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谐振逆变器三相电路原理

是一家专业研发和生产串联谐振设备的制造商,公司的串联谐振设备在业界广受好评,为打造最具权威的“串联谐振”高压设备供应商而努力奋斗。谐振逆变器的三相电路原理为了避免在滤波器电抗Ld上产生较大的感应电势,电流必须是连续的。换句话说,必须确保上下桥臂的逆变晶闸管在换向期间先导通然后关闭,即在换向期间(tγ)所有晶闸管都导通。此时,尽管逆变桥直接相连,但由于Ld足够大,不会造成直流电源短路,但换向时间长会降低系统效率,因此有必要缩短tγ ,即降低Lk值。逆变器必须使用三相全控整流器作为直流电源。主电路的原理如图1所示。原则上,在串联逆变器中,所有三种类型的整流器均可用于供电。但是,为了方便和节能,通常将三相不可控整流器或三相半控整流器用作直流电源,如图2〜3所示。其中:a,b和c代表三相, SCR1至SCR10为晶闸管,LD为滤波电抗器,L为振荡线圈,C为振荡电容器,D1至D8为整流二极管,Cd1和Cd2为滤波电容器,Cn1和Cn2为谐振电容器。图1三相全控整流器并联谐振主电路图2三相不可控整流器串联谐振主电路使用三相半控整流器提供直流电源,但不用于稳压,只能用作软启动和故障电子开关,用于快速关闭电源。在正常工作期间,晶闸管始终处于完全导通状态,其工作特性与三相不可控整流器串联谐振电路完全相同。通常,100kW以上的中频电源采用这种整流方式。串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率,即必须确保适当的t时间,否则会因逆变器的上下桥臂悬空而导致换向失败。直截了当的。并联逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率,以确保适当的背压时间t,否则晶闸管之间的换向故障将失败,但如果过高,则晶闸管将发生故障。换向期间反向电压太高,这是不允许的。功率调整方法有两种:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率,即改变负载功率因数cosφ。通常,并联逆变器的功率调节方法只能改变直流电源电压Ud。尽管改变cosφ也可以增加逆变器的输出电压和功率,但允许的调整范围很小。它由一个三相晶闸管全控整流桥,一个平滑电感器dL,一个滤波电容器dC,一个单相全控桥逆变器电路,一个续流二极管和一个串联谐振逆变器负载组成。 ?三相晶闸管全控整流桥将正弦工频交流电整流为脉动直流电dU。可以通过调节直流电压dU来调节负载电流。平滑电感dL起到切断直流路径的作用。由于需要恒定电压源来供电,因此需要较大的滤波电容器dC。当dC足够大时,可以将输入电压视为恒定电压dU。在电路开始工作之前,电容器dC通过电网存储能量,以启动逆变器电路。由四个晶闸管组成的单相全控桥式逆变器电路将直流电压dU逆变为中频方波电压,并将其添加到负载电路中。负载电路是由感应线圈和补偿电容器组成的串联振荡电路,用于感应加热工件。通过电感器的电流是正弦波形。串联补偿逆变器电路通过自然换向实现工作晶闸管之间的转换。工作原理如下:第一阶段:首先,触发晶闸管SCR1和SCR4。 SCR4从负端子流出,补偿电容器C被充有正电压和负电压。第二阶段:因为电流波形是正弦波,所以当电流变为负值时,电流流过与SCR1和SCR4相同桥臂的续流二极管D1和D4。同时,添加SCR1和SCR4。背压使SCR1和SCR4关闭。 ?第三阶段:一段时间后,SCR1,SCR4何时?完全关闭后,我们同时触发晶闸管SCR2和SCR3。此时,由于晶闸管SCR2和SCR3的两端都具有正电压,因此可以立即将它们导通。电容器C通过续流二极管D1,可控硅SCR2电路以及续流二极管D4,可控硅SCR3电路放电。当电容器C放电时,续流二极管D1和D4不再通过电流,并且整个回路的电流为:正端子流入,流经SCR2,串联振荡负载和SCR3,负端子流经出来。电容器C开始反向充电,为左负负正电压充电。 ??????? varcpro_psid =“ u2787156”,??????? varcpro_pswidth =“ 966”,??????? varcpro_psheight =“ 120”,当电流再次变为负值时,电流将通过续流二极管D2和D3,同时通过向SCR2和SCR3施加背压来关闭SCR SCR2和SCR3。当SCR2和SCR3关闭时,我们触发SCR1和SCR4,电容器C通过D2,SCR1和D3,SCR4电路放电。当电容器C放电时,续流二极管D2和D3不再通过电流。整个环路的电流为:正极流入,流经SCR1,串联振荡负载和SCR4,负极流出。电容器C开始充电,通过调节直流电压源输出(逆变器输入)的电压Ud来调节正负电压幅度调制控制方法(可以使用相移稳压器电路,也可以使用斩波器电压)调节电路增加电感电容器和电容器组成的滤波电路用于达到调节输出功率的目的。即,通过输入电压调整逆变器的输出功率,并通过锁相环(PLL)完成电流和电压之间的相位控制,以确保大功率。因子输出。相关产品详细信息页:100 /