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:研究串联谐振单相全桥逆变器常用控制方法
时间:2021-03-17 来源:手机买彩欢迎您 浏览量 33895 次

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手机买彩APP下载|第一章随着可自截止电力电子器件的发展,串联谐振直流电源电路得到了更多的应用,经常出现适合串联谐振直流电源电路的各种控制方法。 本文对常用的调幅控制、脉冲调频、脉冲密度调制及谐振脉宽调制等控制方法展开了讨论和比较。 特别是对脉长特调频的控制方法展开了更详细的分析。

双串联谐振逆变器的基本构成串联谐振逆变器的基本原理图如图1右图所示。 包括直流电压源、由电源S1~S4构成直流电源桥、由r、l、c构成的串联谐振阻抗。 其中,电源S1~S4可以与IGBT、SIT、MOSFET、SITH等具备自变换器能力的电力半导体器件组合。 逆变器是单相全桥电路,其控制方法是同一臂的两个电源管的驱动信号有序,斜对角的两个电源同时接通成为逆变器。

3串联谐振逆变器控制方法3.1振幅控制(PAM )方法振幅控制方法通过调节直流电压源输入(逆变器输出)电压Ud (相互转移到调压电路,也是由斩波器调压电路的特电感和电容器构成的滤波器电路输出的电力即逆变器的输出功率通过输出电压调节,锁相环(PLL )完成电流和电压的振幅控制,确保小功率因数输入。 该方法的优点是控制简单,电路结构复杂,体积小。 3.2脉冲调频(PFM )方法脉冲调频方法通过改变逆变器的工作频率来改变阻抗输出阻抗,以超过调节输出功率的目的。

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从串联谐振阻抗的电阻特性可知,串联谐振阻抗的电阻根据逆变器的工作频率(f )的变化而变化。 对于一定的输入电压,动作频率和阻抗谐振频率的偏差越大,输出阻抗就越高,所以输出功率就越小,反之亦然。

脉冲频率调制方法的主要缺点是工作频率在电力调节过程中发生很大变化,表皮深度也随之变化,根据表面淬火等用途,表皮深度的变化不会对热处理效果产生小的影响,拒绝严格应用时允许但是,脉冲频率调制方式的构筑非常简单,所以1 )如果阻抗不严格允许在工作频率范围内,则频率必须追随,但存在不存在相位差而不处于谐振工作状态的情况。 2 )如果阻抗的q值高,或者功率调节范围不大,就可以用小的频率偏差超过拒绝调整。 3.3脉冲密度调制(PDM )方法脉冲密度调制方法是通过控制脉冲密度,实质上控制向阻抗供给能量的时间来控制输出功率。

其控制原理如图2右图所示。。

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