当前位置:首页 > 工业控制 > 工业控制
[导读]正弦波逆变器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

正弦波逆变器将是下述内容的主要介绍对象,通过这篇文章,小编希望大家可以对它的相关情况以及信息有所认识和了解,详细内容如下。

一、正弦波逆变器发展历史

正弦波逆变器技术的发展始终与功率器件及其控制技术的发展紧密结合,从开始发展至今共经历了五个阶段。

第一阶段:20世纪50年代到60年代,晶闸管(SCR)的诞生为正弦波逆变器的发展创造了条件;

第二阶段:20世纪70年代,可关断晶闸管(GTO)及双极型晶体管的出现使逆变器技术得到了发展和应用;

第三阶段:20世纪80年代,功率场效应管、绝缘栅型场效应管和MOS控制晶间管的问世为逆变器的大功率发展方向奠定了基础;

第四阶段:20世纪90年代,微电子技术的发展使新的控制技术如矢量控制技术、多电平控制技术、模糊控制技术和重复控制等技术在逆变领域得到了较好的应用,极大的促进了逆变器技术的发展;

第五阶段:21世纪初,随着电力电子技术、现代控制理论和微电子技术的不断进步和改进,逆变器技术朝着高效率、高频化、高可靠性、高功率密度和智能化的方向发展。

二、正弦波逆变器的功能

逆变输出功能:在打开前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)”后,逆变器即将蓄电池的直流电能转化成纯正弦波交流电,由后面板的“交流输出(AC OUTPUT)”输出。

自动稳压功能:当蓄电池组电压在电压欠压点和过压点之间波动,负载在额定功率之内变化时,设备能自动稳压输出。 过压保护功能:当蓄电池电压大于“过压点”时,设备将自动切断逆变输出,前面板液晶显示“过压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压下降到“过压恢复点”时,逆变恢复工作。

欠压保护功能:当蓄电池电压低于“欠压点”时,为了避免过放电而损坏蓄电池,设备将自动切断逆变输出。此时,前面板液晶显示“欠压” ,同时蜂鸣器发出十秒的报警声。待电压上升到“欠压恢复点”时,逆变恢复工作;如选有切换装置,欠压时自动切换到市电输出。

过载保护功能: 如果交流输出功率超过额定功率时, 设备将自动切断逆变输出, 前面板液晶显示 “过载” ,同时,蜂鸣器发出十秒的报警声。 关闭前面板的“逆变开关(IVT SWITCH)” , “过载”显示消失。如需重新开机,则必须检查确认负载在允许范围内,然后再打开“逆变开关(IVT SWITCH)” ,恢复逆变输出。

三、正弦波逆变器应用领域

1、新能源利用

新能源从广义上来说指太阳能,它包括风能、水的势能、化学能等。新的能源如太阳能、风能将成为主要能源。这些新能源通常用半导体材料制成的光伏电池收集,运用一定的科学技术手段转化成人们需要的各种各样的电能,逆变技术就是其中的关键技术之一。

2、消除市电谐波污染

对谐波污染的有效管理不仅能够提高用电设备运行质量和能源节约,而且关系到国民用电安全的问题。通过对市电整流后利用现代逆变技术再转换为市电标准,可以净化市电的谐波污染,保护用电设备和用户安全。 逆变器是小型风力发电系统中重要的组成部分,它承担将直流电转换成交流电为负载供电的任务。

3、其他应用领域

逆变器还广泛应用于其他多个领域,如交流电动机变速调速、电动机制动再生能源回馈、不间断电源系统、感应加热、弧焊电源、变频电源等。

以上便是小编此次带来的有关正弦波逆变器的全部内容,十分感谢大家的耐心阅读,想要了解更多相关内容,或者更多精彩内容,请一定关注我们网站哦。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭