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逆世界电路

发布时间:2024-05-22 01:38:49

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2. 整流电路逆变的原则

整流电路逆变的原则:逆变电路是与整流电路(Rectifier)相对应,把直流电变成交流电称为逆变。逆变电路可用于构成各种交流电源,在工业中得到广泛应用。

整流电路是利用二极管的单向导电性将正负变化的交流电压变为单向脉动电压的电路。在交流电源的作用下,整流二极管周期性地导通和截止,使负载得到脉动直流电。

在电源的正半周,二极管导通,使负载上的电流与电压波形形状完全相同,在电源电压的负半周,二极管处于反向截止状态,承受电源负半周电压,负载电压几乎为零。

在电源电路的三种整流电路中

只有全波整流电路要求电源变压器的次级线圈设有中心抽头,其他两种电路对电源变压器没有抽头要求。另外,半波整流电路中只用一只二极管,全波整流电路中要用两只二极管,而桥式整流电路中则要用四只二极管。根据上述两个特点,可以方便地分辨出三种整流电路的类型,但要注意以电源变压器有无抽头来分辨三种整流电路比较准确。

3. 详细介绍下逆向保护器的工作原理及电路接线图

工作原理:

保护器内置的放高压装置,通过并联在电源线路上(火线/零线/地线),会智能判断线路电压情况。

当智能装置两端电压低于启动电压值时(如线路上220V正常电压),装置内部电阻值接近无穷大,内部几乎无电流流过,相当于断路状态,电器可以正常使用;

当智能装置两端电压高于标称启动电压时,防高压装置迅速启动导通,并由高阻状态变为低阻状态,工作电流也急剧增大,相当于短路状态,泄放线路上的多余能量,通过保护器的放高压转化之后,使得线路残余电压下降到1000V以内,确保进入后端电器的瞬间高压达到电器自身能承受的范围,实现对电器的安全保护。

电位器r1对过载保护电流进行整定,电位器r2可对过载保护的反时限特性进行调整。在启动时,电动机的启动电流比正常运行后的过载电流倍数大得多。很容易使单稳态翻转。按正常过载的整定。往往不能兼顾启动(这也是这种保护器的又一缺陷)。

过载时,NE556的OUT2输出端⑨脚电位不断地进行高低变化。使接在输出端的峰鸣器B1和黄色过载指示灯开始间歇鸣叫或闪光,可提示电动机过载。

(3)逆世界电路扩展阅读:

电机星三角启动方式主要的保护是热继电器。若使用热继电器对大型电机作保护,就会使大电线出现断点(即进出热继电器的螺丝接线)问题,容易出现发热点和故障点。

如果不用熔断器和热继电器,而采用电机综合保护器来实现,因为电机综合保护器是穿心式,就可以减少大电线的断点,从而减少发热点和故障点,且价格比两者便宜。

使用电机综合保护器时必须注意控制线路的接线问题。以确保正常运行。

有的电机综合保护器注明:“一定要接上负载才能正常工作,不接负载时处于缺相工作状态。因此,综合保护器是拒绝合闸的,电动机将无法启动”。

这说明电机综合保护器内部,是依靠电流互感器,检测三相电流的有无,来判断缺相否。在未接通电源和没有负载时。这个闭点实际上是开点,所以没法合闸。如型号为JD-6-300A的电机综合保护器。接线如上图所示。

图1电路中,利用按钮的动作,错开了保护器电流检测的开闭点问题。在时间继电器的线包前面串并接了KM01和KM02两个辅助闭点,是为了在启动结束后,关断时间继电器(因为时间继电器继续通电没有意义)。 JD-6型电机综合保护器的原理如下图所示。具有缺相、过载的反时限特性保护功能。

4. 复习题1,逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作

1、逆变电路必须具备什么条件才能进行逆变工作?单相桥式半控整流电路可以实现有源逆变吗?为什么?
条件有两个:1、直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压.2、要求晶闸管的控制角大于pi/2,使Ud为负值.
单相桥式半控整流电路应该能实现有源逆变.
3、什么是换流?换流方式有哪几种?各有什么特点?
换流就是电流从一条支路换向另一支路的过程.
换流方式有4种.
器件换流,利用全控器件的自关断能力进行换流.全控型器件采用此换流方式.
电网换流,由电网提供换流电压,只要把负的电网电压加到欲关断的器件上即可.
负载换流,由负载提供换流电压,当负载为电容性负载即负载电流超前于负载电压时,可实现负载换流.
强迫换流,设置附加换流电路,给欲关断的晶闸管施加反向电压换流称为强迫换流.通常是利用附加电容上的能量实现的,也称电容换流.
4、电压型逆变器电路中反馈二极管的作用是什么?为什么电流型逆变电路中没有反馈二极管?电流型逆变器中间直流环节贮能元件是什么?.
起续流作用.电流型是采用器件续流,故不需要反向二极管.电感.
5、试述1800导电型电压型逆变电路的换流顺序及每600区间导电管号.
课本上有.应该是180度和60度吧?
6.采用晶闸管的单相桥式电流型并联谐振式逆变电路中,晶闸管的换流方式为( C ).
A.器件换流 B.电网换流 C.负载换流 D.脉冲换流
7.电流型逆变器,交流侧电压波形为( A ).

5. 逆变器工作原理 看看这专业的解释

逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。下面让我们来深入的了解逆变器工作原理。




一、逆变器工作原理

1、全控型逆变器工作原理:为通常使用的单相输出的全桥逆变主电路,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脉宽调制控制IGBT管的导通或截止。

当逆变器电路接上直流电源后,先由Q11、Q14导通,Q1、Q13截止,则电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈图1-2,到Q14回到电源负极。当Q11、Q14截止后,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈2-1电感到Q12回到电源负极。此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生交流电压。由于LC交流滤波器作用,使输出端形成正弦波交流电压。

当Q11、Q14关断时,为了释放储存能量,在IGBT处并联二级管D11、D12,使能量返回到直流电源中去。

2、半控型逆变器工作原理:半控型逆变坦培器采用晶闸管元件。改进型并联逆变器的主电路如图4所示。图中,Th1、Th2为交替工作的晶闸管,设Th1先触发导通,则电流通过变压器流经Th1,同时由于变压器的感应作用,换向电容器C被充电到大的2倍的电源电压。按着Th2被触发导通,因Th2的阳极加反向偏压,Th1截止,返回阻断状态。这样,Th1与Th2换流,然后电容器C又反极性充电。如此交替触发晶闸管,电流交替流向变压器的初级,在变压器的次级得到交流电。

在电路中,电感L可以限制换向电容C的放电电流,延长放电时间,保证电路关断时间大于晶闸管的关断时间,而不需容量很大的电容器。D1和D2是2只反馈二极管,可将电感L中的能量释放,将换向剩余的能量送回电源,完成能量的反馈作用。




二、逆变器分类详解

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;中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz;高频逆变滑信逗器的频率一般为十几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、按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输送的逆变器,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。

信卖4、按逆变器主电路的形式分,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。又可将其归纳为“半控型”逆变器和“全控制”逆变器两大类。前者,不具备自关断能力,元器件在导通后即失去控制作用,故称之为“半控型”普通晶闸管即属于这一类;后者,则具有自关断能力,即无器件的导通和关断均可由控制极加以控制,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、按逆变器控制方式分,可分为调频式(PFM)逆变器和调脉宽式(PWM)逆变器。

9、按逆变器开关电路工作方式分,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、按逆变器换流方式分,可分为负载换流式逆变器和自换流式逆变器。




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