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逆变器的输出电压以波形表示。如果没有输出变压器,则电压在方波形中表示。相比之下,正弦波形是交流电源的通常波形。正弦波形是周期性的,其正弦组件的总和称为周期性波形。 AC功率波形的基本组件称为基本组件。谐波是基本频率的积分倍数。


修饰的正弦波逆变器
修改的正弦波逆变器产生与正弦波匹配的交流功率。此功率是正方形或楼梯状形状的。不建议用于医疗或敏感电子设备的这种功率。这种类型的逆变器会导致视频质量变形,并且不建议运行荧光灯。取而代之的是,使用纯波逆变器来避免对精致设备的潜在损坏。
修改的正弦波逆变器用于多种应用。对于不需要太多功率的简单系统来说,它们是一个不错的选择。它们也非常适合医疗设备和较旧的精致设备。例如,修改后的正弦波逆变器可以与水泵和旧管电视一起使用。这些逆变器还与旧电话充电器一起使用。修改的正弦波逆变器使用电池的电极,即是正()极()和负( - )极。修改后的正弦波逆变器方便,具有成本效益且易于操作。
修改后的正弦波逆变器是纯波逆变器的便宜替代品。这些发电机模仿正弦波,但它们使用大步而不是一个大步骤。虽然这使系统适用于简单的电器,但它并不是敏感电子设备的更好选择。它可能会损坏敏感的电子设备。但是,如果您想节省金钱和能源,那么这种类型的逆变器是您更好的赌注。
如果您需要运行需要交流电源的设备,那么修改后的正弦波逆变器是您更好的选择。这些逆变器的效率为80%,这意味着它们购买和使用便宜。但是,这种类型的逆变器的缺点是电动机不适用于修改的AC正弦波,这会损坏逆变器。因此,选择应取决于您房屋的特定需求。
纯正弦波逆变器会产生相同的AC波形,但使用比修改的正弦波更高的频率。修改后的正弦波逆变器也可以用作房屋的备用电源。无论您选择哪种逆变器,都值得花一些时间研究修改后的正弦波逆变器的好处和缺点。实际上,市场上一些更好的型号将使您在远足或露营时为汽车充电。
选择正确的逆变器类型取决于您的特定需求。如果您不关心设备的效率,那么修改的正弦波逆变器可能是一个不错的选择。另一方面,如果您想避免损坏敏感电子设备的风险,则需要选择一个纯正弦波逆变器。它们为敏感设备提供了更好的结果。您还应该选择一个安全等级为90%或更高的安全额。
两级逆变器
两级逆变器可用于生成开关的“ PWM”脉冲。逆变器通过比较载波和参考波来生成这些脉冲。载波的频率应高于参考波。将波形与输入电压进行比较,以确定哪个对应用程序较好。然后可以用于控制开关。这是两级逆变器的一些常见应用。
常规的两级逆变器以所需的频率和电压将输入DC转换为AC。逆变器使用串联和并行配置中的半导体功率开关。负组开关会产生负半周期,而正组开关会产生正半环。可以将两级逆变器结合起来产生所需的频率和电压。这些逆变器可用于各种应用,包括照明和设备。
两级逆变器还比传统逆变器发电频率更高。它们旨在将直流功率转换为较高的频率,从而使他们能够更有效地运行。由于这些逆变器使用两个不同的电压产生交流电(AC)输出,它们将在输出电压中引起干扰。这是某些应用程序的理想解决方案,但是在安装一个应用程序之前要了解其局限性很重要。
多级逆变器使用二极管来控制每个开关中的电压和电流。这有助于减轻其他电气设备的压力。多级逆变器也有一个限制:最大。输出电压只能是输入电压的一半。但是,可以通过增加开关和电容器的数量来解决此问题。这两个设备在背对背的电力传输系统中共同使用,并提供高效率。
MLI的设计比两级逆变器的设计要复杂得多。新的混合多级逆变器设计采用复杂的控制技术设计。他们使用多个电源开关和电压源来创建单个输出电压。结果,它们可用于混合系统。混合多级逆变器使用多个两级逆变器的级联。这可以将输出电压增加多个数量级。
多级逆变器也称为级联的开关二极管。他们使用几个串联连接的H桥。结果是正弦输出电压。电压是每个电池中电压的总和。 H-Bridge多级逆变器比常规多层逆变器具有重要的优势:它需要更少的组件。这使其适合静态VAR生成。
另一个常见的多级逆变器是三相六级二极管斜率的逆变器。这些单位减少了开关损失。它还使用四个电容器而不是两个电容器。这些电容器比两级逆变器更有效,并且它们的寿命比两级逆变器更长。这些逆变器也是太阳能应用程序的不错选择,因为它们不需要大量的开关功率。
自共同的逆变器
自共同的逆变器是具有两个主要分支的设备,它们交替进行交替电流。两个分支都连接到D.C.电压源。连接点称为相位端子。关闭电路连接到相位端子。主分支包括换向电感器及其辅助绕组。辅助绕组与二极管串联连接。串联连接允许通勤电路中存在的多余能量的反馈。自共同的逆变器对称性电容器电压。
使用自我信誉技术的逆变器通常是平行的或串联的。整个电路的阻尼不足。由于晶闸管并非自然地通过零,因此它们需要辅助电路在适当的时刻迫使向前电流到零。自称对于SCR很重要,SCR对某些应用至关重要。下表概述了自共同逆变器的一些特征。
将自称技术整合到燃料电池发电厂中的第一步是开发有效的自我通用逆变器。该设计应紧凑,廉价且易于维护。另外,它应该能够遵循波动的输出电压和电流。燃料电池和逆变器的理想组合将降低成本和植物尺寸。此设计的改进包括使用水而不是空气冷却来冷却开关设备。消除斩波器可以改善电池的电压。
自共同逆变器中使用的自称技术类似于线路交换机的自称技术。它更有可能在自称环境中运行,例如网格的断开扇区。结果,它比线路通信设备更可靠。自称逆变器不需要任何额外的换向电路。
自共同的逆变器可用于独立于实用程序发电。自称技术有两种主要类型:电压馈线的自交换器和当前交换器。电压通知的自我通知技术将电池的直流侧用作电压和电流的来源。它还提供了独立操作的灵活性,而无需建立公用事业连接。
如果电路中没有过滤,则自共同的逆变器可以产生高频干扰。这些逆变器每个时期都有许多切换周期,这使它们容易受到高频干扰的影响。干扰会干扰无线电接收和其他电子设备。因此,需要过滤逆变器才能获得更好的性能。自共同的逆变器应旨在避免此类问题。
单门转变自称逆变器降低了常规逆变器的效率低下。它们可用于最大1 kW的电源转换器。该技术有许多应用。其中包括应急动力,固定的多相电动机和驱动器以及光伏电动机。该技术也比传统逆变器更节能。它还减少了电路的大小和重量。


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