目前,逆变电源相对概念在当代的应用可谓是越来越广泛,逆变电源相对概念是值得我们好好学习的,现在我们就深入了解逆变电源相对概念。
相对概念
交流电转换为直流电的方法就是整流;而直流电转换为交流电的方法是逆变。
整流,全波整流电路就是利用二极管单向导通的特性,用4个二极管连成一个桥式整流电路(见下图),使输入端是交流电流,其波形是正弦波,电流方向是交变的,而输出端波形电流变为同一方向,再经过滤波电路将波形滤掉之后可得到直流电。
逆变分类
源逆变也有无源逆变。比如说直流电压,经过一个简单的单相H型晶闸管桥,H的横就是那个输出,H的竖线上各有四个晶闸管,编号上12,下34,则分别开通14和23就得到正负相隔的输出电压和电流了。
逆变电源中的脉宽调制技术应用
基本型方波逆变电源电路简单,但输出电压波形的谐波含量过大,亦既THD(电流谐波畸变率)过大;移相多重叠加逆变电源输出电压波形的谐波含量小,亦即THD小,但电路较复杂。而PWM脉宽调制式逆变电源,既有电脑的电路,又可使输出电压波形,因而得到了广泛的应用。
所谓PWM脉宽调制技术(Pulse Width Modulation,PWM),是用一种参考波(通常是正弦波,有时也采用梯形波或注入零序谐波的正弦波或方波等)为调制波(Modulating Wave),而以N倍于调制波频率的三角波(有时也用锯齿波)为载波(Carrier Wave)进行波形比较,在调制波大于载波的部分产生一组幅值相等,而宽度正比于调制波的矩形脉冲序列用来等效调制波,用开关量取代模拟量,并通过对逆变电源开关管的通/断控制,把直流电变成交流电,这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。[1]由于载波三角波(或锯齿波)的上下款度是线性变化的,故这种技术就叫做脉宽控制逆变技术。由于载波三角波(或锯齿波)的上下宽度是线性变化的,故这种调制方式也是线性的,当调制波为正弦波时,输出矩形脉冲序列的脉冲宽度按正弦规律变化,这种调制技术通常又称为正弦脉宽调制(Sinusoida PWM)技术。
逆变电源常见问题
u 受到外界干扰
逆变器可能会因使用场合中的一些强电磁波的干扰,如附近的马达、功率变频器、强磁场等。
尽量远离类似上面的设备。
u 逆变器没有反应
1. 电池和逆变器没有接好,重新接好。
2. 电池的极接反了,保险丝熔断。更换保险丝。
u 输出电压低
1. 过载,负载电流超过标称电流,关掉部分负载重新启动。
2. 输入电压太低。确保输入电压在标称电压范围之内。
u 低电压报警
1. 电池没电了需要充电。
2. 电池电压太低或者接触不良,再充电,检查电池端子或者用干布清理端子。
u 逆变器无输出
1. 电池电压太低,重新充电或者更换电池。
2. 负载电流太高,关闭部分负载重新启动逆变器。
3. 逆变器过温保护。让逆变器降温一段时间,并放在通风的地方。
4. 逆变器启动失败,重新启动。
5. 端子接反,保险丝熔断,更换保险丝。
u 逆变器不工作
检查电源开关,保险丝和电池连接线或者电烟器。
逆变器无直流输入
此类故障经常发生的原因是蓄电池未正确连接,逆变器的正负极必须与蓄电池正负极连接正确,正极接正极,负极接负极,正确连接后开关合上,基本就可以解决此类故障。
逆变器输入输出保险丝熔断
此类故障一般明显可以看到,只要更换保险丝即可。
蓄电池电压高于额定直流输入电压20%
逆变器有一个工作电压范围,一般为额定直流电压+-10%之间,如若高于此电压,需要更换蓄电池组或者更换逆变器,以防止对机器造成损坏。
蓄电池电压低于额定直流输入电压15%
此类问题主要是由于蓄电池电量不足,只需要给蓄电池组充电即可。
负载功率过大
这类问题主要是前期对负载功率计算不足造成,需要增大逆变器的功率或者减小负载功率即可。
综上所述,本文已为讲解逆变电源相对概念,相信大家对逆变电源相对概念的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。
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三极管逆变器原理
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逆变器的工作原理
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