Инверторная система
Инве́ртор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.
Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав источников и систем бесперебойного питания аппаратуры электрической энергией переменного тока.
Свойства инверторов
- Инверторы напряжения позволяют устранить или по крайней мере ослабить зависимость работы информационных систем от качества сетей переменного тока. Например, в персональных компьютерах при внезапном отказе сети с помощью резервной аккумуляторной батареи и инвертора, образующих источник бесперебойного питания (ИБП), можно обеспечить работу компьютеров для корректного завершения решаемых задач. В более сложных ответственных системах инверторные устройства могут работать в длительном контролируемом режиме параллельно с сетью или независимо от неё.
- Кроме «самостоятельных» приложений, где инвертор выступает в качестве источника питания потребителей переменного тока, широкое развитие получили технологии преобразования энергии, где инвертор является промежуточным звеном в цепочке преобразователей. Принципиальной особенностью инверторов напряжения для таких приложений является высокая частота преобразования (десятки-сотни килогерц). Для эффективного преобразования энергии на высокой частоте требуется более совершенная элементная база (полупроводниковые ключи, магнитные материалы, специализированные контроллеры).
- Как и любое другое силовое устройство, инвертор должен иметь высокий КПД, обладать высокой надежностью и иметь приемлемые массо-габаритные характеристики. Кроме того, он должен иметь допустимый уровень высших гармонических составляющих в кривой выходного напряжения (допустимое значение коэффициентов гармоник) и не создавать при работе недопустимый для других потребителей уровень пульсации на клеммах источника энергии.
- В системах чистого измерения Grid-tie инвертор используется для подачи энергии от солнечных батарей, ветрогенераторов, гидроэлектростанций и других источников зелёной энергии в общую электрическую сеть.
Работа инвертора
Работа инвертора напряжения основана на переключении источника постоянного напряжения с целью периодического изменения полярности напряжения на зажимах нагрузки. Частота переключения задается сигналами управления, формируемыми управляющей схемой (контроллером). Контроллер также может решать дополнительные задачи:
- регулирование напряжения;
- синхронизация частоты переключения ключей;
- защитой их от перегрузок и др.
По принципу действия инверторы делятся на:
- автономные;
- инверторы напряжения (АИН), пример — инверторы большинства ИБП;
- инверторы тока (АИТ), пример — советский аэродромный преобразователь АПЧС-63У1;
- резонансные инверторы (АИР);
- зависимые инверторы, ведомые сетью, пример — силовой преобразователь электровозов ВЛ85, ЭП1 и др.
Методы технической реализации инверторов и особенности их работы
- Ключи инвертора должны быть управляемыми (включаются и выключаются по сигналу управления), а также обладать свойством двухсторонней проводимости тока. Как правило, такие ключи получают шунтированием транзисторов обратными диодами. Исключение составляют полевые транзисторы, в которых такой диод является внутренним элементом их полупроводниковой структуры.
- Регулирование выходного напряжения инверторов достигается изменением площади импульса полуволны. Наиболее простое регулирование достигается регулированием длительности (ширины) импульса полуволны. Такой способ является простейшим вариантом метода широтно-импульсной модуляции (ШИМ) сигналов.
- Нарушение симметрии полуволн выходного напряжения порождает побочные продукты преобразования с частотой ниже основной, включая возможность появления постоянной составляющей напряжения, недопустимой для цепей, содержащих трансформаторы.
- Для получения управляемых режимов работы инвертора, ключи инвертора и алгоритм управления ключами должны обеспечить последовательную смену структур силовой цепи, называемых прямой, коротко замкнутой и инверсной.
- Мгновенная мощность потребителя
пульсирует с удвоенной частотой. Первичный источник питания должен допускать работу с пульсирующими и даже изменяющими знак токами потребления. Переменные составляющие первичного тока определяют уровень помех на зажимах источника питания.
Типовые схемы инверторов напряжения



Существуют большое число вариантов построения схем инверторов. Исторически первыми были механические инверторы, которые в эпоху развития полупроводниковых технологий заменили более технологичные инверторы на базе полупроводниковых элементов, и цифровые инверторы напряжения. Но всё же, как правило, выделяют три основные схемы инверторов напряжения:
- Мостовой ИН без трансформатора
- Область применения: устройства бесперебойного питания мощностью более 500 ВА, установки с высоким значением напряжения (220..360 В).
- С нулевым выводом трансформатора
- Область применения: Устройства бесперебойного питания компьютеров мощностью (250.. 500 ВА), при низком значении напряжения (12..24 В), преобразователи напряжения для подвижных систем радиосвязи.
- Мостовая схема с трансформатором
- Область применения: Устройства бесперебойного питания ответственных потребителей с широким диапазоном мощностей: единицы — десятки кВА.
Принцип построения инверторов
- Инверторы с прямоугольной формой выходного напряжения
- Преобразование постоянного напряжения первичного источника в переменное достигается с помощью группы ключей, периодически коммутируемых таким образом, чтобы получить знакопеременное напряжение на зажимах нагрузки и обеспечить контролируемый режим циркуляции в цепи . В таких режимах гарантируется пропорциональность выходного напряжения. В зависимости от конструктивного исполнения модуля переключения (модуля силовых ключей инвертора) и алгоритма формирования управляющих воздействий, таким фактором могут быть относительная длительность импульсов управления ключами или фазовый сдвиг сигналов управления противофазных групп ключей. В случае неконтролируемых режимов циркуляции реактивной энергии реакция потребителя с реактивными составляющими нагрузки влияет на форму напряжения и его выходную величину.
- Инверторы напряжения со ступенчатой формой кривой выходного напряжения
- Принцип построения такого инвертора заключается в том, что при помощи предварительного высокочастотного преобразования формируются однополярные ступенчатые кривые напряжения, приближающиеся по форме к однополярной синусоидальной кривой с периодом, равным половине периода изменения выходного напряжения инвертора. Затем с помощью, как правило, мостового инвертора однополярные ступенчатые кривые напряжения преобразуются в разнополярную кривую выходного напряжения инвертора.
- Инверторы с синусоидальной формой выходного напряжения
- Принцип построения такого инвертора заключается в том, что при помощи предварительного высокочастотного преобразования получают напряжение постоянного тока, значение которого близко к синусоидального выходного напряжения инвертора. Затем это напряжение постоянного тока с помощью, как правило, мостового инвертора преобразуется в переменное напряжение по форме, близкое к синусоидальному, за счет применении соответствующих принципов управления транзисторами этого мостового инвертора (принципы так называемой «многократной широтно-импульсной модуляции»). Идея этой «многократной» ШИМ заключается в том, что на интервале каждого полупериода выходного напряжения инвертора соответствующая пара транзисторов мостового инвертора коммутируется на высокой частоте (многократно) при широтно-импульсном управлении. Причём длительность этих высокочастотных импульсов коммутации изменяется по синусоидальному закону . Затем с помощью высокочастотного фильтра нижних частот выделяется синусоидальная составляющая выходного напряжения инвертора..
- При использовании однополярного источника постоянного напряжения (доступны уровни 0 и Ud, где Ud — напряжение постоянного тока, питающего инвертор) эффективное значение первой гармоники фазного напряжения
- При использовании двуполярного источника постоянного напряжения (доступны уровни 0, -Ud/2 и Ud/2) амплитудное значение первой гармоники фазного напряжения
- соответственно, эффективное значение
- Инверторы напряжения с самовозбуждением
- Инверторы с самовозбуждением (автогенераторы) относятся к числу простейших устройств преобразования энергии постоянного тока. Относительная простота технических решений при достаточно высокой энергетической эффективности привело к их широкому применению в маломощных источниках питания в системах промышленной автоматики и генерировании сигналов прямоугольной формы, особенно в тех приложениях, где отсутствует необходимость в управлении процессом передачи энергии. В этих инверторах используется положительная обратная связь, обеспечивающая их работу в режиме устойчивых автоколебаний, а переключение транзисторов осуществляется за счет насыщения материала магнитопровода трансформатора. В связи со способом переключения транзисторов, с помощью насыщения материала магнитопровода трансформатора, выделяют недостаток схем инверторов, а именно низкий КПД, что объясняется большими потерями в транзисторах. Поэтому такие инверторы применяются при частотах
не более 10 кГц и выходной мощности до 10 Вт. При существенных перегрузках и коротких замыканиях в нагрузке в любом из инверторов с самовозбуждением происходит срыв автоколебаний (все транзисторы переходят в закрытое состояние).
- Инверторы с самовозбуждением (автогенераторы) относятся к числу простейших устройств преобразования энергии постоянного тока. Относительная простота технических решений при достаточно высокой энергетической эффективности привело к их широкому применению в маломощных источниках питания в системах промышленной автоматики и генерировании сигналов прямоугольной формы, особенно в тех приложениях, где отсутствует необходимость в управлении процессом передачи энергии. В этих инверторах используется положительная обратная связь, обеспечивающая их работу в режиме устойчивых автоколебаний, а переключение транзисторов осуществляется за счет насыщения материала магнитопровода трансформатора. В связи со способом переключения транзисторов, с помощью насыщения материала магнитопровода трансформатора, выделяют недостаток схем инверторов, а именно низкий КПД, что объясняется большими потерями в транзисторах. Поэтому такие инверторы применяются при частотах
Однофазные инверторы



Существуют несколько групп инверторов:
- Первая группа более дорогих инверторов обеспечивает синусоидальное выходное напряжение.
- Вторая группа обеспечивает выходное напряжение упрощённой формы, заменяющей синусоиду. Чаще всего используется сигнал в виде трапецеидального синуса
Для подавляющего большинства не допустимо использовать переменное напряжение с упрощённой формой сигнала. Синусоида важна для приборов, содержащих электродвигатели/трансформаторы и некоторых телекоммуникационных, измерительных, лабораторных приборов, медицинской аппаратуры, а также профессиональной аудио аппаратуры. Выбор инвертора производится исходя из энергопотребления стандартного напряжения 220В/50Гц.
Существуют три режима работы инвертора:
- Режим длительной работы. Данный режим соответствует номинальной мощности инвертора.
- Режим перегрузки. В данном режиме большинство моделей инверторов в течение нескольких десятков минут (до 30) могут отдавать мощность в 1,2-1,5 раза больше номинальной.
- Режим пусковой. В данном режиме инвертор способен отдавать повышенную моментальную мощность в течение нескольких миллисекунд для обеспечения запуска электродвигателей и емкостных нагрузок.
В течение нескольких секунд большинство моделей инверторов могут отдавать мощность, в 1,5-2 раза превышающую номинальную. Сильная кратковременная перегрузка возникает, например, при включении холодильника.
Инвертора мощностью 150 Вт достаточно, чтобы запитать от бортовой электросети автомобиля практически любой ноутбук. Для питания и зарядки мобильных телефонов, аудио и фотоаппаратуры хватит 7,5 Вт.
Трёхфазные инверторы
Трёхфазные инверторы обычно используются для создания трёхфазного тока для электродвигателей, например, для питания трёхфазного асинхронного двигателя. При этом обмотки двигателя непосредственно подключаются к выходу инвертора.
Высокомощные трёхфазные инверторы применяются в тяговых преобразователях в электроприводе локомотивов, теплоходов, троллейбусов (например, АКСМ-321), трамваев, прокатных станов, буровых вышек, в индукторах (установки индукционного нагрева).
На рисунке приведена схема тиристорного тягового преобразователя по схеме «Ларионов-звезда». Теоретически возможна и другая разновидность схемы Ларионова «Ларионов-треугольник», но она имеет другие характеристики (эквивалентное внутреннее активное сопротивление, потери в меди и др.).
Применение многоуровневых инверторов

Многоуровневые инверторы включают в себя матрицу силовых полупроводников и конденсаторных источников напряжения, выход которых генерирует напряжения со ступенчатыми формами сигналов. Коммутация переключателей позволяет добавлять напряжения конденсатора, которые достигают высокого напряжения на выходе, в то время как силовые полупроводники должны выдерживать только пониженные напряжения. На рисунке справа показана принципиальная схема одного фазового отрезка инверторов с различным количеством уровней, для которых действует мощность полупроводников представленных идеальным выключателем с несколькими положениями.
Двухуровневый инвертор генерирует выходное напряжение с двумя значениями (уровнями) относительно отрицательного терминала конденсатора [Рис. (a)], в то время как трёхуровневый инвертор генерирует три напряжения и так далее.
Представим, что m является количеством шагов фазового напряжения относительно отрицательного терминала инвертора, тогда количество шагов в напряжении между двумя фазами загрузки k,
и количество шагов p в фазовом напряжении трехфазной нагрузки в соединении
Имеется три различные топологии для многоуровневых инверторов: зафиксированная на диод (нейтрально зафиксированная); зафиксированная на конденсатор (навесные конденсаторы); и каскадно-расположенный многоэлементный с отдельными источниками постоянного тока. Кроме того, несколько модуляций и стратегий управления были разработаны или приняты для многоуровневых инверторов, включая следующее: многоуровневая синусоидальная модуляция длительности импульса (PWM), многоуровневое выборочное гармоническое устранение и векторная широтно-импульсная модуляция (SVM).
Основные положительные стороны многоуровневых инверторов заключаются в следующем:
1) Они могут генерировать выходные напряжения с чрезвычайно низким искажением и понизить dv/dt.
2) Они тянут входной ток с очень низким искажением.
3) Они генерируют меньшее напряжение общего режима (CM), таким образом уменьшая стресс в моторных подшипниках. Кроме того, с помощью сложных методов модуляции, напряжения CM могут быть устранены.
4) Они могут работать с более низкой частотой переключения.
Топология каскадных многоуровневых инверторов

Различная топология преобразователя представленная здесь, основывается на последовательном соединении однофазных инверторов с отдельными источниками постоянного тока. Рисунок справа показывает цепь электропитания для одного участка фазы девятиуровневого инвертора с четырьмя клетками в каждой фазе. Получающееся фазовое напряжение синтезируется добавлением напряжений, сгенерированных различными участками.
Каждый однофазный инвертор полного моста генерирует три напряжения на выводе: + Vdc, 0, и - Vdc. Это стало возможным путём подключения конденсаторов последовательно с ac стороной через четыре выключателя питания. Получающееся выходное колебание напряжения переменного тока от -4 Vdc до 4 Vdc с девятью уровнями и ступенчатой формой сигнала, почти синусоидальной, даже без применения фильтров.
Электромеханические инверторы
- Мотор-генератор
- Вибропреобразователь
Этот раздел нужно дополнить. |
См. также
- ТИСУ
- Частотный преобразователь
- Тяговый преобразователь
- Выпрямитель
- Сварочный инвертор
- Автогенератор
- Источник питания
- Источник бесперебойного питания
- Обратноходовой преобразователь
- Импульсный стабилизатор напряжения
- Двухтактный преобразователь
- Инверторный кондиционер
- Инвертор для солнечных панелей
Примечания
- Словарь по естественным наукам. Глоссарий.ру. (недоступная ссылка) (недоступная ссылка с 14-06-2016 [3319 дней])
- ТУ 16-729.402-83. Преобразователь частоты аэродромный стационарный типа АПЧС-63У1 (ИВЕГ.435426.001ТУ). Дата обращения: 30 октября 2016. Архивировано 31 октября 2016 года.
- Jerrold Foutz. Switching-Mode Power Supply Design Tutorial Introduction (англ.). www.smpstech.com (9 декабря 1998). Дата обращения: 19 апреля 2017. Архивировано из оригинала 6 апреля 2004 года.
- Андрей Никитин, Олег Стариков. DC/DC-конверторы SupIRBuck в распределенных системах электропитания. Новости электроники, № 15 (2009). Дата обращения: 19 апреля 2017. Архивировано 20 апреля 2017 года.
- David Perreault. Power Electronics Notes (англ.). MIT OpenCourseWare (2007). Дата обращения: 19 апреля 2017. Архивировано 5 марта 2016 года.
- Switch Mode Power Supplies. Дата обращения: 5 декабря 2014. Архивировано 28 февраля 2015 года.
- Pressman, Abraham I.; Billings, Keith; Morey, Taylor (2009), Switching Power Supply Design (Third ed.), McGraw-Hill, ISBN 0-07-148272-5
- Rashid, Muhammad H. (2003), Power Electronics: Circuits, Devices, and Applications, Prentice Hall, ISBN 0-13-122815-3
- Basso, Christophe (2008), Switch-Mode Power Supplies: SPICE Simulations and Practical Designs, McGraw-Hill, ISBN 0-07-150858-9
- Erickson, Robert W.; Maksimovic, Dragan (2001), Fundamentals of Power Electronics (Second ed.), ISBN 0-7923-7270-0
- Автомобильные преобразователи напряжения (3 части). Дата обращения: 25 апреля 2012. Архивировано 22 мая 2012 года.
- Индукционный нагрев. Дата обращения: 29 января 2009. Архивировано из оригинала 5 февраля 2009 года.
Литература
- Бушуев В.М., Деминский В. А., Захаров Л.Ф., Козляев Ю.Д., Колканов М.Ф. Электропитание устройств и систем телекоммуникаций. — М.: Горячая линия - Телеком, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-9912-0077-6.
- Китаев В.Е., Бокуняев А. А., Колканов М.Ф. Электропитание устройств связи. — М.: Связь, 1975. — 328 с.
- Ирвинг М., Готтлиб. Источники питания. Инверторы, конверторы, линейные и импульсные стабилизаторы. = Power Supplies, Switching Regulators, Inverters and Converters. — 2-е изд. — М.: Постмаркет, 2002. — 544 с. — ISBN 5-901095-05-7.
- Раймонд Мэк. Импульсные источники питания. Теоретические основы проектирования и руководство по практическому применению = Demystifying switching power supplies. — М.: Додэка-ΧΧΙ, 2008. — 272 с. — ISBN 978-5-94120-172-3.
- Угрюмов Е. П. Теория и практика эволюционного моделирования. — 2-е изд. — СПб.: БХВ-Петербург, 2005. — С. 800. — ISBN 5-94157-397-9.
- Вересов Г.П. Электропитание бытовой радиоэлектронной аппаратуры. — М.: Радио и связь, 1983. — 128 с. — 60 000 экз. Архивная копия от 27 июля 2009 на Wayback Machine
- Костиков В.Г. Парфенов Е.М. Шахнов В.А. Источники электропитания электронных средств. Схемотехника и конструирование: Учебник для ВУЗов. — 2. — М.: Горячая линия — Телеком, 2001. — 344 с. — 3000 экз. — ISBN 5-93517-052-3.
Ссылки
Раздел ссылок нуждается в переработке или в нём указано слишком много ссылок. |
- http://cxem.net/pitanie/5-88.php
- http://www.cqham.ru/pow2_15.htm
- http://zpostbox.ru/dc_bridge_circuits.html
- http://translate.yandex.net/tr-url/en-ru.ru/elt.ee-oz.com.au/files/archives/UTE99/A2NUEMD/NUE064_Electronic_Power_%26_Control_1_2067.pdf (недоступная ссылка)
- Summary Report on the DOE High-tech Inverter Workshop
- A SAFETY STANDARD FOR DISTRIBUTED GENERATION
- http://cxem.net/beginner/beginner60.php
- Полумостовые конверторы с переключением транзисторов при нуле напряжения
- Инвертор нового поколения от компании «Связь инжиниринг»
- Базовые троичные логические элементы. Снижение энергопотребления
- Гибридные электромобили. Изолированный усилитель для измерения напряжения
- http://8800.org.ua/showcategory.php?categoryID=31
- ,
- Исследование астатического импульсного стабилизатора постоянного напряжения
- Switching Regulators for Poets
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Инверторная система, Что такое Инверторная система? Что означает Инверторная система?
U etogo termina sushestvuyut i drugie znacheniya sm Invertor Inve rtor ustrojstvo dlya preobrazovaniya postoyannogo toka v peremennyj s izmeneniem velichiny napryazheniya Obychno predstavlyaet soboj generator periodicheskogo napryazheniya po forme priblizhyonnogo k sinusoide ili diskretnogo signala Invertor mobilnyh solnechnyh batarej na beregu RejnaInvertory SMA Solar Invertory napryazheniya mogut primenyatsya v vide otdelnogo ustrojstva ili vhodit v sostav istochnikov i sistem besperebojnogo pitaniya apparatury elektricheskoj energiej peremennogo toka Svojstva invertorovInvertory napryazheniya pozvolyayut ustranit ili po krajnej mere oslabit zavisimost raboty informacionnyh sistem ot kachestva setej peremennogo toka Naprimer v personalnyh kompyuterah pri vnezapnom otkaze seti s pomoshyu rezervnoj akkumulyatornoj batarei i invertora obrazuyushih istochnik besperebojnogo pitaniya IBP mozhno obespechit rabotu kompyuterov dlya korrektnogo zaversheniya reshaemyh zadach V bolee slozhnyh otvetstvennyh sistemah invertornye ustrojstva mogut rabotat v dlitelnom kontroliruemom rezhime parallelno s setyu ili nezavisimo ot neyo Krome samostoyatelnyh prilozhenij gde invertor vystupaet v kachestve istochnika pitaniya potrebitelej peremennogo toka shirokoe razvitie poluchili tehnologii preobrazovaniya energii gde invertor yavlyaetsya promezhutochnym zvenom v cepochke preobrazovatelej Principialnoj osobennostyu invertorov napryazheniya dlya takih prilozhenij yavlyaetsya vysokaya chastota preobrazovaniya desyatki sotni kilogerc Dlya effektivnogo preobrazovaniya energii na vysokoj chastote trebuetsya bolee sovershennaya elementnaya baza poluprovodnikovye klyuchi magnitnye materialy specializirovannye kontrollery Kak i lyuboe drugoe silovoe ustrojstvo invertor dolzhen imet vysokij KPD obladat vysokoj nadezhnostyu i imet priemlemye masso gabaritnye harakteristiki Krome togo on dolzhen imet dopustimyj uroven vysshih garmonicheskih sostavlyayushih v krivoj vyhodnogo napryazheniya dopustimoe znachenie koefficientov garmonik i ne sozdavat pri rabote nedopustimyj dlya drugih potrebitelej uroven pulsacii na klemmah istochnika energii V sistemah chistogo izmereniya Grid tie invertor ispolzuetsya dlya podachi energii ot solnechnyh batarej vetrogeneratorov gidroelektrostancij i drugih istochnikov zelyonoj energii v obshuyu elektricheskuyu set Rabota invertoraRabota invertora napryazheniya osnovana na pereklyuchenii istochnika postoyannogo napryazheniya s celyu periodicheskogo izmeneniya polyarnosti napryazheniya na zazhimah nagruzki Chastota pereklyucheniya zadaetsya signalami upravleniya formiruemymi upravlyayushej shemoj kontrollerom Kontroller takzhe mozhet reshat dopolnitelnye zadachi regulirovanie napryazheniya sinhronizaciya chastoty pereklyucheniya klyuchej zashitoj ih ot peregruzok i dr Po principu dejstviya invertory delyatsya na avtonomnye invertory napryazheniya AIN primer invertory bolshinstva IBP invertory toka AIT primer sovetskij aerodromnyj preobrazovatel APChS 63U1 rezonansnye invertory AIR zavisimye invertory vedomye setyu primer silovoj preobrazovatel elektrovozov VL85 EP1 i dr Metody tehnicheskoj realizacii invertorov i osobennosti ih rabotyKlyuchi invertora dolzhny byt upravlyaemymi vklyuchayutsya i vyklyuchayutsya po signalu upravleniya a takzhe obladat svojstvom dvuhstoronnej provodimosti toka Kak pravilo takie klyuchi poluchayut shuntirovaniem tranzistorov obratnymi diodami Isklyuchenie sostavlyayut polevye tranzistory v kotoryh takoj diod yavlyaetsya vnutrennim elementom ih poluprovodnikovoj struktury Regulirovanie vyhodnogo napryazheniya invertorov dostigaetsya izmeneniem ploshadi impulsa poluvolny Naibolee prostoe regulirovanie dostigaetsya regulirovaniem dlitelnosti shiriny impulsa poluvolny Takoj sposob yavlyaetsya prostejshim variantom metoda shirotno impulsnoj modulyacii ShIM signalov Narushenie simmetrii poluvoln vyhodnogo napryazheniya porozhdaet pobochnye produkty preobrazovaniya s chastotoj nizhe osnovnoj vklyuchaya vozmozhnost poyavleniya postoyannoj sostavlyayushej napryazheniya nedopustimoj dlya cepej soderzhashih transformatory Dlya polucheniya upravlyaemyh rezhimov raboty invertora klyuchi invertora i algoritm upravleniya klyuchami dolzhny obespechit posledovatelnuyu smenu struktur silovoj cepi nazyvaemyh pryamoj korotko zamknutoj i inversnoj Mgnovennaya moshnost potrebitelya p t displaystyle p t pulsiruet s udvoennoj chastotoj Pervichnyj istochnik pitaniya dolzhen dopuskat rabotu s pulsiruyushimi i dazhe izmenyayushimi znak tokami potrebleniya Peremennye sostavlyayushie pervichnogo toka opredelyayut uroven pomeh na zazhimah istochnika pitaniya Tipovye shemy invertorov napryazheniyaMostovoj IN bez transformatoraInvertor napryazheniya s nulevym vyvodom transformatoraMostovoj invertor napryazheniya s transformatorom Sushestvuyut bolshoe chislo variantov postroeniya shem invertorov Istoricheski pervymi byli mehanicheskie invertory kotorye v epohu razvitiya poluprovodnikovyh tehnologij zamenili bolee tehnologichnye invertory na baze poluprovodnikovyh elementov i cifrovye invertory napryazheniya No vsyo zhe kak pravilo vydelyayut tri osnovnye shemy invertorov napryazheniya Mostovoj IN bez transformatoraOblast primeneniya ustrojstva besperebojnogo pitaniya moshnostyu bolee 500 VA ustanovki s vysokim znacheniem napryazheniya 220 360 V dd S nulevym vyvodom transformatoraOblast primeneniya Ustrojstva besperebojnogo pitaniya kompyuterov moshnostyu 250 500 VA pri nizkom znachenii napryazheniya 12 24 V preobrazovateli napryazheniya dlya podvizhnyh sistem radiosvyazi dd Mostovaya shema s transformatoromOblast primeneniya Ustrojstva besperebojnogo pitaniya otvetstvennyh potrebitelej s shirokim diapazonom moshnostej edinicy desyatki kVA dd Princip postroeniya invertorovInvertory s pryamougolnoj formoj vyhodnogo napryazheniyaPreobrazovanie postoyannogo napryazheniya pervichnogo istochnika v peremennoe dostigaetsya s pomoshyu gruppy klyuchej periodicheski kommutiruemyh takim obrazom chtoby poluchit znakoperemennoe napryazhenie na zazhimah nagruzki i obespechit kontroliruemyj rezhim cirkulyacii v cepi V takih rezhimah garantiruetsya proporcionalnost vyhodnogo napryazheniya V zavisimosti ot konstruktivnogo ispolneniya modulya pereklyucheniya modulya silovyh klyuchej invertora i algoritma formirovaniya upravlyayushih vozdejstvij takim faktorom mogut byt otnositelnaya dlitelnost impulsov upravleniya klyuchami ili fazovyj sdvig signalov upravleniya protivofaznyh grupp klyuchej V sluchae nekontroliruemyh rezhimov cirkulyacii reaktivnoj energii reakciya potrebitelya s reaktivnymi sostavlyayushimi nagruzki vliyaet na formu napryazheniya i ego vyhodnuyu velichinu dd Invertory napryazheniya so stupenchatoj formoj krivoj vyhodnogo napryazheniyaPrincip postroeniya takogo invertora zaklyuchaetsya v tom chto pri pomoshi predvaritelnogo vysokochastotnogo preobrazovaniya formiruyutsya odnopolyarnye stupenchatye krivye napryazheniya priblizhayushiesya po forme k odnopolyarnoj sinusoidalnoj krivoj s periodom ravnym polovine perioda izmeneniya vyhodnogo napryazheniya invertora Zatem s pomoshyu kak pravilo mostovogo invertora odnopolyarnye stupenchatye krivye napryazheniya preobrazuyutsya v raznopolyarnuyu krivuyu vyhodnogo napryazheniya invertora dd Invertory s sinusoidalnoj formoj vyhodnogo napryazheniyaPrincip postroeniya takogo invertora zaklyuchaetsya v tom chto pri pomoshi predvaritelnogo vysokochastotnogo preobrazovaniya poluchayut napryazhenie postoyannogo toka znachenie kotorogo blizko k sinusoidalnogo vyhodnogo napryazheniya invertora Zatem eto napryazhenie postoyannogo toka s pomoshyu kak pravilo mostovogo invertora preobrazuetsya v peremennoe napryazhenie po forme blizkoe k sinusoidalnomu za schet primenenii sootvetstvuyushih principov upravleniya tranzistorami etogo mostovogo invertora principy tak nazyvaemoj mnogokratnoj shirotno impulsnoj modulyacii Ideya etoj mnogokratnoj ShIM zaklyuchaetsya v tom chto na intervale kazhdogo poluperioda vyhodnogo napryazheniya invertora sootvetstvuyushaya para tranzistorov mostovogo invertora kommutiruetsya na vysokoj chastote mnogokratno pri shirotno impulsnom upravlenii Prichyom dlitelnost etih vysokochastotnyh impulsov kommutacii izmenyaetsya po sinusoidalnomu zakonu Zatem s pomoshyu vysokochastotnogo filtra nizhnih chastot vydelyaetsya sinusoidalnaya sostavlyayushaya vyhodnogo napryazheniya invertora dd Pri ispolzovanii odnopolyarnogo istochnika postoyannogo napryazheniya dostupny urovni 0 i Ud gde Ud napryazhenie postoyannogo toka pitayushego invertor effektivnoe znachenie pervoj garmoniki faznogo napryazheniya dd Ueff 1 0 45Ud displaystyle U rm eff 1 0 45U rm d Pri ispolzovanii dvupolyarnogo istochnika postoyannogo napryazheniya dostupny urovni 0 Ud 2 i Ud 2 amplitudnoe znachenie pervoj garmoniki faznogo napryazheniya dd Um 1 0 5Ud displaystyle U rm m 1 0 5U d sootvetstvenno effektivnoe znachenie dd Ueff 1 0 35Ud displaystyle U rm eff 1 0 35U rm d Invertory napryazheniya s samovozbuzhdeniemInvertory s samovozbuzhdeniem avtogeneratory otnosyatsya k chislu prostejshih ustrojstv preobrazovaniya energii postoyannogo toka Otnositelnaya prostota tehnicheskih reshenij pri dostatochno vysokoj energeticheskoj effektivnosti privelo k ih shirokomu primeneniyu v malomoshnyh istochnikah pitaniya v sistemah promyshlennoj avtomatiki i generirovanii signalov pryamougolnoj formy osobenno v teh prilozheniyah gde otsutstvuet neobhodimost v upravlenii processom peredachi energii V etih invertorah ispolzuetsya polozhitelnaya obratnaya svyaz obespechivayushaya ih rabotu v rezhime ustojchivyh avtokolebanij a pereklyuchenie tranzistorov osushestvlyaetsya za schet nasysheniya materiala magnitoprovoda transformatora V svyazi so sposobom pereklyucheniya tranzistorov s pomoshyu nasysheniya materiala magnitoprovoda transformatora vydelyayut nedostatok shem invertorov a imenno nizkij KPD chto obyasnyaetsya bolshimi poteryami v tranzistorah Poetomu takie invertory primenyayutsya pri chastotah f displaystyle f ne bolee 10 kGc i vyhodnoj moshnosti do 10 Vt Pri sushestvennyh peregruzkah i korotkih zamykaniyah v nagruzke v lyubom iz invertorov s samovozbuzhdeniem proishodit sryv avtokolebanij vse tranzistory perehodyat v zakrytoe sostoyanie dd Odnofaznye invertoryInvertor avtomobilnyj Preobrazuet postoyannoe napryazhenie bortovoj seti 12 V v peremennoe napryazhenie bytovoj elektroseti 220 V Sinusoida snyataya v seti 220 Verhushki srezany iz za bolshogo chisla impulsnyh preobrazovatelejModificirovannyj sinus snyatyj s IBP rabotayushego ot akkumulyatora Sushestvuyut neskolko grupp invertorov Pervaya gruppa bolee dorogih invertorov obespechivaet sinusoidalnoe vyhodnoe napryazhenie Vtoraya gruppa obespechivaet vyhodnoe napryazhenie uproshyonnoj formy zamenyayushej sinusoidu Chashe vsego ispolzuetsya signal v vide trapeceidalnogo sinusa Dlya podavlyayushego bolshinstva ne dopustimo ispolzovat peremennoe napryazhenie s uproshyonnoj formoj signala Sinusoida vazhna dlya priborov soderzhashih elektrodvigateli transformatory i nekotoryh telekommunikacionnyh izmeritelnyh laboratornyh priborov medicinskoj apparatury a takzhe professionalnoj audio apparatury Vybor invertora proizvoditsya ishodya iz energopotrebleniya standartnogo napryazheniya 220V 50Gc Sushestvuyut tri rezhima raboty invertora Rezhim dlitelnoj raboty Dannyj rezhim sootvetstvuet nominalnoj moshnosti invertora Rezhim peregruzki V dannom rezhime bolshinstvo modelej invertorov v techenie neskolkih desyatkov minut do 30 mogut otdavat moshnost v 1 2 1 5 raza bolshe nominalnoj Rezhim puskovoj V dannom rezhime invertor sposoben otdavat povyshennuyu momentalnuyu moshnost v techenie neskolkih millisekund dlya obespecheniya zapuska elektrodvigatelej i emkostnyh nagruzok V techenie neskolkih sekund bolshinstvo modelej invertorov mogut otdavat moshnost v 1 5 2 raza prevyshayushuyu nominalnuyu Silnaya kratkovremennaya peregruzka voznikaet naprimer pri vklyuchenii holodilnika Invertora moshnostyu 150 Vt dostatochno chtoby zapitat ot bortovoj elektroseti avtomobilya prakticheski lyuboj noutbuk Dlya pitaniya i zaryadki mobilnyh telefonov audio i fotoapparatury hvatit 7 5 Vt Tryohfaznye invertoryTiristornyj GTO tyagovyj preobrazovatel po sheme Larionov zvezda Tryohfaznye invertory obychno ispolzuyutsya dlya sozdaniya tryohfaznogo toka dlya elektrodvigatelej naprimer dlya pitaniya tryohfaznogo asinhronnogo dvigatelya Pri etom obmotki dvigatelya neposredstvenno podklyuchayutsya k vyhodu invertora Vysokomoshnye tryohfaznye invertory primenyayutsya v tyagovyh preobrazovatelyah v elektroprivode lokomotivov teplohodov trollejbusov naprimer AKSM 321 tramvaev prokatnyh stanov burovyh vyshek v induktorah ustanovki indukcionnogo nagreva Na risunke privedena shema tiristornogo tyagovogo preobrazovatelya po sheme Larionov zvezda Teoreticheski vozmozhna i drugaya raznovidnost shemy Larionova Larionov treugolnik no ona imeet drugie harakteristiki ekvivalentnoe vnutrennee aktivnoe soprotivlenie poteri v medi i dr Primenenie mnogourovnevyh invertorovOdin uchastok fazy invertora s a dvumya urovnyami b tremya urovnyami s n kolichestvom urovnej Mnogourovnevye invertory vklyuchayut v sebya matricu silovyh poluprovodnikov i kondensatornyh istochnikov napryazheniya vyhod kotoryh generiruet napryazheniya so stupenchatymi formami signalov Kommutaciya pereklyuchatelej pozvolyaet dobavlyat napryazheniya kondensatora kotorye dostigayut vysokogo napryazheniya na vyhode v to vremya kak silovye poluprovodniki dolzhny vyderzhivat tolko ponizhennye napryazheniya Na risunke sprava pokazana principialnaya shema odnogo fazovogo otrezka invertorov s razlichnym kolichestvom urovnej dlya kotoryh dejstvuet moshnost poluprovodnikov predstavlennyh idealnym vyklyuchatelem s neskolkimi polozheniyami Dvuhurovnevyj invertor generiruet vyhodnoe napryazhenie s dvumya znacheniyami urovnyami otnositelno otricatelnogo terminala kondensatora Ris a v to vremya kak tryohurovnevyj invertor generiruet tri napryazheniya i tak dalee Predstavim chto m yavlyaetsya kolichestvom shagov fazovogo napryazheniya otnositelno otricatelnogo terminala invertora togda kolichestvo shagov v napryazhenii mezhdu dvumya fazami zagruzki k k 2m 1 displaystyle k 2m 1 i kolichestvo shagov p v fazovom napryazhenii trehfaznoj nagruzki v soedinenii p 2k 1 displaystyle p 2k 1 Imeetsya tri razlichnye topologii dlya mnogourovnevyh invertorov zafiksirovannaya na diod nejtralno zafiksirovannaya zafiksirovannaya na kondensator navesnye kondensatory i kaskadno raspolozhennyj mnogoelementnyj s otdelnymi istochnikami postoyannogo toka Krome togo neskolko modulyacij i strategij upravleniya byli razrabotany ili prinyaty dlya mnogourovnevyh invertorov vklyuchaya sleduyushee mnogourovnevaya sinusoidalnaya modulyaciya dlitelnosti impulsa PWM mnogourovnevoe vyborochnoe garmonicheskoe ustranenie i vektornaya shirotno impulsnaya modulyaciya SVM Osnovnye polozhitelnye storony mnogourovnevyh invertorov zaklyuchayutsya v sleduyushem 1 Oni mogut generirovat vyhodnye napryazheniya s chrezvychajno nizkim iskazheniem i ponizit dv dt 2 Oni tyanut vhodnoj tok s ochen nizkim iskazheniem 3 Oni generiruyut menshee napryazhenie obshego rezhima CM takim obrazom umenshaya stress v motornyh podshipnikah Krome togo s pomoshyu slozhnyh metodov modulyacii napryazheniya CM mogut byt ustraneny 4 Oni mogut rabotat s bolee nizkoj chastotoj pereklyucheniya Topologiya kaskadnyh mnogourovnevyh invertorov Kaskadnaya topologiya cepi invertora i sootvetstvuyushaya ej forma volny signala Razlichnaya topologiya preobrazovatelya predstavlennaya zdes osnovyvaetsya na posledovatelnom soedinenii odnofaznyh invertorov s otdelnymi istochnikami postoyannogo toka Risunok sprava pokazyvaet cep elektropitaniya dlya odnogo uchastka fazy devyatiurovnevogo invertora s chetyrmya kletkami v kazhdoj faze Poluchayusheesya fazovoe napryazhenie sinteziruetsya dobavleniem napryazhenij sgenerirovannyh razlichnymi uchastkami Kazhdyj odnofaznyj invertor polnogo mosta generiruet tri napryazheniya na vyvode Vdc 0 i Vdc Eto stalo vozmozhnym putyom podklyucheniya kondensatorov posledovatelno s ac storonoj cherez chetyre vyklyuchatelya pitaniya Poluchayusheesya vyhodnoe kolebanie napryazheniya peremennogo toka ot 4 Vdc do 4 Vdc s devyatyu urovnyami i stupenchatoj formoj signala pochti sinusoidalnoj dazhe bez primeneniya filtrov Elektromehanicheskie invertoryMotor generator VibropreobrazovatelEtot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 12 sentyabrya 2013 Sm takzheTISU Chastotnyj preobrazovatel Tyagovyj preobrazovatel Vypryamitel Svarochnyj invertor Avtogenerator Istochnik pitaniya Istochnik besperebojnogo pitaniya Obratnohodovoj preobrazovatel Impulsnyj stabilizator napryazheniya Dvuhtaktnyj preobrazovatel Invertornyj kondicioner Invertor dlya solnechnyh panelejPrimechaniyaSlovar po estestvennym naukam Glossarij ru nedostupnaya ssylka nedostupnaya ssylka s 14 06 2016 3319 dnej TU 16 729 402 83 Preobrazovatel chastoty aerodromnyj stacionarnyj tipa APChS 63U1 IVEG 435426 001TU neopr Data obrasheniya 30 oktyabrya 2016 Arhivirovano 31 oktyabrya 2016 goda Jerrold Foutz Switching Mode Power Supply Design Tutorial Introduction angl www smpstech com 9 dekabrya 1998 Data obrasheniya 19 aprelya 2017 Arhivirovano iz originala 6 aprelya 2004 goda Andrej Nikitin Oleg Starikov DC DC konvertory SupIRBuck v raspredelennyh sistemah elektropitaniya neopr Novosti elektroniki 15 2009 Data obrasheniya 19 aprelya 2017 Arhivirovano 20 aprelya 2017 goda David Perreault Power Electronics Notes angl MIT OpenCourseWare 2007 Data obrasheniya 19 aprelya 2017 Arhivirovano 5 marta 2016 goda Switch Mode Power Supplies neopr Data obrasheniya 5 dekabrya 2014 Arhivirovano 28 fevralya 2015 goda Pressman Abraham I Billings Keith Morey Taylor 2009 Switching Power Supply Design Third ed McGraw Hill ISBN 0 07 148272 5 Rashid Muhammad H 2003 Power Electronics Circuits Devices and Applications Prentice Hall ISBN 0 13 122815 3 Basso Christophe 2008 Switch Mode Power Supplies SPICE Simulations and Practical Designs McGraw Hill ISBN 0 07 150858 9 Erickson Robert W Maksimovic Dragan 2001 Fundamentals of Power Electronics Second ed ISBN 0 7923 7270 0 Avtomobilnye preobrazovateli napryazheniya 3 chasti neopr Data obrasheniya 25 aprelya 2012 Arhivirovano 22 maya 2012 goda Indukcionnyj nagrev neopr Data obrasheniya 29 yanvarya 2009 Arhivirovano iz originala 5 fevralya 2009 goda LiteraturaBushuev V M Deminskij V A Zaharov L F Kozlyaev Yu D Kolkanov M F Elektropitanie ustrojstv i sistem telekommunikacij M Goryachaya liniya Telekom 2009 384 s ISBN 978 5 9912 0077 6 Kitaev V E Bokunyaev A A Kolkanov M F Elektropitanie ustrojstv svyazi M Svyaz 1975 328 s Irving M Gottlib Istochniki pitaniya Invertory konvertory linejnye i impulsnye stabilizatory Power Supplies Switching Regulators Inverters and Converters 2 e izd M Postmarket 2002 544 s ISBN 5 901095 05 7 Rajmond Mek Impulsnye istochniki pitaniya Teoreticheskie osnovy proektirovaniya i rukovodstvo po prakticheskomu primeneniyu Demystifying switching power supplies M Dodeka XXI 2008 272 s ISBN 978 5 94120 172 3 Ugryumov E P Teoriya i praktika evolyucionnogo modelirovaniya 2 e izd SPb BHV Peterburg 2005 S 800 ISBN 5 94157 397 9 Veresov G P Elektropitanie bytovoj radioelektronnoj apparatury M Radio i svyaz 1983 128 s 60 000 ekz Arhivnaya kopiya ot 27 iyulya 2009 na Wayback Machine Kostikov V G Parfenov E M Shahnov V A Istochniki elektropitaniya elektronnyh sredstv Shemotehnika i konstruirovanie Uchebnik dlya VUZov 2 M Goryachaya liniya Telekom 2001 344 s 3000 ekz ISBN 5 93517 052 3 SsylkiRazdel ssylok nuzhdaetsya v pererabotke ili v nyom ukazano slishkom mnogo ssylok Pozhalujsta udalite vozmozhnuyu reklamu i proverte vse li ssylki otvechayut pravilam 24 marta 2017 http cxem net pitanie 5 88 php http www cqham ru pow2 15 htm http zpostbox ru dc bridge circuits html http translate yandex net tr url en ru ru elt ee oz com au files archives UTE99 A2NUEMD NUE064 Electronic Power 26 Control 1 2067 pdf nedostupnaya ssylka Summary Report on the DOE High tech Inverter Workshop A SAFETY STANDARD FOR DISTRIBUTED GENERATION http cxem net beginner beginner60 php Polumostovye konvertory s pereklyucheniem tranzistorov pri nule napryazheniya Invertor novogo pokoleniya ot kompanii Svyaz inzhiniring Bazovye troichnye logicheskie elementy Snizhenie energopotrebleniya Gibridnye elektromobili Izolirovannyj usilitel dlya izmereniya napryazheniya http 8800 org ua showcategory php categoryID 31 Issledovanie astaticheskogo impulsnogo stabilizatora postoyannogo napryazheniya Switching Regulators for Poets
