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[导读]为增进大家对逆变器的认识,本文将对高频逆变器进行详细介绍,并对5大逆变器常见故障予以概述。

通过逆变器,我们能够对波形加以调节。往期文章中,小编对逆变器使用注意事项等有所阐述。为增进大家对逆变器的认识,本文将对高频逆变器进行详细介绍,并对5大逆变器常见故障予以概述。如果你对逆变器具有兴趣,不妨继续往下于都哦。

一、高频逆变器

(一)高频逆变器的优缺点

高频逆变器采用的是体积小,重量轻的高频磁芯材料,从而大大提高了电路的功率密度,使得逆变电源的空载损耗很小,逆变效率得到了提高。通常高频逆变器峰值转换效率达到90%以上。但是其也有显著缺点,高频逆变器不能接满负荷的感性负载,并且过载能力差。

(二)高频逆变器的分类

1、方波逆变器

方波逆变器输出的交流电压波形为方波。此类逆变器所使用的逆变线路也不完全相同,但共同的特点是线路比较简单,使用的功率开关管数量很少。设计功率一般在百瓦至千瓦之间。方波逆变器的优点是:线路简单、价格便宜、维修方便。缺点是由于方波电压中含有大量高次谐波,在带有铁心电感或变压器的负载用电器中将产生附加损耗,对收音机和某些通讯设备有干扰。此外,这类逆变器还有调压范围不够宽,保护功能不够完善,噪声比较大等缺点。

2、阶梯波逆变器

此类逆变器输出的交流电压波形为阶梯波,逆变器实现阶梯波输出也有多种不同线路,输出波形的阶梯数目差别很大。阶梯波逆变器的优点是,输出波形比方波有明显改善,高次谐波含量减少,当阶梯达到17个以上时输出波形可实现准正弦波。当采用无变压器输出时,整机效率很高。缺点是,阶梯波叠加线路使用的功率开关管较多,其中有些线路形式还要求有多组直流电源输入。这给太阳电池方阵的分组与接线和蓄电池的均衡充电均带来麻烦。此外,阶梯波电压对收音机和某些通讯设备仍有一些高频干扰。

(三)高频逆变器特性

1、键入工作电压范畴宽,稳压管高精度,自然环境适应力强;

2、选用专用型微控制器操纵,各种数字技术来制造出真实的地震场景,国际性领跑;

3、纯正弦波形輸出,出色的电气设备性能参数;

4、LED+LCD液晶显示屏,工业触摸屏友善,形象化便捷,可随时随地显示信息逆变器工作态度、负荷情况、自然环境情况及主要参数;

5、随意挑选双回路供电优先选择或逆变优先选择;

7、高效率逆变,低空载耗损;

8、生产制造加工工艺优秀,商品大气美观大方;

9、具备键入过、欠压、接错维护;輸出负载、过流保护;电压双回路供电高、底压等一连串维护;

10、无直流电的状况下,能够沟通交流启动启动;

11、全自动化技术维护保养,可用无人化机站。

二、5大逆变器故障

(一)绝缘阻抗低

使用排除法。把逆变器输入侧的组串全部拔下,然后逐一接上,利用逆变器开机检测绝缘阻抗的功能,检测问题组串,找到问题组串后重点检查直流接头是否有水浸短接支架或者烧熔短接支架,另外还可以检查组件本身是否在边缘地方有黑斑烧毁导致组件通过边框漏电到地网。

(二)母线电压低

如果出现在早/晚时段,则为正常问题,因为逆变器在尝试极限发电条件,如果出现在正常白天,检测方法依然为排除法,检测方法与1项相同。

(三)漏电流故障

漏电流太大,取下PV阵列输入端,然后检查外围的AC电网,直流端和交流端全部断开,让逆变器停电30分钟,如果自己能恢复使用就继续使用,如果不能恢复,就要联系专业工程师。

(四)直流过压保护

随着组件追求高效率工艺改进,功率等级不断更新上升,同时组件开路电压与工作电压也在上涨,设计阶段必须考虑温度系数问题,避免低温情况出现过压导致设备硬损坏。

(五)逆变器开机无响应

请确保直流输入线路没有接反,一般直流接头有防呆效果,但是压线端子没有防呆效果,仔细阅读逆变器说明书确保正负极后再压接是很重要的。逆变器内置反接短路保护,在恢复正常接线后正常启动。

以上便是此次小编带来的“逆变器”相关内容,通过本文,希望大家对高频逆变器以及5大逆变器故障具备一定的了解。如果你喜欢本文,不妨持续关注我们网站哦,小编将于后期带来更多精彩内容。最后,十分感谢大家的阅读,have a nice day!

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