电压型逆变与电流型逆变的特点

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电压型逆变电路

电压型逆变电路
5.2 电压型逆变电路
1)逆变电路的分类 —— 根据直流侧电源性质 的不同
直流侧是电压源
电压型逆变电路——又称为电压源
型逆变电路 Voltage Source Type Inverter-VSTI
直流侧是电流源
电流型逆变电路——又称为电流源
型逆变电路 Current Source Type Inverter-VSTI
负载相电压
uUN uUN' uNN'
uVN
uVN'
uNN'
uWN
uWN'
uNN
'
u UN'
a)
O
Ud
t
u VN'
2
b)
O
t
u WN'
c)
O
t
u UV
Ud
d)
O
t
e) u NNO' u UN
f)
O
2Ud 3
Ud 6
t
Ud 3
t
iU
g)
O
t
id
h)
O
t
图5-10电压型三相桥式逆
变电路的工作波形
与全桥电路的比较:
比全桥电路少用一半开关器件。 器件承受的电压为2Ud,比全桥电路高 一倍。 必须有一个变压器 。
5.2.2 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
图5-9 三相电压型桥式逆变电路
5.2.2 三相电压型逆变电路
基本工作方式—— 180°导电方式
5.2 电压型逆变电路
5.2.1 单相电压型逆变电路 5.2.2 三相电压型逆变电路

变频器技术与应用第3章 思考与练习解答

变频器技术与应用第3章 思考与练习解答

思考与练习1.交-直-交变频器的主电路包括那些组成部分?并说明各部分的作用。

答:交-直-交变频器的主电路由整流电路、中间电路、逆变电路三部分组成。

整流电路:把从电网接入幅值和频率都恒定的交流电压信号,经由整流器转换为直流电压;中间电路:整流器输出电压含有频率为电源频率6倍的纹波,中间电路的滤波电路能减少电压和电流的波动,还可以避免变频器被雷击时二极管被烧坏。

在直流回路中的制动电阻或反馈通道吸收电动机的再生电能,能使电动机快速制动。

逆变电路:能把直流电源逆变成交流电源,驱动电动机实现变速。

2.说明可控整流电路和不可控整流电路的组成和原理有什么区别。

答:不可控整流电路使用的器件为电力二极管,三相桥式整流电路共有6个整流二极管,其中3个二极管、、的阴极连接在一起,称为共阴极组;另外3个二极管、、的阳极连接在一起,称为共阳极组。

在接入电源、、工作期间,每等份时间段内,在共阴极组中二极管阳极电位最高的优先导通,在共阳极组中二极管阴极电位最低的优先导通。

同一时刻每组各一个二极管同时导通,其余四个反向截止。

在自然换相点各二极管换相导通或截止。

在每个周期内,每个二极管导通1/3周期,即导通角为120°,极性始终上正下负,为脉动直流电压。

负载电阻上输出的平均电压为输入相电压的2.34倍,不可改变。

可控整流电路:三相桥式整流电路中的二极管换为晶闸管(又称可控硅),就成为三相桥式全控整流电路。

当闸管阳极和阴极承受正向电压且门极和阴极两端加正向触发电压时才能导通,所以晶闸管可控整流电路输出电压的平均值可随门极控制电压信号的变化连续可调,负载上平均电压的平均值电压可被晶闸管触发延迟角调控。

3.中间电路有哪些形式?并说明各形式的功能。

答: 中间电路有哪些形式有滤波电路、制动电路。

滤波电路分为电压型可以可使直流母线电压基本保持恒定,能有效的减小受负载变动造成的影响;电流型电流基本不受负载的影响。

制动电路:分为动力制动、反馈制动、直流制动三种方式。

电力电子复习资料

电力电子复习资料

一、填空题1.正弦脉冲宽度调制(SPWM)电路中,调制波为。

2.有源逆变电路中控制角α与逆变角β之间的关系应该是。

3 在电力电子器件中,有电流控制型器件,电压控制型器件,GTO为器件。

4. 晶闸管的导通条件是,,门极正偏,阳极电流大于维持电流 .5. 在PWM控制中,载波比为。

6. 电力电子器件的损耗主要有、断态损耗和开关损耗。

7.三相桥式全控整流电路中,同一相两个晶闸管的触发脉冲相位关系为。

8. PWM控制电路中,异步调制是。

9.单相全控桥式整流电路,纯电阻负载,脉冲的移相范围是。

10.直流斩波电路的三种控制方式为频率调制,和混合调制。

11.在交--交变频电路中,阻感负载。

在逻辑无环流情况下,哪组桥工作,由方向决定。

12. 三相半波整流电路的自然换相点(α=0o,触发脉冲始发点)是。

13. 无源逆变电路多重化的目的是。

14.电力电子电路中的换相方式主要有强迫换相,电网换相,器件换相,。

15.零电流开关是开关关断前迫使其降为零,则不会产生损耗和噪声。

二.简答题:(共4题,每题5分,计20分)1.什么是电压型逆变电路,有什么特点?2.试述单相交流调压电路与单相交流电力电子开关的异同。

3.有源逆变电路中,什么是逆变失败?原因是什么?(至少写出两种)3.画出IGBT关断缓冲吸收电路的原理图,并简述其过压保护原理。

三. 波形分析:1.单相全控桥式整流电路如下图所示,U2=100V,负载中R=1Ω,L极大,反电势E=60V,当α=30°时,作出ud ,id, i2,uVT1的波形;2.单相桥式矩形波逆变电路,RL负载,1800导电型,作出u G1u G4、u G2u G3、u o、i o波形。

四、分析计算题1.在下图所示的降压斩波电路中,已知E=100V,R=1Ω,L值极大,E M=30V,采用脉宽调制方式,当T=50μS,t on=30μS时①计算输出电压平均值U o 、输出电流平均值I o 。

第二讲 三相逆变电路

第二讲 三相逆变电路

+Vdc
G
+
Vdc /2
-
+
Vdc /2
-
VT1
R
VT4
iR
VT3
Y
VT6
iY
VT5
B
VT2
iR
ZY
ZR
ia
ib
ZB
N
曲阜师范大学 新能源技术研究所
4/21
4.4.2 三相电压型逆变电路
当G点和N点不连接时,180O导电型工作过程,负载为阻性。6个功率 管的驱动信号如图6-20所示,其导通顺序为5、6、1;6、1、2;1、2、 3;2、3、4;3、4、5;4、5、6;5、6、1….;每组管子导通60度。 6个状态的等效电路如图6-21所示。
t
t 2
t
表示为电角度
(5-16) (5-17)
t 2
t
2
(5-18)
ω为电路工作角频率;r、β分别是tr、tβ对应的电角度
曲阜师范大学 新能源技术研究所
22/21
4.4.1 单相电流型逆变电路
➢ 数量分析
忽略换流过程,io可近似成矩形波,展开成傅里叶级数
io
4Id
sin
t
1 sin 3t
解:U UN1
U UN1m 2
0.45Ud =0.45×200=90(V)
U UN1m
2U d
0.637Ud =0.637×200=127.4(V)
2 U UV1m
3U d
1.1Ud = 1.1×200=220(V)
U UV1
U UV1m 2
6
Ud
0.78U d
= 0.78×200=156(V)

电压型逆变器与电流型逆变电路的定义及特点

电压型逆变器与电流型逆变电路的定义及特点

比较电压型逆变器和电流型逆变器的特点先两者都属于交-直-交变频器,由整流器和逆变器两部分组成。

由于负载一般都是感性的,它和电源之间必有无功功率传送,因此在中间的直流环节中,需要有缓冲无功功率的元件。

如果采用大电容器来缓冲无功功率,则构成电压源型变频器;如采用大电抗器来缓冲无功功率,则构成电流源型变频器。

电压型变频器和电流型变频器的区别仅在于中间直流环节滤波器的形式不同,但是这样一来,却造成两类变频器在性能上相当大的差异,主要表现列表比较如下:电压型变频器与电流型变频器的性能比较1、储能元件:电压型变频器——电容器;电流型——电抗器。

2、输出波形的特点:电压形电压波形为矩形波电流波形近似正弦波;电流型变频器则为电流波形为矩形波电压波形为近似正弦波3、回路构成上的特点,电压型有反馈二极管直流电源并联大容量电容(低阻抗电压源);电流型无反馈二极管直流电源串联大电感(高阻抗电流源)电动机四象限运转容易。

4、特性上的特点,电压型为负载短路时产生过电流,开环电动机也可能稳定运转;电流型为负载短路时能抑制过电流,电动机运转不稳定需要反馈控制电流型逆变器采用自然换流的晶闸管作为功率开关,其直流侧电感比较昂贵,而且应用于双馈调速中,在过同步速时需要换流电路,在低转差频率的条件下性能也比较差;高压变频器的结构特征1.1电流型变频器变频器的直流环节采用了电感元件而得名,其优点是具有四象限运行能力,能很方便地实现电机的制动功能。

缺点是需要对逆变桥进行强迫换流,装置结构复杂,调整较为困难。

另外,由于电网侧采用可控硅移相整流,故输入电流谐波较大,容量大时对电网会有一定的影响。

1.2电压型变频器由于在变频器的直流环节采用了电容元件而得名,其特点是不能进行四象限运行,当负载电动机需要制动时,需要另行安装制动电路。

功率较大时,输出还需要增设正弦波滤波器。

1.3高低高变频器;采用升降压的办法,将低压或通用变频器应用在中、高压环境中而得名。

电力电子技术_简答题及答案

电力电子技术_简答题及答案

1?晶闸管导通和关断条件是什么?当晶闸管上加有正向电压的同时,在门极施加适当的触发电压,晶闸管就正向导通;当晶闸管的阳极电流小于维持电流时,就关断,只要让晶闸管两端的阳极电压减小到零或让其反向,就可以让晶闸管关断。

2、有源逆变实现的条件是什么?①直流侧要有电动势,其极性须和晶闸管的导通方向一致,其值应大于变流电路直流侧的平均电压;②要求晶闸管的控制角α>π/2,使Uβ为负值;③主回路中不能有二极管存在。

3、什么是逆变失败,造成逆变失败的原因有哪些?如何防止逆变失败?答:1逆变运行时,一旦发生换流失败,外接的直流电源就会通过晶闸管电路形成短路,或者使变流器的输出平均电压和直流电动势变为顺向串联,由于逆变电路内阻很小,形成很大的短路电流,称为逆变失败或逆变颠覆。

2逆变失败的原因3防止逆变失败的方法有:采用精确可靠的触发电路,使用性能良好的晶闸管,保证交流电源的质量,留出充足的换向裕量角β等。

4、电压型逆变器与电流型逆变器各有什么样的特点?答:按照逆变电路直流测电源性质分类,直流侧是电压源的称为逆变电路称为电压型逆变电路,直流侧是电流源的逆变电路称为电流型逆变电路电压型逆变电路的主要特点是:①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。

②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。

而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。

③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。

为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。

电流型逆变电路的主要特点是:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。

直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。

②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。

而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。

电力电子变流技术课后答案第6章

电力电子变流技术课后答案第6章

第六章无源逆变电路习题与思考题解6-1.无源逆变电路和有源逆变电路的区别有哪些解:无源逆变电路就是将直流电能转换为某一固定频率或可变频率的交流电能,并且直接供给负载使用的逆变电路。

有源逆变电路就是将直流电能转换为交流电能后,又馈送回交流电网的逆变电路。

这里的“源”即指交流电网,或称交流电源。

6-2.什么是电压型逆变电路和电流型逆变电路各有什么特点解:根据逆变器直流侧电源性质的不同可分为两种,直流侧是电压源的称为电压型逆变器,直流侧是电流源的称为电流型逆变器。

电压型逆变器,其中间直流环节以电容贮能,具有稳定直流侧电压的作用。

直流侧电压无脉动、交流侧电压为矩形波,多台逆变器可以共享一套直流电源并联运行。

由于PWM(脉宽调制)技术的出现和发展,使得电压和频率的调节均可在逆变过程中由同一逆变电路完成,应用更为普遍。

电流型逆变器,中间直流环节以电感贮能,具有稳定直流侧电流的作用。

它具有直流侧电流无脉动、交流侧电流为矩形波和便于能量回馈等特点。

一般用于较大功率的调速系统中,如大功率风机、水泵等。

6-3.试说明电压型逆变电路中续流二极管的作用。

解:对于电感性负载,由于电感的储能作用,当逆变电路中的开关管关断时,负载电流不能立即改变方向,电流将保持原来的流向,必须通过与开关管反向并联的大功率二极管进行续流,来释放电感中储存的能量,这就是电压型逆变电路中续流二极管的作用。

若电路中无续流二极管,开关管关断时,由于电感中的电流将产生很大电流变化率,从而在电路中引起很高的过电压,对电路的器件或绝缘产生危害。

6-4试述180O导电型电压型逆变电路的换流顺序及每60O区间导通管号。

解:参阅教材P101中的图6-4(g)。

180 O导电型电压型逆变电路,每个开关管在每个周期中导通180 O,关断时间也是180 O,换流(换相)是在同一个桥臂的上、下两个开关管之间进行,亦称纵向换相。

换流顺序为每一次在同一桥臂上的V11和V14,V13和V16,V15和V12,每对管各自间隔180 O换相一次。

简述电压型逆变器的主要特点。

简述电压型逆变器的主要特点。

简述电压型逆变器的主要特点。

电压型逆变器是一种将直流电转换为交流电的装置,其主要特点是通过控制输出电压的幅值和频率来实现对输出电流的控制。

下面将对电压型逆变器的主要特点进行详细介绍。

1. 输出电压稳定性高
电压型逆变器通过控制输出电压的幅值和频率来实现对输出电流的控制,因此其输出电压稳定性非常高。

在实际应用中,电压型逆变器可以实现高精度的电压输出,满足各种精密电器设备的需求。

2. 输出电流波形质量高
电压型逆变器的输出电流波形质量非常高,可以实现接近正弦波的输出电流波形。

这种高质量的电流波形可以保证电器设备的正常运行,同时也可以减少电器设备的损耗和故障率。

3. 调节范围广
电压型逆变器的调节范围非常广,可以实现从几伏特到数千伏特的电压输出。

这种广泛的调节范围可以满足各种不同电器设备的需求,同时也可以适应不同的电
网电压和频率。

4. 效率高
电压型逆变器的效率非常高,可以达到90%以上。

这种高效率可以减少能源的浪费,降低能源成本,同时也可以减少对环境的污染。

5. 控制精度高
电压型逆变器的控制精度非常高,可以实现微小的电压和频率调节。

这种高精度的控制可以满足各种精密电器设备的需求,同时也可以提高电器设备的运行效率和稳定性。

总之,电压型逆变器具有输出电压稳定性高、输出电流波形质量高、调节范围广、效率高、控制精度高等主要特点。

这种装置在工业、农业、医疗、通信等领域中得到了广泛的应用。

电压型和电流型逆变电路特点

电压型和电流型逆变电路特点

电压型逆变电路和电流型逆变电路是两种常见的逆变电路类型,它们在不同的应用领域中具有各自的特点。

下面我将详细介绍这两种逆变电路的特点。

一、电压型逆变电路1. 工作原理:电压型逆变电路通过将直流电压转换为交流电压输出。

其基本原理是通过控制开关管的导通和断开,使电源电压经过滤波电容和变压器转换为所需的输出交流电压。

2. 特点:(1)输出电压稳定性高:电压型逆变电路通过反馈控制,实现对输出电压的精确调节,能够提供稳定的输出电压。

(2)负载适应性好:电压型逆变电路输出电压与负载电流无关,能够适应不同负载条件下的工作要求。

(3)输出电压范围广:电压型逆变电路可以实现从几伏到几千伏的宽范围输出电压。

(4)输出电流能力较弱:电压型逆变电路输出电流能力相对较弱,适用于对输出电流要求不高的应用场景。

(5)逆变效率较高:电压型逆变电路由于采用了高频开关技术和功率调制控制策略,能够实现较高的逆变效率。

3. 应用领域:电压型逆变电路广泛应用于电力电子变频器、太阳能发电系统、风力发电系统、UPS电源等领域,以及需要稳定交流电源的工业控制系统中。

二、电流型逆变电路1. 工作原理:电流型逆变电路通过将直流电流转换为交流电流输出。

其基本原理是通过控制开关管的导通和断开,使电源电流经过滤波电感和变压器转换为所需的输出交流电流。

2. 特点:(1)输出电流稳定性高:电流型逆变电路通过反馈控制,实现对输出电流的精确调节,能够提供稳定的输出电流。

(2)负载适应性好:电流型逆变电路输出电流与负载电压无关,能够适应不同负载条件下的工作要求。

(3)输出电流范围广:电流型逆变电路可以实现从几毫安到数千安的宽范围输出电流。

(4)输出电压能力较弱:电流型逆变电路输出电压能力相对较弱,适用于对输出电压要求不高的应用场景。

(5)逆变效率较高:电流型逆变电路由于采用了高频开关技术和功率调制控制策略,能够实现较高的逆变效率。

3. 应用领域:电流型逆变电路广泛应用于电力电子变频器、电动汽车充电桩、工业焊接设备、电源适配器等领域,以及需要稳定交流电流的工业控制系统中。

电压型和电流型逆变电路特点

电压型和电流型逆变电路特点

电压型和电流型逆变电路是常见的电力电子变换器,它们在工业控制、电力电子系统和可再生能源领域得到了广泛的应用。

两种类型的逆变电路各具特点,下面我将分别介绍它们的特点。

首先,我们来谈谈电压型逆变电路。

电压型逆变电路是一种以输出电压为控制对象的电力电子变流器,其特点主要表现在以下几个方面。

1. 控制简单:电压型逆变电路通过控制输出电压的大小和波形来实现对输出功率的调节,因此控制相对简单,通常采用PWM(脉冲宽度调制)技术进行控制。

2. 输出电压稳定性好:由于电压型逆变电路是以输出电压为控制对象,因此输出电压的稳定性较好,能够适应对输出电压精度要求较高的应用场合。

3. 对负载变化响应速度快:电压型逆变电路对负载变化的响应速度较快,能够在短时间内实现输出电压的调节,适用于对动态性能要求较高的应用场合。

接下来,我们来看看电流型逆变电路的特点。

电流型逆变电路是一种以输出电流为控制对象的电力电子变流器,其特点主要表现在以下几个方面。

1. 控制精度高:电流型逆变电路通过控制输出电流的大小和波形来实现对输出功率的调节,因此控制精度较高,能够满足对输出电流精度要求较高的应用场合。

2. 适应性强:由于电流型逆变电路是以输出电流为控制对象,因此对于负载变化的适应性较强,能够稳定地输出所需的电流波形,适用于负载变化较大的应用场合。

3. 输出电流波形质量好:电流型逆变电路能够实现对输出电流波形的精确控制,输出电流波形质量较高,适用于对输出波形质量要求较高的应用场合。

总的来说,电压型逆变电路和电流型逆变电路各有其独特的优势和适用范围。

在实际应用中,需要根据具体的控制要求和应用场景选择合适的逆变电路类型,以实现最佳的性能和效果。

希望以上内容能够对您有所帮助。

电流型逆变器的特点

电流型逆变器的特点

电流型逆变器的特点
电流型逆变器是一种将直流电转换为交流电的电力转换设备,其特点主要表现在以下几个方面:
1. 高效率:电流型逆变器采用了高效率的电路设计和控制算法,能够将直流电转换为高质量的交流电,其转换效率可达到90%以上,相比于传统的逆变器,其能够更加有效地利用电能,降低能源消耗。

2. 稳定性强:电流型逆变器采用了先进的控制技术,能够实现对输出电压、电流、频率等参数的精确控制,从而保证了输出电能的稳定性和可靠性。

3. 适应性强:电流型逆变器具有较强的适应性,能够适应不同的负载类型和工作环境,其输出电压和频率可以根据实际需要进行调整,从而满足不同的应用需求。

4. 可靠性高:电流型逆变器采用了高品质的电子元器件和先进的故障保护技术,能够有效地防止电路故障和损坏,从而提高了设备的可靠性和稳定性。

5. 维护方便:电流型逆变器具有良好的维护性能,其故障诊断和维修
操作简单方便,能够快速定位和解决故障,从而降低了设备的维护成本和维修时间。

总之,电流型逆变器具有高效率、稳定性强、适应性强、可靠性高和维护方便等特点,是一种高性能、高可靠性的电力转换设备,广泛应用于太阳能发电、风能发电、电动汽车等领域。

什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二者各有何特点?

什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二者各有何特点?

什么是电压型逆变电路?什么是电流型逆变电路?二
者各有何特点?
电压型逆变电路和电流型逆变电路是逆变器的两种常见控制方式,它们在控制策略和特点上有所不同。

电压型逆变电路:
1.电压型逆变电路是通过控制输出电压的大小和波形来实现
逆变操作的方式。

2.在电压型逆变电路中,控制变量是输出电压,通常通过比
较输出电压与参考电压来生成控制信号。

3.电压型逆变电路具有输出电压精度高、输出电压波形好的
特点。

它适用于精确控制输出电压、要求较高的电压波形质量的应用,如UPS电源、电动车驱动器等。

电流型逆变电路:
1.电流型逆变电路是通过控制输出电流的大小和波形来实现
逆变操作的方式。

2.在电流型逆变电路中,控制变量是输出电流,通常通过比
较输出电流与参考电流来生成控制信号。

3.电流型逆变电路具有输出电流响应快、对负载变化适应性
强的特点。

它适用于需要实现精确控制输出电流、对负载变动响应要求高的应用,如电动车制动能量回馈、太阳能微网等。

需要注意的是,电压型和电流型逆变电路并不是互斥的,实际
的逆变器控制系统中也可以结合两种控制方式。

控制方式的选择取决于具体的应用需求、系统要求和设计考虑。

换流方式电压型逆变电路电流型逆变电路

换流方式电压型逆变电路电流型逆变电路

第五章.逆变电路5.1 换流方式5.2 电压型逆变电路5.3 电流型逆变电路5.1 换流方式逆变——与整流相对应,直流电变成交流电。

交流侧接电网,为有源逆变。

交流侧接负载,为无源逆变,也称为变频器。

1)变频器的分类分为交交变频和交直交变频两种。

交直交变频由交直变换(整流)和直交变换两部分组成,后一部分就是逆变。

主要应用各种直流电源,如蓄电池、干电池、太阳能电池等。

交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置的核心部分都是逆变电路。

S逆变电路最基本的工作原理——改变两组开关切换频率,可改变输出交流电频率。

电阻负载时,负载电流io 和u o的波形相同,相位也相同。

阻感负载时,io相位滞后于u o,波形也不同。

2)换流方式换流——电流从一个支路向另一个支路转移的过程,也称为换相。

开通:适当的门极驱动信号就可使器件开通。

关断:全控型器件可通过门极关断。

半控型器件晶闸管,必须利用外部条件才能关断。

一般在晶闸管电流过零后施加一定时间反压,才能关断。

研究换流方式主要是研究如何使器件关断。

1)电网换流(Line Commutation)电网提供换流电压的换流方式。

将负的电网电压施加在欲关断的晶闸管上即可使其关断。

不需要器件具有门极可关断能力,但不适用于没有交流电网的无源逆变电路。

2)负载换流(Load Commutation)3) 强迫换流(Forced Commutation)4) 器件换流(Device Commutation)利用全控型器件的自关断能力进行换流。

在采用IGBT、电力MOSFET、GTO、GTR等全控型器件的电路中的换流方式是器件换流。

2)负载换流?t?t?t?tOOOO i i t 1b)a)u o uoi o i ou VT i VT 1i VT 4i VT 2i VT 3u VT 1u VT 4由负载提供换流电压的换流方式。

负载电流的相位超前于负载电压的场合,都可实现负载换流。

电力电子课后答案(1)

电力电子课后答案(1)

2.1晶闸管的导通条件是什么? 导通后流过晶闸管的电流和负载上的电压由什么决定?答:晶闸管的导通条件是:晶闸管阳极和阳极间施加正向电压,并在门极和阳极间施加正向触发电压和电流(或脉冲)。

导通后流过晶闸管的电流由负载阻抗决定,负载上电压由输入阳极电压U A决定。

2.2晶闸管的关断条件是什么? 如何实现? 晶闸管处于阻断状态时其两端的电压大小由什么决定?答:晶闸管的关断条件是:要使晶闸管由正向导通状态转变为阻断状态,可采用阳极电压反向使阳极电流I A减小,I A下降到维持电流I H以下时,晶闸管内部建立的正反馈无法进行。

进而实现晶闸管的关断,其两端电压大小由电源电压U A决定。

2.3温度升高时,晶闸管的触发电流、正反向漏电流、维持电流以及正向转折电压和反向击穿电压如何变化?答:温度升高时,晶闸管的触发电流随温度升高而减小,正反向漏电流随温度升高而增大,维持电流I H会减小,正向转折电压和反向击穿电压随温度升高而减小。

2.15 什么叫GTR的一次击穿?什么叫GTR的二次击穿?答:处于工作状态的GTR,当其集电极反偏电压U CE渐增大电压定额BU CEO时,集电极电流I C急剧增大(雪崩击穿),但此时集电极的电压基本保持不变,这叫一次击穿。

发生一次击穿时,如果继续增大U CE,又不限制I C,I C上升到临界值时,U CE突然下降,而I C继续增大(负载效应),这个现象称为二次击穿。

2.16怎样确定GTR的安全工作区SOA?答:安全工作区是指在输出特性曲线图上GTR能够安全运行的电流、电压的极限范围。

按基极偏量分类可分为:正偏安全工作区FBSOA和反偏安全工作区RBSOA。

正偏工作区又叫开通工作区,它是基极正向偏量条件下由GTR的最大允许集电极功耗P CM以及二次击穿功率P SB,I CM,BU CEO四条限制线所围成的区域。

反偏安全工作区又称为GTR的关断安全工作区,它表示在反向偏置状态下GTR关断过程中电压U CE,电流I C限制界线所围成的区域。

简述电流型逆变电路主要特点。

简述电流型逆变电路主要特点。

简述电流型逆变电路主要特点。

电流型逆变电路主要特点是:
1. 电流型逆变电路采用电流反馈控制方式,通过控制输入电流的大小和方向,来实现对输出电压的调节,具有较高的精度和稳定性。

2. 电流型逆变电路具有较高的输出功率和较低的输出失真,能够满足大功率和高精度的应用需求。

3. 电流型逆变电路具有较高的电压转换效率,能够将输入电能有效地转换为输出电能,减少能量的损耗。

4. 电流型逆变电路具有较低的输出电压纹波和噪声,能够提供稳定和干净的输出电压,适用于对电压质量要求较高的应用场景。

5. 电流型逆变电路结构简单,可靠性高,容易维护和修理。

6. 电流型逆变电路适用于宽范围的输入电压和负载变化,具有一定的抗干扰能力和适应性。

总之,电流型逆变电路具有高精度、高稳定性、高效率、低纹波和噪声等特点,在许多应用领域中得到广泛应用。

电流型逆变器的特点

电流型逆变器的特点

电流型逆变器的特点1. 引言电流型逆变器是一种将直流电能转换为交流电能的装置。

它在许多领域中得到了广泛应用,如太阳能发电、风力发电、工业控制等。

本文将详细介绍电流型逆变器的特点。

2. 工作原理电流型逆变器通过将直流输入转换为交流输出,实现了不同系统之间的能量转换。

其工作原理可以分为以下几个步骤:1.输入滤波:将直流输入进行滤波处理,去除其中的噪声和干扰。

2.逆变桥:使用逆变桥来将直流输入转换为高频交流信号。

3.输出滤波:对逆变桥输出进行滤波处理,去除其中的谐波成分和噪声。

4.控制系统:通过控制系统对逆变器进行调节和保护。

3. 特点3.1 高效性电流型逆变器具有高效率的特点。

其采用先进的功率开关技术,能够有效地降低功率损耗,并提高能源利用率。

相比于其他类型的逆变器,电流型逆变器能够更好地转换电能,减少能源浪费。

3.2 稳定性电流型逆变器具有良好的稳定性。

它采用了先进的控制算法和保护机制,能够对电网波动和负载变化做出快速响应,并保持输出电压的稳定性。

同时,电流型逆变器还具有过载、短路、过温等故障保护功能,能够有效地保护设备的安全运行。

3.3 可调节性电流型逆变器具有良好的可调节性。

通过控制系统,可以对逆变器的输出频率、幅值和相位进行精确调节。

这使得逆变器能够满足不同应用场景下的需求,并与其他设备进行配合使用。

3.4 兼容性电流型逆变器具有良好的兼容性。

它可以与不同类型的直流输入源和交流负载相连接,如太阳能电池板、风力发电机组、工业设备等。

这使得电流型逆变器成为了一种通用的转换装置,在各种应用领域中都得到了广泛使用。

3.5 可靠性电流型逆变器具有良好的可靠性。

它采用了高质量的元器件和先进的制造工艺,能够在恶劣环境下稳定运行。

同时,电流型逆变器还具有自动检测和故障诊断功能,能够及时发现并解决问题,提高设备的可靠性和可维护性。

4. 应用领域电流型逆变器在多个领域中得到了广泛应用:•太阳能发电:将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,供给家庭、商业和工业用电。

电压型逆变器电流型逆变器的区别

电压型逆变器电流型逆变器的区别

论文摘要:在电机漏感上减小的情况下,可以相应地降低功率半导体器件的耐压要求,为了减小换流时间以提高逆变器的运行频率,也要求降低电动机的总漏感上。

之答禄夫天创作下述问题涉及电流型逆变器内部结构,以串联二极管式电流型逆变器为讨论对象。

对异步电动机的从逆变器元件的选择对电机参数的要求。

串联二极管式电流型逆变器的品闸管和隔离二极管可以确定耐压值。

可以看到,在电机漏感上减小的情况下,可以相应地降低功率半导体器件的耐压要求。

另外,二极管换流阶段的持续时间可确定。

为了减小换流时间以提高逆变器的运行频率,也要求降低电动机的总漏感上。

因而,电流型逆变器要求异步电动机有尽可能小的漏感上。

这一点正好与电压型逆变器对异步电动机的要求相反。

在功率半导体器件耐压已知的情况下,应合理地选择电动机,以减小换流电容器的电容量。

从电动机运行的平安可靠性对电动机资料的要求,电动机在电流型逆变器供电的运行过程中,由干每次换流在电压波形中发生尖峰。

这个尖峰在数值上等于I,差加千正线电势波形之上。

因此,电动机在运行过程中实际承受的最高电压,于电动机额定线电压的峰值。

为了电动机平安地运行,应适当加强其绝缘。

由于电流矩形波对电动机供电在电动机内造成谐波损耗,逆变器在高于50赫的情况下运行时,电动机的损坏也有所增加。

为了不致因电机效率过低和温升过高造电动机过热而损坏,应适当降低电动机铜铁资料的电负荷。

在运行频率较高的情况下,应注意降低电动机的机械损耗和铁耗。

起动转矩和防止机振对电动机结构的要求。

电动机低频起动时,起动转矩的平均值和转矩的动摇率。

起动转矩在某频率时具有最大值。

它取决于电动机参数。

当频率低于出现最大起动转矩的数值时,转矩的动摇率急剧增加。

因此,应根据运行要求和特性等决定最佳起动频率或电动机参数。

此外,即使在逆变器对电动机供电的正常运行情况下,转矩波形中也含有六倍于逆变器输出频率的脉动转矩。

为了防止这种脉动转矩造成的机械系统谐振,应使机械系统的谐振频率与逆变器运行频率范围的六倍相互错开。

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电压型逆变电路的主要特点是:①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。

②由于直流电压源的钳位作用,交流侧输出电压波形为矩形波,并且与负载阻抗角无关。

而交流侧输出电流波形和相位因负载阻抗情况的不同而不同。

③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电容起缓冲无功能量的作用。

为了给交流侧向直流侧反馈的无功能量提供通道,逆变桥各臂都并联了反馈二极管。

电流型逆变电路的主要特点是:①直流侧串联有大电感,相当于电流源。

直流侧电流基本无脉动,直流回路呈现高阻抗。

②电路中开关器件的作用仅是改变直流电流的流通路径,因此交流侧输出电流为矩形波,并且与负载阻抗角无关。

而交流侧输出电压波形和相位则因负载阻抗情况的不同而不同。

③当交流侧为阻感负载时需要提供无功功率,直流侧电感起缓冲无功能量的作用。

因为反馈无功能量时直流电流并不反向,因此不必像电压型逆变电路那样要给开关器件反并联二极管。

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