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一种基于工频变压器的逆变电源设计方案.docx

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一种基于工频变压器的逆变电源设计方案.docx

上传人:碎碎念的折木 2025/5/20 文件大小:199 KB

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随着科技的不断进步,逆变技术有更广泛的进展。逆变电源的争论也有了进一步进展。目前,除了存在工频逆变器,高频逆变器也已经开头占据逆变电源的进展市场并有望取代工频逆变器。虽然高频逆变器弥补了工频逆变器体积大、频率低、成效低等系列缺点,但是仍无法完全取代工频逆变器的作用。与高频逆变器相比,工频逆变器具有其特有优势。这里提出了一种基于工频变压器的独立逆变电源设计方案。
逆变电源构造设计
图 1 为基于脉宽调制(PWM)技术的逆变电源构造框图。整个电路选择低压直流输入经全桥逆变电路逆变得到沟通电压,经工频升压电路升压到达额定峰值, 然后经滤波电路输出满足要求的沟通电压,一般要求输出 220V/50Hz 沟通。
逆变电源硬件电路设计
PWM 技术
PWM 掌握技术的理论根底是冲量定理,利用正弦波作为调制波施加在载波输出幅值相等、脉宽按正弦波变化的双极性脉宽调制波(SPWM),将此方波信号加在逆变桥逆变功率管掌握起开通关断,最终得到接近抱负的沟通输出波形。该技术使得硬件电路简洁,并提高输出波形效率。图 2 是承受 U3988 器件掌握逆变桥的接线图及 SPWM 波形,其中 0UTA、0UTB 是正弦波 SPWM 脉冲序列的输出引脚,这2 个引脚输出的信号一般要通过死掌握电路才送到逆变桥。
工频变压器在逆变电路中的作用
工频逆变电源输入一般为低压直流,承受全桥逆变电路,通过对场效应管的开关频率作用掌握输出沟通电压。输出的 220V 正弦波沟通电压的峰一峰值是620V,而一般的逆变电源输入整流电压为 310V,为了使逆变器不失真输出 220V 正弦波沟通电压,逆变器前面的直流电压必需是 680~870V。由于一般的逆变输入电压远远小于该值,所以必需加一个输出变压器将逆变器输出电压提升到额定峰值以上才可以使用,如图 3 所示。
该电路承受全桥变换电路构造,这种变换器输出不是 1 根火线和 1 根零线, 而是 2 根火线,但一般在接负载时都要求有零线。假设没有输出隔离变压器将l 根火线硬性接零线,就会导致逆变电源不能正常工作。图 4 为无输出变压器正半波时的电流流淌方向。
从图 4 中看出,由于零线的接入,使负载电流经过负载后不经过整流管和逆变功率管,而是直接流回市电的零线输入端,在这种状况下,图中虚线框中的整流器和逆变功率管都未起作用。依据正常工作程序,负载电流应当流过两个桥式电路的整流管和逆变功率管。图 5 为有输出变压器正半波时的电流流淌方向。当输出端接入了隔离变压器后就可以在变压器的次级(负载输入端)连接市电的零线,于是就构成牢靠的供电系统。可见,隔离输出变压器对于逆变桥电路来说是一个重要的组成局部,使逆变电路具有牢靠稳定的特点。
保护电路
U3988 内置欠压保护和过宠保护的基准电压,只需通过电阻分压,当电压低于基准电压时,就锁定 U3988,使其停顿输出脉冲。另外,在电流保护方面,依据负载电流的不同,有快速保护、短延时和长延时 3 段保护功能。
逆变电源电路的缺乏
隔离变压器是为了变压和隔离零线的目的而接入的,并不具有隔离干扰和缓冲负载突变功能。变压器的初级和次级之间有绝缘层,它们构成了一个容量肯定的电容器 C,电容器的容抗和频率是成反比关系的,即:
式中,Xc 是变压器初次级间等效分布电容的容抗,单位 Ω。f 是干扰信号的频率,单位 Hz。C 是变压器初次级间等效分布的电容量,单位 F。
由式(1)可看出,频率越高,容抗越小,即干扰信号的频率越高,该电容通路就越简洁穿过。由于一般干扰信号的频率是很高的,可以直接穿过变压器而长驱直入去干扰负载。假设是较低频率的干扰到来,它就会依据变压器的变比按比例变换干扰负载。由于变压器并不具有抗干扰功能,所以在逆变桥的输入和输出端一般都加有输入、输出滤波器。
由于隔离变压器的接入,随之会接入电感、电容等低频器件,这不仅使得电路本身体积加大而且也使电路功耗加大,减小了电路的输出效率。随着电子变压
器等高频低价位器件的渐渐进展,工频变压器生产本钱相对增加,该系统设计的电路板生产本钱也相应增加。
结论
通过以上分析,综合介绍了工频逆变电源的电路构造和特点。本设计电路中综合了数字化器件的先进功能,以及工频变压器的隔离作用,到达了电路设汁简洁牢靠的目的。