現(xiàn)有的逆變器,有方波輸出和正弦波輸出的。但不能適用所有電器,正弦波輸出的逆變器就沒(méi)有這方面的缺點(diǎn),卻存在效率低的缺點(diǎn)。文中介紹了一款高效率正弦波逆變器。
上傳時(shí)間: 2015-11-26
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針對(duì)當(dāng)前電網(wǎng)需要能輸出高質(zhì)量的交流電,且需具備較好的負(fù)載適應(yīng)性及調(diào)壓、調(diào)頻等問(wèn)題。設(shè)計(jì)了基于STM32F103C8T6單片機(jī)控制的DC-AC三相正弦波逆變器。文章詳細(xì)分析了三相逆變器硬件電路各個(gè)模塊的工作原理及相關(guān)參數(shù)的設(shè)計(jì),分析了用于控制三相逆變器的SPWM調(diào)制技術(shù)、基于數(shù)字PI控制的功率變換技術(shù),同時(shí)進(jìn)行了硬件電路設(shè)計(jì)、軟件設(shè)計(jì),制作了三相逆變器實(shí)物。通過(guò)對(duì)逆變器調(diào)壓、調(diào)頻測(cè)試,結(jié)果表明所制作的三相逆變器調(diào)壓、調(diào)頻控制方案的可行性與有效性。
上傳時(shí)間: 2022-03-28
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EG8010 是一款數(shù)字化的、功能很完善的自帶死區(qū)控制的純正弦波逆變發(fā)生器芯片,應(yīng)用于 DC-DC-AC 兩級(jí)功率變換架構(gòu)或 DC-AC 單級(jí)工頻變壓器升壓變換架構(gòu),外接 12MHz 晶體振蕩器,能實(shí)現(xiàn)高精度、失真和諧波都很小的純正弦波 50Hz 或 60Hz 逆變器專(zhuān)用芯片。該芯片采用 CMOS 工藝,內(nèi)部集成 SPWM 正弦發(fā)生器、死區(qū)時(shí)間控制電路、幅度因子乘法器、軟啟動(dòng)電路、保護(hù)電路、RS232 串行通訊接口和 12832 串行液晶驅(qū)動(dòng)模塊等功能。
標(biāo)簽: 正弦波逆變器
上傳時(shí)間: 2022-05-31
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本文圍繞光伏離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)的高效率發(fā)電技術(shù)和逆變控制技術(shù)進(jìn)行了研究,主要內(nèi)容如下:(1)研究了單相全橋光伏離網(wǎng)逆變器主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),詳細(xì)分析了全橋逆變電路的工作原理。研究了面積中心等效SPWM控制算法及電壓電流雙閉環(huán)PI控制算法,在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)逆變器的穩(wěn)壓控制。(2)重點(diǎn)研究了光伏陣列的輸出特性、最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)控制算法和蓄電池充電特性。在對(duì)比分析幾種常見(jiàn)MPPT控制算法的基礎(chǔ)上,提出了一種改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察的MPPT控制方法,同時(shí)介紹了幾種實(shí)現(xiàn)MPPT算法的常用DCIDC變換電路,對(duì)Boost變換電路的原理進(jìn)行了分析,并基于Boost電路建立了改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察法MPPT控制系統(tǒng)的Matlab/Simulink仿真模型,仿真結(jié)果表明改進(jìn)型變步長(zhǎng)擾動(dòng)觀察的MPPT算法能有效地跟蹤太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的最大功率點(diǎn),提高了系統(tǒng)動(dòng)態(tài)和穩(wěn)態(tài)性能;設(shè)計(jì)了帶MPPT和恒壓充電功能的光伏充電控制器,有效地提高了光伏陣列的利用率并實(shí)現(xiàn)了蓄電池充電控制的優(yōu)化。(3)給出了20KW光伏離網(wǎng)逆變器的主電路元件參數(shù)及部分硬件電路的原理圖設(shè)計(jì)。(4)給出了詳細(xì)的軟件控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案和各功能子模塊的軟件流程圖.重點(diǎn)闡述了帶死區(qū)補(bǔ)償?shù)腄SPWM控制信號(hào)、穩(wěn)壓控制及信號(hào)檢測(cè)的軟件實(shí)現(xiàn)方法。
上傳時(shí)間: 2022-06-21
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5KW_PCS逆變器_并網(wǎng)充放電,并網(wǎng)離網(wǎng)切換STM32F103為主控主控平臺(tái):STM32F103RCT6逆變拓?fù)洌喝珮蚬δ埽翰⒕W(wǎng)充電、放電;并網(wǎng)離網(wǎng)自動(dòng)切換;485通訊,在線升級(jí);描述:本方案適用于戶用儲(chǔ)能系統(tǒng),提供完善的通訊協(xié)議適配BMS和上位機(jī) 本方案可實(shí)現(xiàn)并網(wǎng)充電、放電;自動(dòng)判斷并離網(wǎng)切換;可實(shí)現(xiàn)并機(jī)功能;風(fēng)扇智能控制;提供過(guò)流、過(guò)壓、短路、過(guò)溫等全方位的保護(hù)基于arm的方案區(qū)別于DSP,提供一種性價(jià)比極高的選擇可在此基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)各衍生的電源產(chǎn)品
上傳時(shí)間: 2022-06-24
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基于TDS2285芯片的正弦波1200W逆變器開(kāi)發(fā)指南以TDS2285芯片為核心,打造一款正弦波1200W逆變機(jī)器,使大家對(duì)TDS2285芯片有更深入的了解。我們知道在許多逆變的場(chǎng)合中,都是低壓DC直流電源要變成高壓AC電源,所以中間是需要升壓才能完成這一變化,我們此次討論的依然是采用高穎的方式來(lái)做逆變,采用高頻的方式相對(duì)于工頻方式來(lái)做有許多優(yōu)點(diǎn):高轉(zhuǎn)換效率,極低的空載電流,重量輕,體積小等。也許有人會(huì)說(shuō)工頻的皮實(shí),耐沖擊,對(duì)于這一點(diǎn)我也非常認(rèn)同,不過(guò)需要指出的是,高頻的做的好,一點(diǎn)也不會(huì)輸于工額的,這一點(diǎn),已經(jīng)通過(guò)我們公司的產(chǎn)品和TDS2285的出貨情況得到了肯定,所以,以下就讓大家看看TDS2285芯片在該系統(tǒng)中表現(xiàn)吧!DC-DC升壓部分:此次設(shè)計(jì)是采用DC24V輸入,為了要保證輸出AC220,在此環(huán)節(jié)中,DC-DC升壓部分至少需要將DC24V升壓到220VAC*1.414-DC31 1v,這樣在311V的基礎(chǔ)上才能有穩(wěn)定的AC220V出來(lái),為了能達(dá)到這一目地,我們采用非常熟悉的推挽電路TOP來(lái)做該DC-DC變換,電路圖如下:
上傳時(shí)間: 2022-06-26
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這個(gè)機(jī)器,輸入電壓是直流是12V,也可以是24V,12V時(shí)我的目標(biāo)是800W,力爭(zhēng)1000W,整體結(jié)構(gòu)是學(xué)習(xí)了鐘工的3000W機(jī)器.具體電路圖請(qǐng)參考:1000W正弦波逆變器(直流12V轉(zhuǎn)交流220V)電路圖也是下面一個(gè)大散熱板,上面是一塊和散熱板一樣大小的功率主板,長(zhǎng)228MM,寬140MM。升壓部分的4個(gè)功率管,H橋的4個(gè)功率管及4個(gè)TO220封裝的快速二極管直接擰在散熱板;DC-DC升壓電路的驅(qū)動(dòng)板和SPWM的驅(qū)動(dòng)板直插在功率主板上。因?yàn)殡娏鬏^大,所以用了三對(duì)6平方的軟線直接焊在功率板上如上圖:在板子上預(yù)留了一個(gè)儲(chǔ)能電感的位置,一般情況用準(zhǔn)開(kāi)環(huán),不裝儲(chǔ)能電感,就直接搭通,如果要用閉環(huán)穩(wěn)壓,就可以在這個(gè)位置裝一個(gè)EC35的電感上圖紅色的東西,是一個(gè)0.6W的取樣變壓器,如果用差分取樣,這個(gè)位置可以裝二個(gè)200K的降壓電阻,取樣變壓器的左邊,一個(gè)小變壓器樣子的是預(yù)留的電流互感器的位置,這次因?yàn)椴挥秒娏鞣答仯詻](méi)有裝互感器,PCB下面直接搭通。
標(biāo)簽: 正弦波逆變器
上傳時(shí)間: 2022-06-27
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電力電子系統(tǒng)的計(jì)算機(jī)仿真已經(jīng)成為其產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)過(guò)程中一個(gè)很重要的環(huán)節(jié),MATLAB、Pspice和SABER是目前國(guó)際上最為流行的三大電力電子系統(tǒng)仿真軟件。SABER軟件以其強(qiáng)大的功能、開(kāi)放的軟件環(huán)境日益成為電力電子系統(tǒng)仿真的首選,跟另外兩種軟件相比其仿真速度更快、收效性更好、仿真結(jié)果的準(zhǔn)確性更高。為了降低逆變器輸出電壓的諧波,簡(jiǎn)單且實(shí)用的方法是在逆變器的交流輸出側(cè)加裝L.C濾波器。LC濾波器是低通濾波電路,它可以有效地抑制高次諧波。但它不能消除交流電壓中的低次諧波,尤其是在LC濾波器的轉(zhuǎn)折頻率附近的諧波還被放大了。不同的LC濾波參數(shù)對(duì)輸出電壓的諧波含量影響很大,濾波參數(shù)選取不當(dāng)會(huì)使濾波效果不能滿足設(shè)計(jì)要求。以前,為了選擇濾波參數(shù)人們需要重復(fù)試驗(yàn)并反復(fù)比較,耗時(shí)耗力。計(jì)算機(jī)仿真為人們提供了一種研究電力電子電路的方法,通過(guò)仿真可以加深人們對(duì)電路與系統(tǒng)工作原理的理解、加速設(shè)計(jì)周期和節(jié)約開(kāi)發(fā)成本。建模和計(jì)算機(jī)仿真并對(duì)比不同參數(shù)下的濾波效果和差異,在兼顧濾波環(huán)節(jié)重量的同時(shí),可以得到合適的濾波效果,為產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā)提供參考。本文結(jié)合鐵科院機(jī)輛所研制DC600V客車(chē)空調(diào)逆變電源,采用SABER軟件進(jìn)行仿真,具體分析了影響逆變器輸出電壓諧波的諸因素及特點(diǎn),本文還定量分析了不同載波頻率、不同互鎖時(shí)間以及不同負(fù)載工況下線電壓諧波含量的變化。最后通過(guò)仿真得到客車(chē)逆變電源不同的LC濾波參數(shù)與逆變器輸出電壓諧波含量的關(guān)系。
上傳時(shí)間: 2022-07-06
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正弦波逆變器
標(biāo)簽: 正弦波逆變器
上傳時(shí)間: 2013-06-14
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逆變器的制作
標(biāo)簽: 逆變器
上傳時(shí)間: 2013-05-25
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