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串联谐振与并联谐振的区别

??是一家专业研发和生产串联谐振器的制造商,该公司的串联谐振器设备在业界得到广泛赞誉,以创建最权威的“串联谐振”高压设备供应商而努力工作。串联谐振和并联谐振的区别1.与负载谐振模式不同,它可以是并联逆变器和串联逆变器两种。串联逆变器和并联逆变器的主要技术特点和比较如下:串联逆变器和并联逆变器之间的差异是由于它们使用的振荡电路不同。前者串联使用L,R和C,后者并联使用L,R和C。 (1)串联逆变器的负载电路对电源的阻抗低,需要电压源进行供电。因此,整流滤波后的直流电源端子必须与大型滤波电容器并联连接。逆变器发生故障时,浪涌电流大,保护困难。并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,并且需要电流源来供电。大型电抗器必须串联在直流电源的末端。但是,当逆变器发生故障时,由于电流受到大电抗的限制,因此影响较小,更易于保护。 (2)串联逆变器的输入电压是恒定的,输出电压是矩形波,输出电流约为正弦波。晶闸管电流过零后才进行换相,因此电流始终以φ的角度引导电压。并联逆变器的输入电流恒定,输出电压约为正弦波,输出电流为矩形波。换向是在谐振电容器上的电压过零之前执行的,并且负载电流始终比电压提前φ角。这意味着两者都在容性负载下工作。 (3)串联逆变器由恒压源供电。为了避免逆变器上桥臂和下桥臂的晶闸管同时导通,导致电源短路,必须在接通电源之前先将其关闭然后再接通。也就是说,所有晶闸管(其他电力电子设备)应关闭一段时间(t)。此时,杂散电感,即从直流端子到设备的引线电感上产生的感应电势,可能会损坏设备,因此有必要选择合适的设备浪涌电压吸收电路。此外,在晶闸管关断期间,为了确保连续的负载电流并保护晶闸管免受转换器电容器上的高压的影响,必须在晶闸管两端反并联连接快速二极管。并联逆变器由恒定电流源供电。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,虽然逆变桥直通,但由于Ld足够大,不会引起直流电源短路,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的值。 (4)串联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,否则由于上下直通会导致换向失败。逆变器的桥臂。 ?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,否则会引起晶闸管之间的换向失败,但是,如果过高,则在换向期间晶闸管承受的反向电压太高,这是不允许的。 (5)调节串联逆变器功率的方法有两种:改变直流电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率,即改变功率因数cosφ。通常,并联逆变器的功率调整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。 (6)串联逆变器换向时,晶闸管自然关断,关断前电流逐渐减小到零,关断时间短,损耗小。在换向期间,关闭的晶闸管承受背压(t +tγ)的时间较长。当对并联逆变器进行换向时,在全电流运行期间晶闸管被强制关闭。电流强制为零后,需要一段时间的背压时间,因此关闭时间更长。相反,串联逆变器更适合用于工作频率较高的感应加热设备。 (7)串联逆变器的晶闸管所需的电压较低。当使用380V电网时,一个1200V晶闸管就足够了,但是负载电路的整个电流,包括有功和无功组件,都必须流过晶闸管。失去逆变器晶闸管的脉冲只会停止振荡,不会引起逆变器颠覆。 ?并联逆变器的晶闸管所需的电压高,并且其值随着功率因数角φ的增加而迅速增加。但是,负载本身构成了一个振荡电流环路。只有有功电流流经逆变晶闸管,并且当逆变晶闸管偶尔丢失触发脉冲时,可以保持振荡,并且工作相对稳定。 (8)串联逆变器可以独立工作也可以独立工作。当单独激励时,可以通过改变逆变器触发脉冲的频率来调节输出功率。并联逆变器只能在自激状态下工作。 (9)在串联逆变器中,晶闸管的触发脉冲是不对称的,不会引入直流分量电流来影响正常工作。在并联逆变器中,逆变器晶闸管的触发脉冲是不对称的,并且将引入直流电。组件电流会引起故障。 (10)串联逆变器易于启动,适合频繁启动的场合,而并联逆变器需要额外的启动电路,因此启动难度更大。 (11)由于串联逆变器中的晶闸管承受矩形波电压,因此du / dt值较大,吸收电路起关键作用,其di / dt要求较低。在并联逆变器中,流经逆变晶闸管的电流为矩形波,因此需要较大的di / dt,而对du / dt的要求则较低。 (12)当串联逆变器的感应加热线圈与逆变器电源(包括储能电容器)之间的距离较长时,对输出功率的影响较小。如果使用同轴电缆或来回布线尽可能近(更好地绞在一起),则效果不明显。对于并联逆变器,感应加热线圈应尽可能靠近电源(尤其是储能电容器),否则会大大降低功率输出和效率。 (13)串联逆变器感应线圈上的电压和储能电容器上的电压均为逆变器输出电压的Q倍。流过感应线圈的电流等于逆变器输出电流。 ?并联逆变器的感应线圈和储能电容器上的电压等于逆变器的输出电压,流过它们的电流是逆变器输出电流的Q倍。综上所述,并联逆变器和串联逆变器(通常称为并联或串联变频电源)都有自己的技术特点和应用领域。从工业加热应用的角度来看,并行逆变器广泛用于冶炼,隔热,透热,感应加热和热处理等各个领域,其功率范围从几千瓦到数万千瓦。串联逆变器广泛用于熔炼加热一到两个熔炉单元以及高Q和高频感应加热应用,其功率范围从几千瓦到几千千瓦。在目前,我们行业中超过90%的变频电源是并联变频电源。相关产品详细信息页:100 /