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銅陵市AC-DC-AC變頻電路逆變方式

2023-02-12

1、銅陵市交流變頻電路的逆變方式:

240V高壓直流供電系統(HVDC)作為一項簡單、可靠的技術,減少了電力轉換環節,提高了供電可靠性和效率,受到了業界的廣泛關注。航天通信部門應積極跟蹤電源科技的發展變化,關注應用實踐中的探索成果,將新技術轉換為新應用,提升航天通信系統的可靠性水平

可控整流電路和逆變電路組合成一個變頻電路,即交-直流-交流變頻電路。普通逆變電路如果采用上述方法,有以下缺點。

1. 輸出電壓為方波且含有大量諧波,對負載有不利影響。

2. 通過相位控制改變中間直流環節的電壓,降低輸入功率因數。

3.整流電路和逆變電路均采用可控供電環節,復雜性高,成本高。

可編程直流電源

4. 由于銅陵市中間直流鏈路電容大,調壓時的慣性大,響應慢。

【半橋逆變電路】AC-DC-AC逆變電路逆變方式及工作原理

直流電源

可編程直流電源

為了克服上述缺點,逆變電路將采用PWM逆變方式。PWM逆變器控制逆變電路的開關器件的通斷,在輸出端獲得一系列脈沖。振幅相等但寬度不等。使用這些脈沖來代替正弦波或所需的波形。圖中可控整流電路已被不可控整流電路所取代,逆變電路常采用自關裝置。PWM逆變電路具有以下主要特點:

紋波電壓:疊加在輸出電壓上的交流電壓分量。用示波器觀測其峰峰值一般為毫伏量級。也可用交流毫伏表測量其有效值,但因紋波不是正弦波,所以有一定的誤差

1. 可以得到非常接近正弦波的輸出電壓。

大功率直流電源

2. 整流電路采用二極管,可獲得接近功率因數1的值。

3.只采用了一次可控電源環節,電路結構相對簡單。

表現電源本身的一個重要特征量是電源的電動勢,它等于單位正電荷從負極通過電源內部移到正極時非靜電力所作的功。
當電源的內電阻可以忽略不計時,可以認為電源的電動勢在量值上近似地等于電源兩極間的電位差或電壓。
為了取得較高的直流電壓,常將直流電源串聯使用,這時總電動勢為各電源的電動勢之和,總內阻也為各電源內電阻之和。由于內阻增大,一般只能用于所需電流強度較小的電路。為了取得較大的電流強度,可以將等電動勢的直流電源并聯使用,這時總電動勢即為單個電源的電動勢,總內阻為各電源內電阻的并聯值。

4. 脈沖寬度可以通過控制改變電壓輸出來增加逆變器的動態響應