
百家乐娱乐-网址,DC/AC逆变技术能够实现直流电能到交流电能的转换,可以从蓄电池、太阳能电
DC/AC逆变技术在交流电机的传动、不间断电源(UPS)、变频电源、有源滤波器、
DC/AC逆变技术的基本原理是通过半导体功率开关器件(例如SCR,GTO,GTR,IGBT
和功率MOSFET模块等)的开通和关断作用,把直流电能变换成交流电能,因此是
采用了两组对称的Buck电路,负载跨接在两个Buck变换器的输出端,并以正弦
的方式调节Buck变换器的输出电压,进行DC/AC的变换。它包括直流供电电源
Vm,输出滤波电感L1和L2,功率开关管S1-S4。滤波电容C1和C2,续流二极
管D1-D4,以及负载电阻R。通过滑模控制,使输出电容电压V1和V2随参考电
压的变化而变化,从而使两个Buck变换器各产生一个有相同直流偏置的正弦波
输出电压,并且V1和V2在相位上互差180度。由于负载跨接在K和代的两端,
则DC/AC变换器的输出电压玲为如下式所示的正弦波,图2所示即为逆变器的基
弦波电压,并且其直流电压为零。由于DC/AC变换器的输出电流是正负交变的,
因此要求电路中的Buck变换器的电流能双向流通,如图1所示电路由两组双向
Buck变换器组成。一组电流双向流通的Buck变换器可见图3所示。凡与又是一
对互补控制的开关管,D1和D2为反并止极管。当开关S1闭合、S2打开时,若
电感电流方向为正,则电流流经S1,若为负则电感电流经D1续流。当S1打开、
S2闭合时,若电感电流方向为正,则电流经D2续流,若为负则电感电流流经S2。
Boost型DC/AC逆变器电路基本拓扑如图所示。采用了两组对称的Boost电路,
负载跨接在两个Boost变换器的输出端,并以正弦的方式调节Boost变换器的输
出电压,进行D/AC的变换。它包括直流供电电Vm,输出滤波电感L1和L2,功
率开关管S1-S4,滤波电容C1和C2,续流二极管D1-D4,以及负载电阻R。通过
滑模控制,使输出电容电压K和K随参考电压的变化而变化,从而使两个Boost
变换器各产生一个有相同直流偏置的正弦波输出电压,并且V1和V2在相位上互
3,Buck-Boost型DC/AC逆变器。基本原理为上述两种结构的中和,这里就不做
1,1956-1980年为传统发展阶段。这个阶段的特点是:开关器件以低速器件为
率低。正弦波逆变器开始出现。1960年以后,人们注意到改善逆变器波形的重
1963年,F.G.Turnbull提出了“消除特定谐波法”,为后来的优化PWM法奠定
1980年到现在为高频化新技术阶段。这个阶段的特点是:开关器件以高速器件
为主,逆变器的开关频率较高,波形改善以PWM法为主,体积重量较小,逆变效
20世纪70年代后期,可关断晶闸管GTO、电力晶体管GTR及其模块相继实用化。
件,并得到了迅速发展,如功率场效应晶体管PowerMOSFET,绝缘门极晶体管
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