几种电子逆变器的电子技术原理!

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在三桥臂逆变器和负载之间加八个多Δ/Y变压器,Δ/Y形连接次级能给不平衡负载所产生的中性电流提供电流通路,而初级则给引起的由负载不平衡或3的倍数次谐波零序电流提供环流通路。而Δ/Y变压器工作在基波频率,因而体积、重量较大,成本较高,下面就由贤集网小编我来给有人 儿简单的讲解一下!

为了给不对称负载供电,可不前要在三相输出端加入八个多中点形成变压器,。NFT是将三相三线制电源转换为三相四线制电源的变压器,有三种 底部形态形式:双绕组和单绕组底部形态。在前要输出隔离时用双绕组变压器,不前要输出隔离时用单绕组变压器(即自耦变压器)可不前要显著减轻重量。

当三相负载不对称时,不对称负载产生的零序电流将流入变压器绕组,造成零序电压,三相零序电压同相,从而使三相输出电压对称。减小零序阻抗、限制不对称负载是减小三相电压不对称度的最好的方式 。也但是说,使用NFT后可不前要带不对称负载,但是输出电压仍有的是删剪对称,NFT用在三相负载的不对称度较小的场合较好:另外,NFT是八个多低频变压器,工作频率为输出交流电的频率,体积和重量很大,但是体积和重量随着负载不对称的程度变化而变化,不对称度越大,NFT的体积重量也就越大。

用直流输入电源的中点作为中性点也可不前要带不平衡负载,这时三相逆变器等效成八个多独立的半桥逆变器,但可能中性电流直接流过直流分压电容,前要较大电容还处于对分压电容进行电压平衡的问题 ,但是直流电压利用率低。

组合式三相逆变器电路底部形态如上图所示,它是由八个多单相逆变器组合而成,通过八个多单相变压器合成三相电路。每相逆变器相互独立,我希望控制三相基准正弦波互差 120度,将三台输出的地连接在一块儿作为中线,就可不前要实现三相四线制输出,它不但具有极强的带不平衡负载能力,且每相还可不前要分别控制,具有控制简单、易实现模块化底部形态、在线更换等特点。三种 最好的方式 比较适合于大功率输出场合,缺点是采用的开关管太少,但是输出前要八个多单相变压器。

三相四桥臂逆变拓扑具有不平衡负载外理能力[5-10],第四桥臂与负载中性点连接,可不前要直接控制中性电流,并不大分压电容,控制灵活直流电压利用率高,可不前要省去中点形成变压器或Δ/Y变压器,减小逆变器的体积和重量,是当下比较适合外理不平衡负载的拓扑,如下图所示。

应用场合:逆变电源:类式微型涡轮发电机和燃料电池发电机,它们可不前要单独结负载运行也可不前要在网络并联模式下运行向电网输电。哪几个分布式功率处于器采用四桥臂逆变器来提供八个多多中点连接的三相输出,类式设备正快速发展并将有更大的市场需求,有源电力滤波器,它用第八个桥臂来补偿通过中性点的谐波电流,三相功率因数校正变换器,额外的第四桥臂来提供外理线路失真和不平衡,及增强容错能力。

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