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发布者:东莞市磁丰电子有限公司2020-8-25







光伏逆变器电感元件


光伏逆变器的工作原理1。全控逆变器的工作原理:它是一种常用的单相输出全桥逆变器主电路。交流部件是igbt管q11、q12、q13和q14。igbt管的开启或关闭由脉宽调制控制。当逆变电路连接到dc电源时,q11和q14先导通,q1和q13关断,然后电流从dc电源的正极输出,通过q11和l或变压器的初级线圈返回到电源的负极,如图1-2至q14所示。当q11和q14断开时,q12和q13接通,电流从电源的正电极经由q13和变压器初级线圈2-1流到电源的负电极,以感觉q12返回到电源的负电极。此时,在变压器的初级线圈上已经形成正负交替方波。使用高频脉宽调制控制,两对igbt管交替重复,以在变压器上产生交流电压。由于液晶交流滤波器的作用,输出端形成正弦波交流电压。当q11和q14关闭时,为了释放储存的能量,二极管d11和d12在igbt并联,以将能量返回到dc电源。2.半控逆变器的工作原理:半控逆变器采用晶闸管元件。th1和th2是交替工作的晶闸管。如果th1首先触发导通,电流通过变压器流经th1。同时,由于变压器的感应效应,换向电容器c被充电到电源电压的两倍。根据th2,它被触发导通,因为th2的阳极被反向偏置,th1关断并返回阻断状态。这样,th1和th2被转换,然后电容器c被反向充电。晶闸管以这种方式交替触发,电流交替流向变压器的初级,在变压器的次级获得交流电。该电路中,电感l可以-换向电容c的放电电流,延长放电时间,-电路的关断时间大于晶闸管的关断时间,而不需要大容量的电容。d1和d2是两个反馈二极管,它们可以释放电感l中的能量,并将反向剩余能量返回到电源,完成能量的反馈功能。由于安装位置、乌云情况、周围树叶的阴影覆盖等因素,微型逆变器及其-磁性元件太阳能电池组件的每个组件所产生的功率将会有不同程度的分散。如果它们都是串联和并联的,它们会产生和新旧电池组合一样的-影响。


绕制电感要注意哪些问题?


众所周知,电感在电路中具有一定的滤波功能,所以在制作电磁干扰滤波器的电感时,要注意减小电感上的杂散电容的问题。电感器上的杂散电容来自两个方面,一个是线圈的匝间电容,另一个是绕组和磁芯之间的电容,因此有-从这两个方面来降低电感器的杂散电容。首先,如果它是磁芯导体,绕组和磁芯之间的电容应该首先减小。具体方法是在绕组和磁芯之间增加一层低介电常数的绝缘材料,以增加绕组和磁芯之间的距离。其次,为了减小匝间电容,线圈的绕制方法非常重要。让我们来谈谈缠绕线圈时应该-注意的问题:1。在空间允许的情况下,尽量使用较大的磁芯,这样可以使线圈成为单层,增加每匝之间的距离,并有效降低匝间电容。2.线圈的输出端和输入端应该相互远离。无论制作何种电感,电感线圈的输入和输出都应远离对方,否则当频率较高时,输入和输出之间的电容会使整个电感短路。3.对于多层缠绕法。一个线圈的匝数越多,当它必须缠绕成多层时,它应该向一个方向缠绕,缠绕时重叠,同时缠绕。缠绕一层后不要再回到第二层,这样会产生很大的寄生电容,降低电感的滤波效果。4.分段缠绕。线圈分段缠绕在磁芯上,因此每个部分的电容较小,总寄生电容是串联的两个部分的寄生电容,比每个部分的寄生电容小得多。5.多个电感器串联连接。有时,在设计电路时,需要更高要求的滤波器。此时,一个大电容可以分解成一个较大的电感和几个电感较小的小电感。在电路中串联电感可以扩大电感的带宽,但也会增加电路的成本。


电感线圈的作用


在电子电路中,电感线圈会在一定程度上阻碍交流电流,这与交流频率有对应关系,电感线圈中总电位和电流的变化也有一定的抵消作用。通常,它与电阻或电容形成高通或低通滤波器。在大电流条件下,负载电阻rl很小。如果使用电容滤波电路,电容容量会很大,整流二极管的冲击电流也会很大。在这种情况下,应使用电感滤波器。

当流经电感器的电流改变时,电感器线圈中产生的感应电动势将阻止电流改变。当通过电感线圈的电流增-,由电感线圈产生的自感电动势与电流方向相反,这阻止了电流的增加,并将一部分电能转换成磁场能量并存储在电感中;当通过电感器的电流减小时,自感电动势与电流方向相同,这防止了电流减小,并释放储存的能量来补偿电流减小。因此,经过电感滤波后,不仅负载电流和电压的纹波减小,波形变得平滑,而且整流二极管的导通角增大。

调谐电路由电感器和电容器组成。当振荡频率和信号频率相等时,电感线圈中的感抗等于线圈中的容抗,电磁能量就会振荡,这就是电感线圈的谐振所起到的作用。



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