GRM39Y5V104Z016AJ 全控型晶闸管变流
发布时间:2019/12/5 22:11:34 访问次数:3347
GRM39Y5V104Z016AJ无源逆变电路,将直流电变换为交流电的过程称为逆变,用来实现逆变的电路称为逆变电路,用于实现逆变的装置称为逆变器。
逆变有以下两类:
有源逆变 把直流电逆变成与电网同频率的交流电,将能量反送回电网,称为有源逆变。
有源逆变通常采用全控型晶闸管变流装置实现。逆变是整流的逆向过程,同一套变流装置,在一定条件下,既可作整流,又可作逆变,其工作状态取决于工作条件。当全控型晶闸管变流装置符合逆变条件时,即可工作于逆变状态。实现有源逆变的条件主要有:
变流装置直流侧必须要有电动势,且该电动势极性要与晶问管的导通方向一致;电动势的大小符合旧|)|σd|的要求。
变流装置必须工作在旧<90°(或α>90°)范围内,使σd<0。
为保证电流连续,直流回路中应串接大电感。
有源逆变的主要用途有:直流电动机可逆调速、绕线式电机串极调速、直流电动机再生制动、高压直流输电和太阳能发电等。
无源逆变 逆变器不与电网连接,而是将逆变出来的频率固定或可变的交流电直接供给交流负载使用,称为无源逆变。
无源逆变的电路组成和工作原理,无源逆变的基本原理.
以单相桥式逆变电路为例。如图14-134所示,S1、S2、S3、解为电子开关,y为直流电源,R为负载。
当S1、s4闭合,S2、S3断开时,电流从y的正端→S1→R→S4→σ的负端,
uo=u;当S2、S3闭合,S1、SZI断开时,电流从σ的正端→s2→R→S3→y的负端,
u0=-u.
当电子开关S1、S4与S2、S3以频率r交替通断(换流)时,在负载R上可得到周期为t=1/f的交流电,电压波形如图14-135所示。改变电子开关的切换快慢,即可改变交流电的频率。电子开关通常采用全控型器件,如GT0、GTR、MOSFET、IGBT等。
无源逆变的分类按直流电源分
电压型逆变电路:直流电源为恒压源。
电流型逆变电路:直流电源为恒流源。
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GRM39Y5V104Z016AJ无源逆变电路,将直流电变换为交流电的过程称为逆变,用来实现逆变的电路称为逆变电路,用于实现逆变的装置称为逆变器。
逆变有以下两类:
有源逆变 把直流电逆变成与电网同频率的交流电,将能量反送回电网,称为有源逆变。
有源逆变通常采用全控型晶闸管变流装置实现。逆变是整流的逆向过程,同一套变流装置,在一定条件下,既可作整流,又可作逆变,其工作状态取决于工作条件。当全控型晶闸管变流装置符合逆变条件时,即可工作于逆变状态。实现有源逆变的条件主要有:
变流装置直流侧必须要有电动势,且该电动势极性要与晶问管的导通方向一致;电动势的大小符合旧|)|σd|的要求。
变流装置必须工作在旧<90°(或α>90°)范围内,使σd<0。
为保证电流连续,直流回路中应串接大电感。
有源逆变的主要用途有:直流电动机可逆调速、绕线式电机串极调速、直流电动机再生制动、高压直流输电和太阳能发电等。
无源逆变 逆变器不与电网连接,而是将逆变出来的频率固定或可变的交流电直接供给交流负载使用,称为无源逆变。
无源逆变的电路组成和工作原理,无源逆变的基本原理.
以单相桥式逆变电路为例。如图14-134所示,S1、S2、S3、解为电子开关,y为直流电源,R为负载。
当S1、s4闭合,S2、S3断开时,电流从y的正端→S1→R→S4→σ的负端,
uo=u;当S2、S3闭合,S1、SZI断开时,电流从σ的正端→s2→R→S3→y的负端,
u0=-u.
当电子开关S1、S4与S2、S3以频率r交替通断(换流)时,在负载R上可得到周期为t=1/f的交流电,电压波形如图14-135所示。改变电子开关的切换快慢,即可改变交流电的频率。电子开关通常采用全控型器件,如GT0、GTR、MOSFET、IGBT等。
无源逆变的分类按直流电源分
电压型逆变电路:直流电源为恒压源。
电流型逆变电路:直流电源为恒流源。
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