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晶闸管逆变焊机的结构原理和控制电路原理是怎样的?逆变电源工作原理

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一、晶闸管逆变焊机的结构原理和控制电路原理是怎样的?

青岛艾特尔来讲述一下这方面的相关知识。1、晶闸管逆变焊机的结构原理三相交流380V,50hz经过三相整流桥整流,变成550v左右的高压直流,经过限流电阻后,由电解电容进行滤波,变成平滑直流,由快速晶闸管组成半桥逆变器,将整流后的高压直流逆变高压直流逆变为2KHZ左右的中频交流电,经中频变压器降压,输出二极管整流,电感电容滤波变为低压直流,供给焊接使用。2、晶闸管逆变焊机的控制电路原理电流给定信号与焊接电流反馈信号相减后送给PI调节器,调节器的输出送给压频转换器变为频率信号,通过输出电压检测给引弧电流,推力电流的给定信号已经输出空载电压限制,经过检测晶闸管两端承受的反向电压可以给出晶闸管关断信号,晶闸管关断信号和压频变换器的频率信号通过RS触发器进行同步,分频后分布驱动两个晶闸管交替导通工作。艾特尔公司坚持“以市场为导向、以网络为基础、以人才为基本、以信誉为前提”的经营理念,本着“国内一流、世界先进”的产品研发目标,以“研制高新技术产品,确保产品质量可靠,售后服务热情周到”作为研发、生产、销售所遵循的原则,再国内外市场赢得了广泛的赞誉。

二、逆变器工作原理看看这专业的解释

  逆变器是把直流电能(电池、蓄电瓶)转变成交流电(一般为220V,50Hz正弦波)。它由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成。下面让我们来深入的了解逆变器工作原理。




  一、逆变器工作原理

  1、全控型逆变器工作原理:为通常使用的单相输出的全桥逆变主电路,交流元件采用IGBT管Q11、Q12、Q13、Q14。并由PWM脉宽调制控制IGBT管的导通或截止。

  当逆变器电路接上直流电源后,先由Q11、Q14导通,Q1、Q13截止,则电流由直流电源正极输出,经Q11、L或感、变压器初级线圈图1-2,到Q14回到电源负极。当Q11、Q14截止后,Q12、Q13导通,电流从电源正极经Q13、变压器初级线圈2-1电感到Q12回到电源负极。此时,在变压器初级线圈上,已形成正负交变方波,利用高频PWM控制,两对IGBT管交替重复,在变压器上产生交流电压。由于LC交流滤波器作用,使输出端形成正弦波交流电压。

  当Q11、Q14关断时,为了释放储存能量,在IGBT处并联二级管D11、D12,使能量返回到直流电源中去。

  2、半控型逆变器工作原理:半控型逆变器采用晶闸管元件。改进型并联逆变器的主电路如图4所示。图中,Th1、Th2为交替工作的晶闸管,设Th1先触发导通,则电流通过变压器流经Th1,同时由于变压器的感应作用,换向电容器C被充电到大的2倍的电源电压。按着Th2被触发导通,因Th2的阳极加反向偏压,Th1截止,返回阻断状态。这样,Th1与Th2换流,然后电容器C又反极性充电。如此交替触发晶闸管,电流交替流向变压器的初级,在变压器的次级得到交流电。

  在电路中,电感L可以限制换向电容C的放电电流,延长放电时间,保证电路关断时间大于晶闸管的关断时间,而不需容量很大的电容器。D1和D2是2只反馈二极管,可将电感L中的能量释放,将换向剩余的能量送回电源,完成能量的反馈作用。




  二、逆变器分类详解

  1、按逆变器输出交流电能的频率分,可分为工频逆变器、中频逆器和高频逆变器。工频逆变器的频率为50~60Hz的逆变器;中频逆变器的频率一般为400Hz到十几kHz;高频逆变器的频率一般为十几kHz到MHz。

  2、按逆变器输出的相数分,可分为单相逆变器、三相逆变器和多相逆变器。

  3、按照逆变器输出电能的去向分,可分为有源逆变器和无源逆变器。凡将逆变器输出的电能向工业电网输送的逆变器,称为有源逆变器;凡将逆变器输出的电能输向某种用电负载的逆变器称为无源逆变器。

  4、按逆变器主电路的形式分,可分为单端式逆变器,推挽式逆变器、半桥式逆变器和全桥式逆变器。

  5、按逆变器主开关器件的类型分,可分为晶闸管逆变器、晶体管逆变器、场效应逆变器和绝缘栅双极晶体管(IGBT)逆变器等。又可将其归纳为“半控型”逆变器和“全控制”逆变器两大类。前者,不具备自关断能力,元器件在导通后即失去控制作用,故称之为“半控型”普通晶闸管即属于这一类;后者,则具有自关断能力,即无器件的导通和关断均可由控制极加以控制,故称之为“全控型”,电力场效应晶体管和绝缘栅双权晶体管(IGBT)等均属于这一类。

  6、按直流电源分,可分为电压源型逆变器(VSI)和电流源型逆变器(CSI)。前者,直流电压近于恒定,输出电压为交变方波;后者,直流电流近于恒定,输也电流为交变方波。

  7、按逆变器输出电压或电流的波形分,可分为正弦波输出逆变器和非正弦波输出逆变器。

  8、按逆变器控制方式分,可分为调频式(PFM)逆变器和调脉宽式(PWM)逆变器。

  9、按逆变器开关电路工作方式分,可分为谐振式逆变器,定频硬开关式逆变器和定频软开关式逆变器。

  10、按逆变器换流方式分,可分为负载换流式逆变器和自换流式逆变器。




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逆变电源工作原理

2020-01-22 11:51·思维方法

这种逆变电源在工业中得到广泛应用。日常生活中,最常见的交流电源是由电网直接供电。由电网向交流负载供电是最普通的供电方式。但随着科技的发展,大部分用电设备对电源质量和参数要求不同,导致电网直接供电出现了弊端。在目前的各种电源中,蓄电池、干电池、太阳能电池等都是直流电源,当需要这些电源向交流负载供电时,就需要逆变电路。另外,交流电机调速用变频器、不间断电源、感应加热电源等电力电子装置应用也非常广泛,其电路的核心部分都是逆变电路。它的基本作用是在控制电路的控制下将中间直流电路输出的直流电源转换为频率和电压都任意可调的交流电源。交流变频调速也是利用这一原理工作的。有源逆变除用于直流可逆调速系统外,还用于交流饶线转子异步电动机的串级调速和高压直流输电等方面。

一、逆变器定义:

把平滑的直流电经逆变转换为交流电的电源称为逆变逆变电源

二、逆变器分类:

1.按输出带载情况分为无源逆变和有源逆变。

有源逆变定义:把逆变器的交流输入端接到交流电源上,把直流电逆变为同频率的交流电反馈到电网中叫有源逆变。

无源逆变定义:把逆变器的交流输出端不与电网连接,而直接接到负载上,即把直流电逆变为某一频率或可调频率的交流电供给负载,叫无源逆变。

2.根据直流侧储能元件的不同,逆变电源又可分为电压型逆变电路和电流型逆变电路。

电压型逆变器给串联负载供电,故又称串联谐振逆变器。

电流型逆变器给并联负载供电,故又称并联谐振逆变器。

3.按主电路的器件可分为:由具有自关断能力的全控型器件组成的全控型逆变电路;由无关断能力的半控型器件(如普通晶闸管)组成的半控型逆变电路。

半控型逆变电路必须利用换流电压以关断退出导通的器件。若换流电压取自逆变负载端,称为负载换流式逆变电路。这种电路仅适用于容性负载;对于非容性负载,换流电压必须由附设的专门换流电路产生,称自换流式逆变电路。

2.按波形可分为正弦逆变电路和非正弦逆变电路。二者的优缺点:正弦逆变电路,其开关损耗较小,宜工作于较高频率。非正弦逆变电路,开关损耗较大,故工作频率较正弦逆变电路低。

5.按输出相数可分为单相逆变电路和多相逆变电路。

四、工作原理

桥式逆变电路的开关状态由加于其控制极的电压信号决定,桥式电路的PN端加入直流电压Ud,A、B端接向负载。当T1、T4打开而T2、T3关合时,u0=Ud;相反,当T1、T4关合而T2、T3打开时,u0=-Ud。于是当桥中各臂以频率f(由控制极电压信号重复频率决定)轮番通断时,输出电压u0将成为交变方波,其幅值为Ud。重复频率为f,如图所示,其基波可表示为把幅值为Ud的矩形波uo展开成傅立叶级数的:uo=4Ud/π(sinwt+1/3sin3wt+1/5sin5wt+...)由式可见,控制信号频率f可以决定输出端频率,改变直流电源电压Ud可以改变基波幅值,从而实现逆变的目的。


电路实例应用图1

电路实例应用图2

电路实例应用图3

实例电路应用图4

应用实例图5

工作原理框图

电路原理及波形

电路结构图

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晶闸管电流型逆变器的工作原理
发布人:chuaihao7 发布时间:2024-12-29