变频电源基本原理? 变频电源是交流谐振耐压试验系统的核心部分,所以要求调压、调频独立进行,输出电压0~300V,频率40~400 Hz,且稳定度高,还要求在现场环境下有较强的抗干扰能力。
在调频调压控制技术发展的早期多采用PAM方式,因此,变频电源逆变器输出的交流电压波形只能是方波,改变方波有效值,只能通过改变方波的幅值,即中间直流电压幅值来完成。随着全控型快速开关器件GTR、IGBT、MOSFET等的出现,才逐渐发展为PWM方式。由于调节PWM波的占空比即可调节电压幅值,所以逆变环节可同时完成调压和调频任务,整流器*控制,设备结构更简单,控制更方便。输出电压由方波改进为PWM波,降低了输出电压的低次谐波含量。
SPWM是以正弦波作为基准波(调制波),用一列等幅的三角波(载波)与基准正弦波相比较产生PWM波的控制方式。当基准正弦波**三角波时,使相应的开关器件导通;当基准正弦波低于三角波时,使相应的开关器件截止。由此,逆变器的输出电压波形为脉冲列,其特点是:半个周期中各脉冲等距等幅不等宽,总是中间宽,两边窄,各脉冲面积与该区间正弦波下的面积成比例。这种脉冲波经过低通滤波后可得到与调制波同频率的正弦波,正弦波幅值和频率由调制波的幅值和频率决定。这就是变频电源调频调压的原理。
三相交流电压经过三相桥式不控整流电路整流成脉动直流电压,经过中间滤波电容的储能和滤波成为平滑直流电压。逆变环节由4块IGBT构成全桥逆变器,反并联二极管完成IGBT关断时的续流工作,R、C、D构成RCD阻止放电型吸收缓冲回路。逆变部分采用SPWM控制方式,将直流电压逆变为电压和频率可调的SPWM脉冲波。电感L和电容C3组成低通滤波器LC,滤出高频载波成分。为了限制电容器充电电流,在整流桥的输出端与储能电容之间串入一个限流电阻R1,只在接入电源的较初短时间内将限流电阻R1串入,当电容器两端电压升至一定值后,闭合接触器JC2将电阻R1切除。
低通滤波器LC输出设计是否合适,直接影响变频电源输出电压波形的失真度,因此滤波器的设计原则是考虑输出频率,只要输出频率下正弦波的失真度得到满足,则低频输出时由于载波比增加,正弦波失真度可自然满足。
由于电源容量很大,IGBT关断和开通电流都很大,主电路引线电感Lp的存在,将在IGBT功率回路中引起浪涌电压,其能量与Vpeak/2 Lp I2成比例,较高的浪涌电压将增加功率器件的开关损耗,并危及器件的安全。因此在大功率应用时必须采取措施减少主回路的配线电感,并用缓冲吸收电路来降低电压尖峰值。
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大功率开关电源的发展趋势 一般接触大功率开关电源的人都知道,种类型的大功率开关电源在工作时都会产生噪声,一般人对这些噪声都很反感而且大功率开关电源工作的时候还会产生辐射所以电源机房都会离我们生活睡觉的地方有一定距离才行,如今低噪音、小型化、薄型化、高可靠性等等是电源的发展趋势采用计算机辅助设计和控制大功率开关电源的发展从来都是与半导体器件及磁性元件等的发展相关的。高频化的实现,需要相应的高速半导
变频电源基本原理? 变频电源是交流谐振耐压试验系统的核心部分,所以要求调压、调频独立进行,输出电压0~300V,频率40~400 Hz,且稳定度高,还要求在现场环境下有较强的抗干扰能力。 在调频调压控制技术发展的早期多采用PAM方式,因此,变频电源逆变器输出的交流电压波形只能是方波,改变方波有效值,只能通过改变方波的幅值,即中间直流电压幅值来完成。随着全控型快速开关器件GTR、IGBT、MOSF
大家对直流电源都不陌生吧,但是你们知道怎么选择高质量的直流电源以及选择依据吗?我们一起来了解一下吧! 直流电源选用要点: 1)220V和110V直流系统应选用蓄电池组。48V及以下的直流系统,可选用蓄电池组,也可选用由220V或110V蓄电池组供电的电力用直流电源变换器(DC/DC变换器)。 2)供电间隔较远的辅佐车间,当需要直流电源时,宜独立设置直流系统。 3)蓄电池组正常应以浮充电方法工作。
直流稳定电源的种类介绍及选择?? 直流稳定电源按习惯可分为化学电源,线性稳定电源和开关型稳定电它们又分别具有各种不同类型: 化学电源 化学电源我们平常所用的干电池、铅酸蓄电池、镍镉、镍氢、锂离子电池均属于这一类,各有其优缺点。随着科学技术的发展,又产生了能化电池;在充电电池材料方面,美国研制人员发现锰的一种碘化物,用它可以制造出便宜、小巧、放电时间长,多次充电后仍保持性能良好的环保型充电电池。
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