移相全橋的區別
1、移相全橋:PWM控制,控制電路簡單,主電路參數簡單,ZVS,不能實現ZCS
2、有源嵌位:目的是解決整流電路不能ZCS,損耗大,尖峰過高的問題,但是由於逆變和整流都要控制,控制電路相對較復雜
3、LLC:PFM控制,控制電路簡單,主電路參數設計較復雜,逆變ZVS,整流ZCS,由於調頻范圍受限,不能全量程輸出
個人認為:
控制電路設計復雜度:有源嵌位>LLC>移相
主電路設計復雜度:LLC>有源嵌位>移相
效率:LLC>有源嵌位>移相
輸出范圍:有源嵌位=移相>LLC
具體請還是仔細研究相關文獻。。。
『拾』 串聯二極體式電流型逆變電路中,二極體的作用是什麼試分析換相過程
二極體的作用是續流,電感或者變壓器在截止的時候產生損失,而二極體作為鉗位作用,給他提供續流。