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逆世界電路

發布時間:2024-05-22 01:38:49

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2. 整流電路逆變的原則

整流電路逆變的原則:逆變電路是與整流電路(Rectifier)相對應,把直流電變成交流電稱為逆變。逆變電路可用於構成各種交流電源,在工業中得到廣泛應用。

整流電路是利用二極體的單向導電性將正負變化的交流電壓變為單向脈動電壓的電路。在交流電源的作用下,整流二極體周期性地導通和截止,使負載得到脈動直流電。

在電源的正半周,二極體導通,使負載上的電流與電壓波形形狀完全相同,在電源電壓的負半周,二極體處於反向截止狀態,承受電源負半周電壓,負載電壓幾乎為零。

在電源電路的三種整流電路中

只有全波整流電路要求電源變壓器的次級線圈設有中心抽頭,其他兩種電路對電源變壓器沒有抽頭要求。另外,半波整流電路中只用一隻二極體,全波整流電路中要用兩只二極體,而橋式整流電路中則要用四隻二極體。根據上述兩個特點,可以方便地分辨出三種整流電路的類型,但要注意以電源變壓器有無抽頭來分辨三種整流電路比較准確。

3. 詳細介紹下逆向保護器的工作原理及電路接線圖

工作原理:

保護器內置的放高壓裝置,通過並聯在電源線路上(火線/零線/地線),會智能判斷線路電壓情況。

當智能裝置兩端電壓低於啟動電壓值時(如線路上220V正常電壓),裝置內部電阻值接近無窮大,內部幾乎無電流流過,相當於斷路狀態,電器可以正常使用;

當智能裝置兩端電壓高於標稱啟動電壓時,防高壓裝置迅速啟動導通,並由高阻狀態變為低阻狀態,工作電流也急劇增大,相當於短路狀態,泄放線路上的多餘能量,通過保護器的放高壓轉化之後,使得線路殘余電壓下降到1000V以內,確保進入後端電器的瞬間高壓達到電器自身能承受的范圍,實現對電器的安全保護。

電位器r1對過載保護電流進行整定,電位器r2可對過載保護的反時限特性進行調整。在啟動時,電動機的啟動電流比正常運行後的過載電流倍數大得多。很容易使單穩態翻轉。按正常過載的整定。往往不能兼顧啟動(這也是這種保護器的又一缺陷)。

過載時,NE556的OUT2輸出端⑨腳電位不斷地進行高低變化。使接在輸出端的峰鳴器B1和黃色過載指示燈開始間歇鳴叫或閃光,可提示電動機過載。

(3)逆世界電路擴展閱讀:

電機星三角啟動方式主要的保護是熱繼電器。若使用熱繼電器對大型電機作保護,就會使大電線出現斷點(即進出熱繼電器的螺絲接線)問題,容易出現發熱點和故障點。

如果不用熔斷器和熱繼電器,而採用電機綜合保護器來實現,因為電機綜合保護器是穿心式,就可以減少大電線的斷點,從而減少發熱點和故障點,且價格比兩者便宜。

使用電機綜合保護器時必須注意控制線路的接線問題。以確保正常運行。

有的電機綜合保護器註明:「一定要接上負載才能正常工作,不接負載時處於缺相工作狀態。因此,綜合保護器是拒絕合閘的,電動機將無法啟動」。

這說明電機綜合保護器內部,是依靠電流互感器,檢測三相電流的有無,來判斷缺相否。在未接通電源和沒有負載時。這個閉點實際上是開點,所以沒法合閘。如型號為JD-6-300A的電機綜合保護器。接線如上圖所示。

圖1電路中,利用按鈕的動作,錯開了保護器電流檢測的開閉點問題。在時間繼電器的線包前面串並接了KM01和KM02兩個輔助閉點,是為了在啟動結束後,關斷時間繼電器(因為時間繼電器繼續通電沒有意義)。 JD-6型電機綜合保護器的原理如下圖所示。具有缺相、過載的反時限特性保護功能。

4. 復習題1,逆變電路必須具備什麼條件才能進行逆變工作

1、逆變電路必須具備什麼條件才能進行逆變工作?單相橋式半控整流電路可以實現有源逆變嗎?為什麼?
條件有兩個:1、直流側要有電動勢,其極性須和晶閘管的導通方向一致,其值應大於變流電路直流側的平均電壓.2、要求晶閘管的控制角大於pi/2,使Ud為負值.
單相橋式半控整流電路應該能實現有源逆變.
3、什麼是換流?換流方式有哪幾種?各有什麼特點?
換流就是電流從一條支路換向另一支路的過程.
換流方式有4種.
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到欲關斷的器件上即可.
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.
強迫換流,設置附加換流電路,給欲關斷的晶閘管施加反向電壓換流稱為強迫換流.通常是利用附加電容上的能量實現的,也稱電容換流.
4、電壓型逆變器電路中反饋二極體的作用是什麼?為什麼電流型逆變電路中沒有反饋二極體?電流型逆變器中間直流環節貯能元件是什麼?.
起續流作用.電流型是採用器件續流,故不需要反向二極體.電感.
5、試述1800導電型電壓型逆變電路的換流順序及每600區間導電管號.
課本上有.應該是180度和60度吧?
6.採用晶閘管的單相橋式電流型並聯諧振式逆變電路中,晶閘管的換流方式為( C ).
A.器件換流 B.電網換流 C.負載換流 D.脈沖換流
7.電流型逆變器,交流側電壓波形為( A ).

5. 逆變器工作原理 看看這專業的解釋

逆變器是把直流電能(電池、蓄電瓶)轉變成交流電(一般為220V,50Hz正弦波)。它由逆變橋、控制邏輯和濾波電路組成。下面讓我們來深入的了解逆變器工作原理。




一、逆變器工作原理

1、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,交流元件採用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。並由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後,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截止後,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。由於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處並聯二級管D11、D12,使能量返回到直流電源中去。

2、半控型逆變器工作原理:半控型逆變坦培器採用晶閘管元件。改進型並聯逆變器的主電路如圖4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,同時由於變壓器的感應作用,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,然後電容器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於晶閘管的關斷時間,而不需容量很大的電容器。D1和D2是2隻反饋二極體,可將電感L中的能量釋放,將換向剩餘的能量送回電源,完成能量的反饋作用。




二、逆變器分類詳解

1、按逆變器輸出交流電能的頻率分,可分為工頻逆變器、中頻逆器和高頻逆變器。工頻逆變器的頻率為50~60Hz的逆變器;中頻逆變器的頻率一般為400Hz到十幾kHz;高頻逆變滑信逗器的頻率一般為十幾kHz到MHz。

2、按逆變器輸出的相數分,可分為單相逆變器、三相逆變器和多相逆變器。

3、按照逆變器輸出電能的去向分,可分為有源逆變器和無源逆變器。凡將逆變器輸出的電能向工業電網輸送的逆變器,稱為有源逆變器;凡將逆變器輸出的電能輸向某種用電負載的逆變器稱為無源逆變器。

信賣4、按逆變器主電路的形式分,可分為單端式逆變器,推挽式逆變器、半橋式逆變器和全橋式逆變器。

5、按逆變器主開關器件的類型分,可分為晶閘管逆變器、晶體管逆變器、場效應逆變器和絕緣柵雙極晶體管(IGBT)逆變器等。又可將其歸納為「半控型」逆變器和「全控制」逆變器兩大類。前者,不具備自關斷能力,元器件在導通後即失去控製作用,故稱之為「半控型」普通晶閘管即屬於這一類;後者,則具有自關斷能力,即無器件的導通和關斷均可由控制極加以控制,故稱之為「全控型」,電力場效應晶體管和絕緣柵雙權晶體管(IGBT)等均屬於這一類。

6、按直流電源分,可分為電壓源型逆變器(VSI)和電流源型逆變器(CSI)。前者,直流電壓近於恆定,輸出電壓為交變方波;後者,直流電流近於恆定,輸也電流為交變方波。

7、按逆變器輸出電壓或電流的波形分,可分為正弦波輸出逆變器和非正弦波輸出逆變器。

8、按逆變器控制方式分,可分為調頻式(PFM)逆變器和調脈寬式(PWM)逆變器。

9、按逆變器開關電路工作方式分,可分為諧振式逆變器,定頻硬開關式逆變器和定頻軟開關式逆變器。

10、按逆變器換流方式分,可分為負載換流式逆變器和自換流式逆變器。




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