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  1. 逆变器基础--很好的教程

  2. 一、概述........................................................................................................................................................ 3 1、逆变器的定义..................................................................................
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2010-07-26
    • 文件大小:2mb
    • 提供者:hao3859582
  1. 一种正弦波逆变器的设计

  2. 为了在实现正弦波逆变的同时降低成本,设计了一种高性能、低成本的正弦波逆变器,该逆变器采用SG3525芯片控制低压升高压的前级DC-DC变换器,采用推挽升压结构,改变占空比的方式控制高压直流电压,并采用PIC16716处理器实现对后级的单相逆变功能,引入了单极倍频控制以提升正弦波脉宽调制性能,实现了较好性能且低成本的正弦波逆变器。经实际使用表明,该逆变器运行性能良好,具有一定的应用前景。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-07
    • 文件大小:760kb
    • 提供者:weixin_38584043
  1. 新型开关电感型准Z源逆变器

  2. 为提高煤矿井下应急供电系统的可靠性,提出并设计了一种新型开关电感型准Z源逆变器电路拓扑作为应急电源系统主电路。分析了其拓扑结构和工作原理,利用伏秒平衡原理推导了电路各部分的电压关系,这种新型拓扑具有升压能力强、电容器电压应力小的优点。并在此拓扑的基础上提出了一种多级联开关电感型准Z源逆变器,升压能力进一步得到提高。最后,在基于简单升压控制下利用MATLAB/Simulink软件进行仿真,仿真结果表明了理论分析的正确性和可靠性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-05-05
    • 文件大小:675kb
    • 提供者:weixin_38637272
  1. 新型Trans-Z源逆变器

  2. 针对Z源逆变器存在电容电压应力大、升压能力有限等缺陷,设计了一种基于Z源网络的新型Trans-Z源逆变器,分析了拓扑结构和工作原理,仿真和实验结果表明:与Z源逆变器相比,该逆变器具有升压能力强、电容电压应力小等优点。
  3. 所属分类:其它

  1. PWM逆变器Matlab仿真.doc

  2. PWM逆变器Matlab仿真doc,在本设计中,首先,针对课设题目要求,进行了系统的总体方案选择,以及各功能模块的方案论证和选择。选择通过升压斩波电路将输入直流电压升高,再利用全桥逆变方式将直流电转换成50HZ的交流电,控制部分采用PWM斩波控制技术。接着,对各功能模块进行了详细的原理分析和电路设计,同时也对可能出现的直流不平衡等问题进行了考虑。并最终通过MATLAB来实现PWM逆变器的仿真,并进行结果分析,得出系统参数对输出的影响规律。 经过理论分析设计以及MATLAB仿真两种方式,证明了本
  3. 所属分类:其它

  1. 分布式电源并网逆变器系统的设计.pdf

  2. 分布式电源并网逆变器系统的设计pdf,DC-DC变换器是通过半导体阀器件的开关动作将直流电压先变为交流电压,经整流后又变为极性和电压值不同的直流电压的电路,这里要阐述的是中间经过变压器耦合的直流间接变换电路。作为直流母线100V电压必须具有一定的稳定性,不应该随着负载的变化或 电池电压的改变而产生波动。因此必然需要用到反馈的概念。反馈理论的要素包 括三个部分:测量、比较和执行。测量关心的变量,与期望值相比较,用这个误 差纠正调节控制系统的响应 针对DC-DC直流母线硬件结构以及控制方式对被控模型
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-14
    • 文件大小:118kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 单相电流源并网光伏逆变器的设计与分析.pdf

  2. 单相电流源并网光伏逆变器的设计与分析pdf,本文研究了用于光伏(PV)应用的150W单相电流源并网逆变器的性能。恒流源采用大直流环节电感实现,逆变器采用单升压开关、H桥逆变器和CL输出滤波器实现。尽管直流环节电感导致逆变器的效率低于等效电压源逆变器,但由于零电流切换和元件数量较少,因此成本较低。此外,使用升压开关可以很容易地控制输出电流,并提供简单的开环和前馈控制。本文从输出功率、总谐波畸变和功率因数等方面对模拟和测量的逆变器性能进行了比较。此外,还通过仿真研究了概念对高功率(1.2千瓦)逆变器
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2019-09-13
    • 文件大小:596kb
    • 提供者:weixin_38744153
  1. 单相离网光伏逆变器的研究

  2. 首先,详细分析了最大功率点跟踪的各种方法及不同电路拓扑、蓄电池充放电控制的几种方法、升压电路各种拓扑的特点和适用范围,设计了比较适合本系统要求的电路及控制方法。其次,设计了Buck电路参数,并确定了Buck电路电感具体绕制方法。设计了推挽电路高频变压器参数。利用PSIM仿真软件对光伏组件最大功率点跟踪控制、逆变电路的移相方波控制做了仿真研究。最后,对离网光伏发电系统中的光伏逆变器环节进行了实验研究。
  3. 所属分类:制造

    • 发布日期:2013-01-10
    • 文件大小:1mb
    • 提供者:fantai1
  1. 升压逆变器设计

  2. 数字型升压逆变器设计 数字型升压逆变器设计 数字型升压逆变器设计
  3. 所属分类:硬件开发

    • 发布日期:2011-12-08
    • 文件大小:581kb
    • 提供者:liutian_886
  1. 并网型逆变器的设计方案

  2. 光伏发电作为新能源开发利用的重要内容,对于解决能源和环境问题,有着深远的意义。逆变器是光伏发电过程中的重要环节。文中对逆变系统的拓扑结构进行了研究,设计了以高频升压和全桥逆变为拓扑结构的逆变系统,再配合有源滤波,为太阳能的进一步开发利用起到一定的作用。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-08-29
    • 文件大小:422kb
    • 提供者:weixin_38733382
  1. 增强型准Z源逆变器的设计和验证

  2. 传统的Z源逆变器的升压倍数较低,限制了Z源逆变器在一些输入电压等级较低的场合的应用。针对这种情况,提出增强型准Z源逆变器。相比于前人提出的拓扑具备下列优势:提高了逆变器整体的升压能力,从而增加了逆变器的使用场合;高调制因子,使逆变器可以输出较高质量的电能。对两种增强型拓扑进行理论分析,仿真和实验验证了这两种拓扑的可行性和优越性。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:583kb
    • 提供者:weixin_38519660
  1. 光伏发电用0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置设计新方案

  2. 1.方案名称:   光伏发电用“0.1MW单元逆变器-箱变一体化装置”升压配电设计新方案。   2.背景技术及现有技术的缺陷和不足:   一、背景技术:光伏发电的原理是将光能转化为电能,经直流配电,汇流箱再送到逆变器,变为交流后,再升压输送到配电网。目前有三种配电设计方式,集中式,组串式、集散式。   集中式是以1MW为一个设计单元,从光伏发电板将光能转化为电能,经直流汇流箱,再到2*500KW集中式逆变器,变为0.315KV交流,送到升压变。   集散式是以1MW为一个设计单元,同集
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-16
    • 文件大小:428kb
    • 提供者:weixin_38706294
  1. 小型风力发电系统正弦波逆变器设计

  2. 为了提高小型风力发电系统输出电能质量,设计了高效、可靠、低成本的正弦波逆变器。主电路由推挽升压变换器和单相逆变桥组成,采用高频变压器实现电压比调整和电气隔离,降低了噪声,提高了效率、减小了输出电压纹波。逆变器功率开关管采用了RCVD缓冲电路,确保逆变桥安全工作。控制部分采用集成脉宽调制芯片SG3524和正弦函数发生芯片ICL8038实现正弦波脉宽调制(SPWM),简单可靠、易于调试。实验样机体积减小到传统逆变器的1/4,效率达到86%。实验结果表明输出电压波形失真度小于5%,在复杂的工况下实现了
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:166kb
    • 提供者:weixin_38693586
  1. 电源技术中的1200W正弦波逆变器图解分析

  2. 正弦波逆变器原理图,有方波的输出和正弦波输出的区别.方波输出的逆变器效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说,使用总是不放心,虽然可以试用于许多电器,但部分电器就不适用,或用起来电器的指标会变化.正弦波输出的逆变器就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点.为此设计了一款高效率正弦波逆变器。   我们知道在许多逆变的场合中,都是低压DC直流电源要变成高压AC电源,所以中间是需要升压才能完成这一变化,我们此次讨论的依然是采用高频的方式来做逆变,采用高频的方式相对于工频方式来做有许多优点:高转换效率
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-22
    • 文件大小:152kb
    • 提供者:weixin_38667581
  1. 电源技术中的一种ARM控制的逆变器的设计方案

  2. 摘要:本设计以ARM作为控制核心,结合推挽升压电路和SPWM逆变电路,实现了将12VDC输入电压转换为110VAC交流正弦电压输出。实验表明,该逆变器具有电压纹波小、动态响应高和全数字等特点,能够满足实际需要。   1.系统总体方案   1.1 总体设计框图   如图1 所示, 逆变器系统由升压电路、逆变电路、控制电路和反馈电路组成。低压直流电源DC12V经过升压电路升压、整流和滤波后得到约DC170V高压直流电,然后经全桥逆变电路DC/AC转换和LC滤波器滤波后得到AC110V的正弦交流
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:221kb
    • 提供者:weixin_38721565
  1. 并网型逆变器的设计方案

  2. 导读:光伏发电作为新能源开发利用的重要内容,对于解决能源和环境问题,有着深远的意义。逆变器是光伏发电过程中的重要环节。文中对逆变系统的拓扑结构进行了研究,设计了以高频升压和全桥逆变为拓扑结构的逆变系统,再配合有源滤波,为太阳能的进一步开发利用起到一定的作用。   在能源日益紧张的今天,光伏发电技术越来越受到重视。太阳能电池和风力发电机产生的直流电需要经过逆变器逆变并达到规定要求才能并网,因此逆变器的设计关乎到光伏系统是否合理、高效、经济的运行。   1 光伏逆变器的原理结构   光伏并网逆
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-20
    • 文件大小:215kb
    • 提供者:weixin_38639471
  1. 消费电子中的光伏并网逆变器的设计

  2. 基于光伏并网逆变器的基本原理和控制策略,设计了并网型逆变器的结构,其采用了内置高频变压器的前后两级结构,即前级DC/DC高频升压,后级DC/AC工频逆变。该设计模式具有电路简单、性能稳定、转换效率高等优点。  在能源日益紧张的今天,光伏发电技术越来越受到重视。太阳能电池和风力发电机产生的直流电需要经过逆变器逆变并达到规定要求才能并网,因此逆变器的设计关乎到光伏系统是否合理、高效、经济的运行。  1光伏逆变器的原理结构  光伏并网逆变器的结构如图1所示,主要由前级DC/DC变换器和后级DC/AC逆
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2020-10-19
    • 文件大小:145kb
    • 提供者:weixin_38734200
  1. 用于磁耦合无线功率传输系统的单源开关电容器多电平逆变器

  2. 本文提出了一种用于磁耦合无线电力传输(MC-WPT)系统的单源开关电容器多电平逆变器。 拟议的逆变器由一个直流电源,两个半桥和新颖的可扩展I型开关电容器模块组成。 它可以产生幅度更大,总谐波失真更低的阶梯波形电压,并且所有电源开关的电压应力都等于直流输入电压,因此,低电压容量的电源开关可以获得较高的输出功率。 与现有的多电平逆变器相比,提出的逆变器需要更少的功率开关和能量存储组件来生成相同数量的电压电平,这意味着更好的升压能力。 此外,无需平衡电路或控制算法,即可轻松实现开关电容器的自电压平衡。
  3. 所属分类:其它

  1.  基于STM8的光伏逆变器设计

  2. 文中主要介绍了一种基于STM8的小功率光伏逆变系统。本系统主要由推挽式直流升压电路、单相全桥逆变电路、滤波电路和控制模块组成。控制模块采用了两片STM8单片机,其中一片作为主控芯片用在逆变输出端而另一片作为辅助芯片用在直流升压端。本文对系统各主要模块的功能进行了论述,包括软件的PI控制算法以及硬件的构成。实际应用表明,该系统具有实现简单、可靠性高、成本低等特点。
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-30
    • 文件大小:668kb
    • 提供者:weixin_38681301
  1. 输出频率可调单相升压逆变器的设计

  2. 采用同步boost升压和全桥逆变技术设计了单相正弦波逆变电源电路,将24 V直流转换为36 V交流电压,以TM4C123GH6PM微控制器为主控芯片,加上输入电压前馈控制、输出电压-电流双闭环PID控制、FFT处理,具有高效(效率为95%)、低THD(0.5%左右)、低瞬态响应时间(在100 ms以内)、输出频率20~100 Hz可调、频率准确的特点;在输入欠过压、输出过流等情况下,能进行自我保护,故障排除后自恢复输出功能;可显示输出功率、功率因数、THD、频率和电路运行状态。系统电路结构简单、
  3. 所属分类:其它

    • 发布日期:2021-01-26
    • 文件大小:725kb
    • 提供者:weixin_38724919
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