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三相逆变器触发电路 [三电平逆变器的主电路结构及其工作原理] 三电平逆变器工作原理

发布时间:2024-03-09 18:00:41 人气:

[三电平逆变器的主电路结构及其工作原理] 三电平逆变器工作原理

三电平逆变器的主电路结构及其工作原理

所谓三电平是指逆变器交流侧每相输出电压相对于直流侧有三种取值,正端电压(+Vdc/2)、负端电压(-Vdc/2)、中点零电压(0)。二极管箱位型三电平逆变器主电路结构如图所示。逆变器每一相需要4个IGBT开关管、4个续流二极管、2个箱位二极管;整个三相逆变器直流侧由两个电容C1、C2串联起来来支撑并均衡直流侧电压,C1=C2。通过一定的开关逻辑控制,交流侧产生三种电平的相电压,在输出端合成正弦波。

三电平逆变器的工作原理

以输出电压A相为例,分析三电平逆变器主电路工作原理,并假设器件为理想器件,不计其导通管压降。定义负载电流由逆变器流向电机或其它负载时的方向为正方向。

(l) 当Sa1、Sa2导通,Sa3、Sa4关断时,若负载电流为正方向,则电源对电容C1充电,电流从正极点流过主开关Sa1、Sa2,该相输出端电位等同于正极点电位,输出电压U=+Vdc/2;若负载电流为负方向,则电流流过与主开关管Sa1、Sa2反并联的续流二极管对电容C1充电,电流注入正极点,该相输出端电位仍然等同于正极点电位,输出电压U=+Vdc/2。通常标识为所谓的“1”状态,如图所示。

“1”状态 “0”状态

“-1”状态

(2) 当Sa2、Sa3导通,Sa1、Sa4关断时,若负载电流为正方向,则电源对电容C1充电,电流从O点顺序流过箱位二极管Da1,主开关管Sa2:,该相输出端电位等同与0点电位,输出电压U=O;若负载电流为负方向,则电流顺序流过主开关管Sa3和箱位二极管Da2,电流注入O点,该相输出端电位等同于O点电位,输出电压U=0,电源对电容C2充电。即通常标识的“0”状态,如图所示。

(3) 当Sa3、Sa4导通,Sa1、Sa2关断时,若负载电流为正方向,则电流从负极点流过与主开关Sa3、Sa4反并联的续流二极管对电容C2进行充电,该相输出端电位等同于负极点电位,输出电压U=-Vdc/2;若负载电流为负方向,则电源对电容C2充电,电流流过主开关管Sa3、Sa4注入负极点,该相输出端电位仍然等同于负极点电位,输出电压U=-Vdc/2。通常标识为“-1”状态,如图所示。

三电平逆变器工作状态间的转换

相邻状态之间转换时有一定的时间间隔,称之为死区时间 (DeadTime),即从“l”到“0”的过程是:先关断Sa1,当一段死区时间后Sal截止,然后再开通Sa3;从“0”到“-1”的过程是:先关断Sa2,当一段死区时间后Sa2截止,再开通Sa4。“-l”到“0”以及“0”到“l”的转换与上述类似。

如果在Sa1,没有完全被关断时就开通Sa3,则Sa1、Sa2、Sa3串联直通,从而直流母线高压直接加在Sa4上,导致Sa4毁坏。所以在开关器件的触发控制上,一定的死区时间间隔是必要的。

同时需要注意的是,这三种状态间的转换只能在“1”与“0”以及“0”与“-1”之间进行。决不允许在“1”与“-1”之间直接转换,否则在死区时间里,一相四个开关容易同时连通,从而将直流母线短接,后果十分严重。同时,这样操作也会增加开关次数,导致开关损耗的增加。所以,“1”和“-1”之间的转换必须以“0”为过渡。

三相电压型逆变电路工作原理

1 三项变压器 1个
2 三项电压发生器
3 推动放大
4 功率管
5 取样稳压
如果是逆变升压电路,工作原理如下。
三项电压发生器 产生信号 放大后推动功率管 输出到三项变压器。变压器输出三项交流电取样电路从输出取样跟设定值比较后控制输出电压。

最简单三相电机调速触发电路[求]

1.首先你要知道,能调速,是因为,输入到电机定子侧的电压的频率改变了。
2.我下面给出三相电压型逆变器的触发电路。是由三路相位互差120°的正弦波,和一路三角波进行比较得到的。

什么是电压型三相桥式逆变电路?

电压型三相桥式逆变电路
是指由电压型直流电源供电的逆变电路。它的直流侧为电压源,或并联有大电容,相当于电压源,直流侧电压基本无脉动,直流回路呈现低阻抗。电压型逆变电路主要应用于各种直流电源。 电压型逆变电路特点
(1)直流侧为电压源或并联大电容,直流侧电压基本无脉动; 
(2)输出电压为矩形波,输出电流因负载阻抗不同而不同;
(3)阻感负载时需提供无功。为了给交流侧向直流侧反馈的无功提供通道,逆变桥各臂并联反馈二极管。 电压型逆变电路种类
1、单相电压型逆变电路
(1)单相半桥电压型逆变电路
优点:简单,使用器件少
缺点:交流电压幅值Ud/2,直流侧需两电容器串联,要控制两者电压均衡
(2)单相全桥电压型逆变电路,由两个半桥电路的组合,是单相逆变电路中应用最多的。
(3)带中心抽头变压器的逆变电路  
2、三相电压型逆变电路  三个单相逆变电路可组合成一个三相逆变电路,应用最广的是三相桥式逆变电路。

三相逆变器的原理是如何

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)的设备。

逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。

其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。

三相逆变就是转换出的交流电压为三相,即 AC380V,三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成。

扩展资料

功能特点:

(1) 该逆变器使用CPU控制,高品质,智能化正弦波输出,属本产品特有的特点。

(2) 智能开关机设计方便操作。

(3) 抗干扰保护:浪涌保护

(4) 当市电R相正常时,电池将能自动充电。

(5)当市电少了一相或多相,以及三相插座有问题,逆变器将会在电池模式工作。

(6)当逆变器在电池模式工作时,如果有一相或多个不行,逆变器将没有输出不能带载。

参考资料来源:百度百科-逆变器

参考资料来源:百度百科-三相逆变器

三相逆变器的原理是如何

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)的设备。

逆变器是将Adapter输出的12V直流电压转变为高频的高压交流电;两个部分同样都采用了用得比较多的脉宽调制(PWM)技术。

其核心部分都是一个PWM集成控制器,Adapter用的是UC3842,逆变器则采用TL5001芯片。TL5001的工作电压范围3.6~40V,其内部设一个误差放大器,一个调节器、振荡器、有死区控制的PWM发生器、低压保护回路及短路保护回路等。

三相逆变就是转换出的交流电压为三相,即 AC380V,三相电是由三个频率相同、振幅相等、相位依次互差120°的交流电势组成。

扩展资料

功能特点:

(1) 该逆变器使用CPU控制,高品质,智能化正弦波输出,属本产品特有的特点。

(2) 智能开关机设计方便操作。

(3) 抗干扰保护:浪涌保护

(4) 当市电R相正常时,电池将能自动充电。

(5)当市电少了一相或多相,以及三相插座有问题,逆变器将会在电池模式工作。

(6)当逆变器在电池模式工作时,如果有一相或多个不行,逆变器将没有输出不能带载。

参考资料来源:百度百科-逆变器

参考资料来源:百度百科-三相逆变器

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