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逆变器输出滤波 逆变器的输出滤波电感怎么计算?

发布时间:2024-01-03 16:20:28 人气:

逆变器的输出滤波电感怎么计算?

你好:
——★1、如果是
50
hz
工频、正弦波逆变器,滤波电感应该采用硅钢片绕制。
——★2、对于高频正弦波逆变器,滤波电感就应该采用高频磁芯绕制了。

三相逆变器采用电压空间矢量时,可以通过什么办法减少输出电压中的谐波含量

减少谐波一般就是采用滤波器,根据电路设计的谐波情况可以使用带通滤波器或者带阻滤波器。通常逆变器的输入电压为12V、24V、36V、48V也有其他输入电压的型号,而输出电压一般多为220V,当然也有其他型号的可以输出不同需要的电压。逆变器的价格和好坏主要是下面参数决定的:输出功率、转换效率、输出波形质量。只要比较一下这些参数就知道这款逆变器质量如何了。逆变器是一种常用设备,只要是属于常用型号,一般在电气维修点以及几乎所有的电子市场都会有售的,而且只要是技术还可以的电气维修店都是可以维修的,电子市场就更可以维修了。如果是非常用型号或者功率很大的情况下就只能去电子市场或者网上定制了。逆变器是把直流电能转换为交流电能(一般情况下为220V,50Hz的正弦波)的设备。它与整流器的作用相反,整流器是将交流电能转换为直流电能。逆变器由逆变桥、控制单元和滤波电路组成。广泛应用于空调、电动工具、电脑、电视、洗衣机、冰箱,、按摩器等电器中。
逆变器在选择和使用时必须注意以下几点:
1)直流电压一定要匹配;
每台逆变器都有标称电压,如12V,24V等,
要求选择蓄电池电压必须与逆变器标称直流输入电压一致。如12V逆变器必须选择12V蓄电池。
2)逆变器输出功率必须大于用电器的最大功率;
尤其是一些启动能量需求较大的设备,如电机、空调等,需要额外留有功率裕量。
3)正负极必须接线正确
逆变器接入的直流电压标有正负极。一般情况下红色为正极(+),黑色为负极(—),蓄电池上也同样标有正负极,红色为正极(+),黑色为负极(—),连接时必须正接正(红接红),负接负(黑接黑)。连接线线径必须足够粗,并且应尽可能减少连接线的长度。
4)充电过程与逆变过程不能同时进行,以避免损坏设备,造成故障。
5)逆变器外壳应正确接地,以避免因漏电造成人身伤害。
6)为避免电击伤害,严禁非专业人员拆卸、维修、改装逆变器。

求高手指导逆变器输出滤波电路是怎样的?LC滤波?LC的参数怎么计算?

一般大功率光伏逆变器采用LCL滤波,因为这样滤波效果比较好,谐波小,波形干净,但是出于节约成本考虑,也有采用LC滤波的,那就要看设计者本身的计算和实际工作经验了。

逆变器输出LC与L滤波的区别

LC滤波可减小谐波电压和谐波电流,而L滤波主要减小谐波电流。

正弦波逆变器输出滤波电感用什么材质


滤波电感应该采用硅钢片绕制。

对硅钢性能的要求 主要是:

①铁损低,这是硅钢片质量的最重要指标。各国都根据铁损值划分牌号,铁损愈低,牌号愈高。

②较强磁场下磁感应强度(磁感)高,这使电机和变压器的铁芯体积与重量减小,节约硅钢片、铜线和绝缘材料等。

③表面光滑、平整和厚度均匀,可以提高铁芯的填充系数。

④冲片性好,对制造微型、小型电动机更为重要。

⑤表面绝缘膜的附着性和焊接性良好,能防蚀和改善冲片性。

⑥基本无磁时效。

高手教你如何计算逆变器输出滤波电感

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高手教你如何计算逆变器输出滤波电感
   在全桥的逆变器当中,滤波电感是非常重要的一种元件,电感值的确定将直接影响到电路的工作性能。本篇文章将为大家介绍一种逆变器当中滤波电感的计算方法以及所用材料。     想要确定逆变器当中的滤波电感值,我们首先需要确定电感的LC值,而后在此基础上来进行设计。     一般来说,逆变滤波电感使用IronPowder材料,或HighFlux、DuraFlux材料,Ferrite也可以。一般应保证其铁损与铜损有一个比例,如0.2~0.4,之所以不用0.5(此时效率最高),是因为散热的问题。    对于上图所示的半桥逆变电路,由于其输出为正弦波,按照电路原理,其在输出过零点时,SPWM波的占空比最高(0.5,不计死区时间),此时电感上的dB最高,ripple电流也最大,为:     Ippmax=Vi/(4fL)(1)  
   f为SPWM波频率,L为滤波电感量。     相应的B值为:     Bpkmax=10e8*Vi/(8fAN)(2)     A为磁芯截面,N为匝数,单位为厘米克秒制,磁密单位为Gauss。将(1)式代入(2),可得:     Bpkmax=10e8IppL/(2AN)(3)     当输出电压瞬时值不为零时,可经由Bus电压减输出电压而得出L上的电压,再按照占空比的频率可得每一个SPWM周期的Bpk,其与输出电压的关系如下:    Vo/Vi在图中最高比例为0.5,这只对输出峰值等于Bus

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