摘要:介紹了一種可并機的逆變電源的結(jié)構(gòu)和原理,并以Motorola公司的DSP56F805型數(shù)字信號處理器作為控制核心,且給出了硬件和軟件的設(shè)計方案。實驗結(jié)果證明此系統(tǒng)的控制獲得了良好的效果。 關(guān)鍵詞:逆變器;并聯(lián);數(shù)字信號處理器
1? 引言 ???? 信息技術(shù)的迅速發(fā)展,對供電系統(tǒng)的容量、性能和可靠性要求越來越高,也推動著電力電子技術(shù)的研究不斷深入。多模塊并聯(lián)實現(xiàn)大容量電源被公認(rèn)為當(dāng)今電源變換技術(shù)發(fā)展的重要方向之一。 ???? 對于實現(xiàn)大容量的逆變電源,同樣也可以采用并聯(lián)技術(shù)。由于逆變電源常采用新型全控功率開關(guān)器件構(gòu)成單元模塊,受功率開關(guān)器件容量限制,單個逆變電源模塊的容量是十分有限的,通過多個模塊并聯(lián)進(jìn)行擴容,不僅可以充分利用新型全控功率開關(guān)器件的優(yōu)勢,減少系統(tǒng)的體積,降低噪聲,還可以提高系統(tǒng)的動態(tài)響應(yīng)速度和逆變器的通用性。 1.1? 逆變電源并機的原理 ???? 交流電源間的并聯(lián)運行遠(yuǎn)比直流電源并聯(lián)運行復(fù)雜,由于是正弦波輸出,必須要解決以下問題: ???? 1)兩臺或多臺投入并聯(lián)運行時,相互間及系統(tǒng)的頻率、相位、幅度必須達(dá)到一致或小于容許誤差時才能投入,否則會引起系統(tǒng)不穩(wěn)定或各逆變單元間產(chǎn)生環(huán)流; ???? 2)并聯(lián)工作過程中,各逆變單元輸出必須保持一致,否則,頻率微弱差異的積累將造成系統(tǒng)輸出幅度的周期性變化和波形畸變,相位不同使輸出幅度不穩(wěn); ???? 3)均流要求高,均流包括有功和無功均流,即功率的平均分配包括有功功率和無功功率的平均分配; ???? 4)故障保護(hù)除單元內(nèi)部故障保護(hù)外,當(dāng)均流或同步異常時,要將相應(yīng)有故障的逆變單元切除,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定。 ???? 解決上述問題的關(guān)鍵是解決均流問題,鑒于此,采用有功和無功并聯(lián)控制方式。 ???? 該控制方式實際上是實現(xiàn)并聯(lián)功率偏差控制。當(dāng)并聯(lián)逆變單元出現(xiàn)輸出有功或者輸出無功不一致時,通過檢測出本單元的有功或無功偏差值,來調(diào)節(jié)逆變單元輸出電壓的相位和幅值,保證每一個逆變單元輸出的有功與無功相等,達(dá)到均流的目的。圖1是兩個逆變單元并聯(lián)給負(fù)載供電的網(wǎng)絡(luò)模型。逆變單元1的輸出有功P1和無功Q1分別為: ???? P1=E1Usinδ1/X(1) ???? Q1=(E1Ucosδ1-U2)/jX(2) ???? 逆變單元2的輸出有功P2和無功Q2分別為: ???? P2=E2Usinδ2/X(3) ???? Q2=(E2Ucosδ2-U2)/jX(4) ???? 由式(1)~式(4)可知,有功的大小主要取決于功率角δ,無功的大小主要取決于逆變單元的輸出幅值E1和E2,因此可以通過調(diào)節(jié)功率角δ來調(diào)節(jié)輸出有功功率的大小,通過調(diào)節(jié)逆變單元輸出電壓的幅度來調(diào)節(jié)無功的大小,從而可實現(xiàn)各輸出電源模塊的均流。
圖1? 兩個逆變單元并聯(lián)給負(fù)載供電的網(wǎng)絡(luò)模型 1.2? 逆變電源并機的數(shù)字控制 ???? 早期的微處理器運算速度有限,通常只具有給定正弦波的發(fā)生、控制逆變電源的開關(guān)及實現(xiàn)保護(hù)顯示等功能,逆變電源的核心——逆變器的控制仍然需要模擬電路的參與。隨著電機控制專用DSP的出現(xiàn)和控制理論的發(fā)展,使得逆變電源的控制技術(shù)朝著全數(shù)字化的方向發(fā)展。 ???? 逆變電源采用數(shù)字控制,具有以下明顯優(yōu)點: ???? 1)每個并聯(lián)運行的逆變單元模塊都采用全數(shù)字化控制,易于在模塊之間更好地進(jìn)行均流控制和通信,或者在模塊中實現(xiàn)復(fù)雜的均流控制算法,從而實現(xiàn)高可靠性、高冗余度的逆變單元并聯(lián)運行系統(tǒng); ???? 2)易于采用先進(jìn)的控制方法和智能控制策略,使得逆變電源的智能化程度更高,性能更完美; ???? 3)控制靈活,維護(hù)方便,系統(tǒng)的一致性好,成本低。 ???? 正弦波逆變電源的控制策略有PLD控制、無差拍控制、模糊控制等。對于高性能的逆變電源的設(shè)計,模糊控制器有著以下優(yōu)點: ???? 1)模糊控制器的設(shè)計過程中不需要被控對象的精確數(shù)學(xué)模型,模糊控制器有著較強的魯棒性和自適應(yīng)性; ???? 2)查找模糊控制表只須占用處理器很少的時間,因而可以采用較高采樣率來補償模糊規(guī)則和實際經(jīng)驗的偏差。 2? 系統(tǒng)概述 2.1? 系統(tǒng)特性 ???? 1)基于DSP56F805全數(shù)字化設(shè)計,控制元器件少,可靠性高,穩(wěn)定度高; ???? 2)高可靠性SPWM設(shè)計; ???? 4)可實現(xiàn)N+1逆變單元并聯(lián)擴容; ???? 5)各逆變單元獨立工作,民主均流; ???? 6)采用獨特調(diào)控原理,“均流不平衡度”≤2%; ???? 7)可帶電熱更換,操作維護(hù)方便; ???? 8)輸出電壓精度高,為220(1±1%)V; ???? 9)輸出頻率精度高,為50±0.001Hz; ???? 10)全LCD數(shù)字顯示、測量,菜單控制操作,便于對系統(tǒng)狀態(tài)進(jìn)行在線實時監(jiān)測; ???? 11)智能化控制,RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口,可方便實現(xiàn)本地和遠(yuǎn)程集中監(jiān)控管理; ???? 12)保護(hù)功能全,具有直流輸入極性反接保護(hù),直流輸入電壓過高、過低保護(hù),輸出電壓過高保護(hù),過載保護(hù),短路保護(hù),過熱保護(hù)等。 2.2? 系統(tǒng)概述 2.2.1? 逆變電源并聯(lián)系統(tǒng) ???? 本逆變電源以DA2000HP(2000VA)逆變單元為核心,配以監(jiān)控器、靜態(tài)開關(guān)等,組成一個完整的逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)。DA-HP逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)工作原理框圖見圖2。 圖2? DA-HP逆變電源并聯(lián)系統(tǒng)工作原理框圖 ???? 本系統(tǒng)工作時,首先每臺逆變單元DA2000HP進(jìn)行自檢,當(dāng)檢測到輸入電壓、溫度和硬件都正常后進(jìn)行同步和鎖相,最后逆變單元送出交流電壓。當(dāng)檢測到輸入電壓超低或超高、溫度超高或硬件故障,逆變單元停止輸出。逆變單元正常工作時,實時通過CAN總線檢測系統(tǒng)的電壓、電流、相位等參數(shù),及時進(jìn)行控制,實現(xiàn)逆變單元之間同相及均流,同時并聯(lián)CAN總線與同步總線實時地把系統(tǒng)的參數(shù)、狀態(tài)送給監(jiān)控器,監(jiān)控器通過RS?232接口把系統(tǒng)的參數(shù)、狀態(tài)送給微機。在工作過程中,若逆變單元檢測到故障,則快速進(jìn)行“脫機”處理,即把出故障的逆變單元從系統(tǒng)中脫離,確保系統(tǒng)的穩(wěn)定,同時發(fā)出告警信號及信息,提醒用戶及時處理。 ???? 系統(tǒng)中的靜態(tài)開關(guān)的作用是保證用戶負(fù)載供電的不間斷,當(dāng)逆變系統(tǒng)出現(xiàn)故障時,靜態(tài)開關(guān)及時接通市電,斷開逆變系統(tǒng),負(fù)載由市電供電。 2.2.2? 逆變單元 ???? DA2000HP逆變單元采用DSP芯片DSP56F805及先進(jìn)的數(shù)字信號處理(DSP)技術(shù),使得逆變單元的變換、控制、反饋、測量、顯示、通信等實現(xiàn)數(shù)字化控制和管理。同時運用先進(jìn)的軟件技術(shù),控制和保護(hù)關(guān)鍵電路,盡可能減少整機元器件的數(shù)量,降低由于溫度、老化等問題引起的不穩(wěn)定因素,提高逆變單元的穩(wěn)定性和可靠性。 ???? DA2000HP逆變單元工作原理框圖見圖3。
圖3? DA2000HP逆變電源工作原理框圖 ???? DA2000HP逆變單元主變換電路采用高可靠性的單端高頻功率變換電路,變換頻率為64kHz。直流輸入通過輸入濾波器、輸入斷路器、輸入接觸器送入單端高頻功率變換電路,經(jīng)過變換,變壓器次級輸出高壓正弦調(diào)制波形。高壓正弦調(diào)制波形經(jīng)過高頻濾波器濾去高頻成分,得到100Hz半橋正弦波。100Hz半橋正弦波經(jīng)過50HzIGBT逆變橋變換得到50Hz220V純凈的正弦波。最后,50Hz220V純凈的正弦波通過輸出接觸器、輸出斷路器、輸出濾波器送給負(fù)載。 ???? 為了提高逆變單元的可靠性和負(fù)載適用性,在50HzIGBT逆變橋前增加補償器及損耗器。 ???? DA2000HP逆變單元采用的算法是模糊控制算法,把電壓誤差和電流作為輸入模糊變量,實現(xiàn)逆變單元模糊控制。 2.3? DSP56F805簡介 ???? Motorola公司開發(fā)的數(shù)字信號處理器DSP56F805具有16位高速定點運算能力,既有單片機(MCU)靈活控制功能和豐富的外設(shè),又有DSP高速運算能力,非常適合電源控制、電機控制、工業(yè)控制、儀表制造等領(lǐng)域。這種型號的數(shù)字信號處理芯片具有如下優(yōu)點: ???? 1)很高的處理速度 ???? ——單指令執(zhí)行周期為25ns(工作頻率為80MHz時),即每s可執(zhí)行40M條指令; ???? ——單周期16×16并行乘-累加器; ???? 2)特有的并行結(jié)構(gòu) ???? ——采用Harvard結(jié)構(gòu),程序區(qū)與數(shù)據(jù)區(qū)的存儲單元是分開的,高效16位DSP56800DSP內(nèi)核; ???? ——3條內(nèi)部地址總線和1條外部地址總線; ???? ——4條內(nèi)部數(shù)據(jù)總線和1條外部數(shù)據(jù)總線; ???? 3)編程靈活 ???? ——具有類似單片機的編程方式; ???? ——支持高級C語言編程; ???? ——開發(fā)方便,靈活的EVM板及豐富的SDK軟件包; ???? 4)高度集成的內(nèi)部資源 ???? ——片上集成閃存(Flash)及RAM,計有31.5K×16位的程序Flash,512×16位程序RAM,4K×16位的數(shù)據(jù)Flash,2K×16位數(shù)據(jù)RAM,2K×16位的啟動Flash; ???? ——2個獨立的PWM模塊,每個PWM模塊帶有6個可獨立編程PWM輸出腳,3個電流傳感取樣腳和4個故障檢測輸入腳,支持中心對準(zhǔn)PWM和邊沿對準(zhǔn)PWM工作方式; ???? ——可同時工作的2個12位ADC模塊,每個ADC模塊包含4路輸入腳,ADC模塊可與PWM模塊同步工作; ???? ——14路獨立的輸入輸出口,18路復(fù)用的輸入輸出口; ???? ——1個CAN2.0模塊; ???? ——2個異步串行口(SCI)和1個同步串行口(SPI); ???? ——2個微分解碼器; ???? ——4組計數(shù)定時器; ???? ——內(nèi)置COP模塊,方便完成看門狗(Watchdog)功能; ???? ——2個外部中斷源; ???? ——可編程的PLL時鐘; ???? ——JTAG/OnCE接口,方便調(diào)試及生產(chǎn)。 3? 系統(tǒng)硬件 ???? 系統(tǒng)硬件電路包括主控單元,A/D電路,PWM電路,并機與同步電路,檢測、控制及顯示電路,JTAG/OnCE電路,RS-232、時鐘及電源電路等。主控芯片用了一片144-pinLQFP封裝的DSP56F805數(shù)字信號處理器,具體電路如圖4。
圖4? 系統(tǒng)硬件 3.1? 主控單元 ???? 硬件以DSP56F805為中心,充分利用其 A/D、PWM、內(nèi)部Flash、CAN等自帶功能,簡化了設(shè)計。 ???? 系統(tǒng)工作正常時,PWMA0~PWMA1腳輸出一對SPWM波形,通過隔離與驅(qū)動電路驅(qū)動單端變換電路功率管(MOSFET),再經(jīng)過主變壓器升壓,次級得到高壓SPWM正弦調(diào)制波形,經(jīng)過L、C濾波得到純凈的100Hz半橋正弦波。PWMA2~PWMA3腳輸出一對PWM波形,通過隔離與驅(qū)動電路驅(qū)動功率管(IGBT),得到50Hz220V純凈的正弦波。PWMA4作為D/A轉(zhuǎn)換,經(jīng)濾波成直流信號,通過隔離與驅(qū)動電路驅(qū)動損耗器。PWMB0~PWMB2作為輸出口,根據(jù)無功功率,選擇適當(dāng)?shù)?a href="http://m.xsypw.cn/tags/電容/" target="_blank">電容,通過隔離與驅(qū)動電路驅(qū)動補償器。A/D電路時刻檢測輸入電壓、輸出電壓、輸出電流、機內(nèi)溫度等參數(shù),當(dāng)發(fā)現(xiàn)一個或多個參數(shù)超過軟件的設(shè)定值,DSP立即關(guān)斷SPWM信號,并發(fā)出報警信號。另外,F(xiàn)AULTA0作為輸出過流取樣,一旦FAULTA0電壓超過閾值,DSP立即關(guān)斷PWM輸出。 3.2? A/D電路 ???? DSP56F805的ADC模塊具有下述特點: ???? 1)12位精度; ???? 2)同時或連續(xù)采樣工作方式; ???? 3)同時采樣工作方式下,8個通道轉(zhuǎn)換時間為26.5ADC時鐘周期,即26.5×0.2μs=5.3μs; ???? 4)可由PWM的內(nèi)部同步信號或定時器或外部信號觸發(fā)ADC轉(zhuǎn)換。 ???? 為提高轉(zhuǎn)換速度,本系統(tǒng)采用同時采樣工作方式,并由PWMA內(nèi)部同步信號觸發(fā)進(jìn)行A/D轉(zhuǎn)換。2個ADC模塊的配對情況如下: ???? AN0(100Hz電流取樣)——AN4(100Hz電壓取樣); ???? AN1(輸出交流電流取樣)——AN5(輸出交流電壓取樣); ???? AN2(輸入直流電壓取樣)——AN6(吸收管電流取樣); ???? AN3(溫度取樣)——AN7(參考電壓1.25V)。 ???? 由于ADC采樣的量有直流量和交流量,故對兩種不同的量需進(jìn)行分別處理。 ???? 直流量(輸入直流電壓、溫度及參考電壓1.25V)采用一般的數(shù)字濾波處理方式,表達(dá)式如式(5)。 ???? X= 式中:X為A/D采樣結(jié)果; ????? X(n-1)為第n-1次的采樣結(jié)果; ????? X(n)為第n次的采樣結(jié)果; ????? K1、K2為修正系數(shù)。 ???? 交流分量包括100Hz電壓、電流、輸出電壓、電流、吸收管電流。在一個周期內(nèi)(10ms)采樣160次,根據(jù)式(6)~式(8)算出有關(guān)的功率值。 ???? S=Ks ???? P=Kp ???? Q= 式中:S為視在功率; ????? P為有功功率; ????? Q為無功功率; ????? Ks、Kp為修正系數(shù)。 3.3? PWM電路 ???? DSP56F805 PWM模塊具有以下主要特點: ???? 1)3組互補的PWM對或6個獨立的PWM; ???? 2)死區(qū)可調(diào); ???? 3)半周期重裝載能力; ???? 4)20mA輸出驅(qū)動能力。 ???? 本系統(tǒng)2個PWM模塊工作方式如下: ???? PWMA0,PWMA1(SPWM0,SPWM1)工作于互補的PWM對,用于產(chǎn)生SPWM調(diào)制波,載波為64kHz,調(diào)制波為100Hz; ???? PWMA2,PWMA3(PWM0,PWM1)工作于軟件控制的I/O,產(chǎn)生50Hz方波信號。把100Hz半波變換為50Hz全波; ???? PWMA4(D/A)工作于D/A,根據(jù)機內(nèi)溫度或損耗產(chǎn)生修正的信號調(diào)整吸收功率管; ???? PWMB0,PWMB1,PWMB2(F0~F2)工作于軟件控制的I/O,用以控制補償電路。 3.4? 并機與同步電路 ???? 同步電路由PA0,PA1完成,其中PA0為輸入腳,檢測外部(其它的逆變單元)的50Hz同步信號,PA1為輸出腳,用以送出本機的50Hz同步信號。當(dāng)系統(tǒng)上電后,本機先檢測有無外部同步信號,若有則本機跟蹤外部的信號,并發(fā)出一個同步信號,若無則工作于本機的同步信號。 ???? 并機由CAN完成。CAN模塊負(fù)責(zé)收集其它逆變單元的狀態(tài)值(電壓、電流、頻率、有功功率、無功功率等)并發(fā)送本身的狀態(tài)值。 3.5? 檢測、控制及顯示電路 ???? 1)PD2設(shè)置為輸入口,當(dāng)S1開關(guān)合上后電源才啟動; ???? 2)PD6,PD7設(shè)置為輸入口,分別檢測輸入接觸器狀態(tài)及輸出斷路器狀態(tài),只有兩個都正常逆變單元才工作; ???? 3)PB0~PB7,PD0,PD1,PE2為LCD顯示控制電路,其中PE2為輸入口,為顯示菜單按鍵S2,PD0,PD1為輸出口,控制LCD的RS及E,PB0~PB7為輸出口,送出信號給LCD的數(shù)據(jù)口DB0~DB7; ???? 由于采用16×2位字符型LCD模塊,查手冊知LCD的門限電壓為 ???? Vih(min)=2.2V,Vil(max)=0.6V, ???? 符合DSP芯片的邏輯,故DSP56F805可直接驅(qū)動LCD,不須電平轉(zhuǎn)換; ???? 4)PD3~PD5,PE4~PE7為輸出口,分別控制有關(guān)指示燈及繼電器等。 3.6? JTAG/OnCE電路 ???? DSP56F805提供JTAG/OnCE電路可方便用戶把程序?qū)懭肫瑑?nèi)的Flash閃存,也方便用戶在線編程、修改和升級軟件。 3.7? RS-232、時鐘及電源電路 ???? DSP56F805內(nèi)帶兩組SCI,本系統(tǒng)用了SCI0作為RS232接口,若單機使用時RS232作為通信口與PC機相連,若并機使用,則該口不用,由主監(jiān)控器負(fù)責(zé)與PC機通訊。 ???? DSP56F805有一個帶PLL鎖相環(huán)時鐘單元,通過軟件編程可方便改變DSP的時鐘。 ???? DSP56F805主電路由+3.3V供電。 ???? 為防止噪聲干擾影響A/D轉(zhuǎn)換精度,A/D采用獨立供電系統(tǒng)。 ???? 若外部的數(shù)字電路有+5V供電系統(tǒng),與DSP接口必要時須進(jìn)行電平轉(zhuǎn)換。 4? 系統(tǒng)軟件 4.1? 軟件原理 ???? 系統(tǒng)軟件的主要任務(wù)是實現(xiàn)數(shù)字正弦信號,并穩(wěn)定輸出信號電壓,管理各種設(shè)備,并且完成并機的協(xié)調(diào)工作。 ???? 系統(tǒng)軟件通過查表的方式把數(shù)字信號送到脈沖寬度調(diào)制電路形成正弦信號Us,通過對輸出信號的采樣反饋得到Uf,經(jīng)過修正輸出正弦信號的幅值以達(dá)到穩(wěn)定輸出的目的。其結(jié)構(gòu)圖如圖5所示。 圖5? 穩(wěn)壓反饋原理圖 ???? 考慮到電感性負(fù)載對逆變器工作的損害,本機采用電容補償。在對輸出電壓和電流進(jìn)行密集采樣之后,算出視在功率S、有功功率P及無功功率Q, ???? S=Ks ???? P=Kp ????? Q= ????? 根據(jù)無功功率的大小和本機的特性參數(shù),設(shè)定無功功率允許窗口,利用查表方法投入適當(dāng)?shù)碾娙萁M合,達(dá)到補償?shù)哪康摹? 4.2? 軟件模塊結(jié)構(gòu) ???? 本系統(tǒng)軟件采用模塊化設(shè)計,根據(jù)任務(wù)可分為7個模塊:系統(tǒng)初始化模塊、數(shù)字正弦信號產(chǎn)生及輸出穩(wěn)定模塊、補償模塊、并機均流模塊、故障檢測處理模塊、顯示模塊、通信模塊。其流程如圖6所示。
圖6? 軟件模塊框圖 4.2.1? 系統(tǒng)初始化模塊 ???? 系統(tǒng)初始化模塊包括:中斷及優(yōu)先權(quán)設(shè)置、PWM設(shè)置、定時設(shè)置、A/D設(shè)置、通用輸入輸出口設(shè)置、通信口設(shè)置等。系統(tǒng)初始化模塊是DSP工作的開始,程序放在DSP_ init()子程序及appcofig.h程序中。 4.2.2? 數(shù)字正弦信號產(chǎn)生及輸出穩(wěn)定模塊 ???? 數(shù)字正弦信號產(chǎn)生及輸出穩(wěn)定模塊,又分為信號采樣及處理模塊、輸出穩(wěn)定模塊、PWM重加載中斷服務(wù)模塊等3個子模塊。 ???? 其中信號采樣及處理模塊又分為:A/D采樣,有功功率計算,無功功率計算,功率因數(shù)計算,輸出電壓有效值計算,輸出電流有效值計算等。 ???? 輸出信號穩(wěn)定模塊主要任務(wù)是根據(jù)給定的標(biāo)準(zhǔn)信號(輸出220V)和輸出的反饋信號之差采用模糊算法,以最快的速度把輸出電壓調(diào)整到標(biāo)準(zhǔn)值。 ???? PWM重加載中斷優(yōu)先級最高。為保證以最快的速度完成PWM重加載工作,此程序采用匯編語言,利用DSP56F805的快速16位數(shù)的乘法,在約3μs內(nèi)完成重加載的計算工作。 4.2.3? 補償模塊 ???? 逆變器在帶感性負(fù)載時,一方面功率因數(shù)降低,降低了逆變器的有功功率,另一方面滯后的電流會給逆變器帶來危害。補償模塊的作用是在帶感性負(fù)載時,用投入適當(dāng)電容的方法對感性負(fù)載進(jìn)行補償。根據(jù)信號采樣模塊計算出無功功率Q和本機最大允許無功功率ΔQ,采用模糊算法以最快的速度把無功功率調(diào)整到允許范圍內(nèi)。 4.2.4? 并機均流模塊 ???? 并機均流模塊是為多單元并聯(lián)輸出時用的。它不僅保證各單元輸出電壓的幅度、頻率、相位一致,而且還要求各單元的輸出負(fù)載均流。通過CAN總線對參與并機的各單元電流進(jìn)行分析、計算,使本單元電流為總電流的1/N,達(dá)到均流的目的。 ???? 定時鎖相電路用來檢測相位和頻率,使數(shù)字正弦信號產(chǎn)生器輸出的相位和頻率一致。 4.2.5? 故障檢測處理模塊 ???? 故障檢測處理模塊分別對輸入電壓太高或太低、輸出電壓太高或太低、輸出過載,PWM電路故障、機內(nèi)溫度、開關(guān)管狀態(tài)進(jìn)行檢測。對所檢測的故障分為兩類分別進(jìn)行不同情況處理:對于非致命性故障采用故障顯示及報警;對于致命性故障除采用故障顯示及報警外,還關(guān)閉PWM工作以防進(jìn)一步損害其它器件。 4.2.6? 顯示模塊 ???? 顯示模塊是用來顯示逆變電源的工作狀態(tài)和參數(shù),顯示的參數(shù)主要有Vin、Iin、Vout、Iout、Pout、θ等。由于采用16X2的LCD,每次只能顯示Vout及另一個參數(shù),通過循環(huán)按動S2鍵可顯示其它參數(shù)。 4.2.7? 通信模塊 ???? 通信模塊是獨立于其它模塊單獨工作的,通過CAN總線管理進(jìn)行多單元通信工作。各并聯(lián)運行的單元之間,采用數(shù)據(jù)包的方式進(jìn)行通信。數(shù)據(jù)包中包含有一個數(shù)據(jù)包標(biāo)志及若干個數(shù)據(jù)塊。每個數(shù)據(jù)中又包含了參與并聯(lián)單元的標(biāo)識號、輸出電流值等信息。通信模塊就是負(fù)責(zé)管理數(shù)據(jù)包的發(fā)送和接收工作,它是獨立工作的。它和并機均流模塊采用通信的方式傳送數(shù)據(jù),并機均流模塊計算出本機的輸出電流后把它放在緩沖區(qū)內(nèi),并通知通信模塊發(fā)送信號,當(dāng)通信模塊收到并機均流模塊的發(fā)送信號后,等到數(shù)據(jù)包到達(dá)本機后,本機狀態(tài)加入數(shù)據(jù)包中并發(fā)送出去,同時也向并機均流模塊發(fā)送有效數(shù)據(jù)包信號。并機均流模塊收到通信模塊發(fā)送來的信號后就到緩沖區(qū)中取走數(shù)據(jù)。 ???? 本系統(tǒng)采用Motorola公司的MSCAN軟件進(jìn)行CAN通信軟件的編程,方便快捷。 4.3? 主程序清單 ???? 主程序框圖見圖7,主程序清單如下: main ( ) { Dsp_init ( ) ; /* 系 統(tǒng) 初 始 化 * / adc_tans ( ) ; /* 輸 入 電 壓 采 樣 * / chech_VI _ IAI_TT( ); /* 檢 查 輸 入 電 壓 是 否 合 適 * / while ( 1 ) { if ( PWMA_INT_F!=0 ) /* 是 否 有 PWM重 加 載 中 斷 到 來 * / { adc_trans ( ) ; /* 把 A/D采 樣 結(jié) 果 送 入 相 應(yīng) 緩 沖 區(qū) * / bace_hot_protect( ); /* 送 出 脈 沖 調(diào) 寬 波 形 到 PWMA4 * / if(OP_FLAG!=0 ) /* 判 斷 是 否 過 零 * / { phase_Output_U2_Change ( ) ; /* 橋 式 開 關(guān) 倒 相 * / Move_Buffers ( ) ; /* 將 第 一 級 緩 沖 區(qū) 內(nèi) 容 轉(zhuǎn) 存 到 第 二 級 緩 沖 區(qū) * / Multiple_count ( ); /* 計 算 有 功 功 率 P, 視 在 功 率 S、 電 壓 有 效 值 、 電 流 有 效 值 * / If ( STRAT_FLAG = 0 ) /* 是 否 剛 開 機 * / { Narmal_V2_corr_kh ( ); /* 正 常 計 算 脈 寬 * / } else { Start_V2_corr_kk ( ); /* 慢 起 動 , 計 算 脈 寬 * / } count_IACP ( ) ; /* 均 流 計 算 * / count_power_compensate ( ) ; /* 功 率 因 素 補 償 計 算 * / check_VI_IAI_TT ( ); /* 檢 測 輸 入 電 壓 是 否 異 常 , 是 否 過 載 , 溫 度 是 否 過 高 * / } } } } 中 斷 程 序 如 下 : void PWM_Reload_A_callback ( void ) ; /* PWMA重 加 載 中 斷 , 根 據(jù) 相 位 送 出 不 同 指 令 * / void SX_callback ( void ) ; /* 鎖 相 中 斷 * / void HSCAN_Callback ( void ) ; /* MSCAN 中 斷 收 發(fā) 程 序 * /
圖7? 主程序流程圖 4.3? 特殊軟件算法說明 ???? 本機需要調(diào)整的量有:輸出電壓幅度、頻率、相位、功率因數(shù)、均流等,所有的算法都采用模糊算法。 ???? 輸出電壓調(diào)整的輸入變量有電壓偏差E和變化率ΔE,輸出控制量為脈沖寬度Zc,因此對輸入變量 ???? 定義了兩個語言:電壓偏差和變化率。電壓偏差其模糊值為5個,即低、較低、中等、較高、高。對于變化率有3個模糊值,即減小、不變和增大。根據(jù)以上定義作相應(yīng)的模糊判決。 ???? 功率因數(shù)補償?shù)妮斎胱兞繛橛泄β势睿捶答仧o功功率和允許無功功率之差),其模糊值有3個,即負(fù)、正好、過大。其輸出控制量為投入電容的容量,電容的容量組合有8種,可根據(jù)有功功率偏差來確定電容的容量組合。 5? 實驗結(jié)果 ???? 我們采用DSP56F805做出2臺逆變電源樣機,試驗結(jié)果令人滿意。 ???? 圖8為50Hz驅(qū)動波形,圖9為100Hz半波波形,圖10、圖11為SPWM波形。
圖8? 50Hz驅(qū)動波形
圖9? 100Hz半波波形 圖10? SPWM調(diào)制波形(低頻) 圖11? SPWM調(diào)制波形(高頻) ???? 主要技術(shù)參數(shù)如下: ???? 輸入電壓???? DC40~60V ???? 輸出電壓???? AC220(1±1%)V ???? 輸出頻率???? 50Hz±0.001Hz ???? 輸出功率???? 2000VA ???? 均流偏差???? ≤2% ???? 整機效率???? ≥89% 6? 結(jié)語 ???? 本文介紹了基于DSP56F805數(shù)字化控制的可并機的逆變電源原理,提出了控制信號的產(chǎn)生過程。實驗結(jié)果證明了數(shù)字化實現(xiàn)的正確性,取得了較好的結(jié)果。基于DSP56F805控制的可并機的逆變電源具有實時性好、控制精度高、開發(fā)方便和成本低等優(yōu)點。 |
基于DSP實現(xiàn)可并機的逆變電源
- 電源(244067)
- dsp(343832)
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2012-03-11 10:12:41
單相逆變電源
`各位電源工程師們的大佬們,小弟最近在制作單項逆變電源,采用的是EG8010的方案設(shè)計,利用EG8010產(chǎn)生SPPWM波,然后利用IR2110來驅(qū)動,后級利用全橋逆變電路,經(jīng)過LC濾波后,空載的波形很好,幅值和頻率都很正常。接上阻性負(fù)載后,輸出的波形發(fā)生的變化,其波形如下圖所示。`
2018-05-13 09:29:19
單相逆變電源
基于無差拍控制的單相逆變電源,直流輸入450v,交流輸出220v,采用PI 和無差拍雙閉環(huán),求matlab閉環(huán)仿真圖如何搭建,具體的,和參數(shù)設(shè)置,謝謝大神!!!
2013-05-03 19:31:13
單相正弦波逆變電源
設(shè)計并制作輸出正弦交流電壓Uo 有效值為10V、額定輸出電流Io 有效值為1A 的單相逆變電源,負(fù)載為阻性;輸入直流電壓UI =15V。求各位大神幫幫忙,急
2015-04-17 21:27:28
圖文解析基于DSP逆變電源的控制方式
針對它設(shè)計相位補償,設(shè)計不好,系統(tǒng)有可能不穩(wěn)定,反而達(dá)不到預(yù)期的穩(wěn)定性補償效果,因此,在通常的設(shè)計中,常選擇常數(shù)性Q=0.95作簡化設(shè)計。本文對基于DSP的逆變電源控制電路部分進(jìn)行了講解,通過圖文并茂
2018-10-23 16:31:33
在逆變電源設(shè)計中保險絲有什么作用
在電子電路的設(shè)計中,小小的保險絲,卻有著大大的作用。它能在發(fā)生電流過載時熔斷,切斷電流從而保護(hù)電路當(dāng)中其他的重要器件。保險絲在逆變電源當(dāng)中的作用也是非常巨大的。 而同時,保險絲對逆變電源
2015-12-28 17:32:16
基于DSP技術(shù)的三相逆變電源之SPWM原理簡析
DSP技術(shù)芯片的出現(xiàn)極大的改善了開關(guān)電源的研發(fā)和設(shè)計思路,也為工程師的研發(fā)工作提供了諸多便利。在今明兩天的方案分享中,我們將會為大家分享一種基于DSP技術(shù)的三相逆變電源設(shè)計方案。在今天的分享中
2018-11-20 17:01:35
基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)
弧焊逆變電源(亦稱弧焊逆變器)是一種高效、節(jié)能、輕便的新型弧焊電源。目前,采用IGBT作為功率控制器件來提高功率主電路的控制性和穩(wěn)定性,以8位或16位單片機作為控制核心進(jìn)行焊接程序控制和焊接參數(shù)運算
2011-03-10 14:36:47
基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)
本文提出了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng),給出了利用單片機和DSP實現(xiàn)弧焊逆變電源數(shù)字化控制的解決方案,總結(jié)了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)微機控制系統(tǒng)的諸多方面,并探討了今后的應(yīng)用前景。
2011-03-07 14:19:00
基于ARM7和DSP的逆變電源設(shè)計
本帖最后由 mr.pengyongche 于 2013-4-30 02:56 編輯
基于ARM7和DSP的逆變電源設(shè)計
2013-02-20 13:56:21
基于ATmega8單片機控制的正弦波逆變電源
。 本文正是基于這種情況下而設(shè)計的一種基于單片機的智能化正弦逆變電源。 1 正弦逆變電源的設(shè)計方案 本文所設(shè)計的逆變器是一種能夠?qū)C 12V直流電轉(zhuǎn)換成220V正弦交流電壓,并可以提供給一般電器
2018-10-15 18:20:44
基于高性能全數(shù)字式正弦波逆變電源的設(shè)計方案
對逆變電源的性能要求更高。高性能逆變電源不僅要求工作穩(wěn)定、逆變效率高、輸出波形特性好、保護(hù)功能齊全,還要求逆變電源小型化、智能化、并且具備可擴展性。文中提出一種基于STM32系列單片機STM32F103VE
2018-10-10 17:09:10
如何應(yīng)用ARM7和DSP設(shè)計逆變電源
引 言在電氣智能化發(fā)展無處不在的今天, 無數(shù)用電場合離不開逆變電源系統(tǒng)( Inverted Pow er Supply System,IPS) 為現(xiàn)場設(shè)備提供穩(wěn)定的高質(zhì)量電源,特別在如通信機房
2011-12-14 14:06:29
常見的逆變電源控制技術(shù)
流內(nèi)環(huán)的電壓瞬時值控制等類型[1~4]。其中,帶電流內(nèi)環(huán)電壓瞬時值環(huán)路的雙環(huán)控制方法因實現(xiàn)簡單,系統(tǒng)動態(tài)性能優(yōu)越和對負(fù)載的適應(yīng)性強等優(yōu)點,而逐漸成為高性能逆變電源的發(fā)展方向之一[4]。但傳統(tǒng)控制方法
2021-11-15 08:51:44
掌握逆變電源的原理和運行方式
在電路中將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的過程稱之為逆變,這種轉(zhuǎn)換通常通過逆變電源來實現(xiàn)。這就涉及到在逆變過程中的控制算法問題。只有掌握了逆變電源的控制算法,才能真正意義上的掌握逆變電源的原理和運行方式,從而方便設(shè)計。在本篇文章當(dāng)中,小編將對逆變電源的控制算法進(jìn)行總結(jié),幫助大家進(jìn)一步掌握逆變電源的相關(guān)...
2021-11-15 06:15:02
電力正弦波逆變電源的應(yīng)用
系統(tǒng)的監(jiān)控功能和逆變器的通訊功能可遠(yuǎn)方實時監(jiān)視逆變電源的運行狀態(tài),解決了常規(guī)UPS電源的蓄電池容量小、無監(jiān)控,容易出現(xiàn)蓄電池?fù)p壞又不能及時發(fā)現(xiàn)的問題。由于變電所直流電源系統(tǒng)蓄電池的大容量,電網(wǎng)斷電后護(hù)膚
2013-08-09 11:40:57
自適應(yīng)逆變電源的設(shè)計與實現(xiàn)
。筆者正在基于DSP和單片機196的硬件基礎(chǔ)上對該種自適應(yīng)逆變電源進(jìn)行深入的研究,它能自動地消除由于未知的負(fù)載周期性擾動所產(chǎn)生的交流周期畸變,大大提高了電源的品質(zhì)。 2工作原理 見圖1,在該系統(tǒng)中
2018-10-11 16:07:44
郵科逆變電源產(chǎn)品簡介
廣州郵科逆變電源(也叫逆變器)采用SPWM和CPU控制技術(shù), 主電路采用進(jìn)口功率模塊。可以把12V/24V/36V/48V/72V/110V/220V直流電源轉(zhuǎn)換為AC220V/50Hz穩(wěn)壓、穩(wěn)頻
2014-05-23 15:54:21
采用SG3525控制的車載逆變電源設(shè)計與實現(xiàn)
,不僅技術(shù)要求低,而且設(shè)計電路比較簡單。本文依據(jù)方波逆變電源的基本原理,模塊化設(shè)計了逆變電源的實現(xiàn)電路,包括基于SG3525控制的高頻PWM主電路、全橋逆變電路、必要的保護(hù)電路和相關(guān)驅(qū)動電路,并給出
2018-10-19 16:36:04
高壓逆變電源輸出率
標(biāo)配的規(guī)值,多數(shù)情況下,都不會有超出的情況出現(xiàn)。通過看電源圖表,就不難發(fā)現(xiàn);市電在并串到家用或工用時,其中都有一個重要的一環(huán)。那就是整線都會有一個集束,電源中轉(zhuǎn)器;專稱這逆變電源轉(zhuǎn)換器。雖然在變頻電壓
2013-09-04 11:55:07
電力逆變電源,三相逆變電源,工頻逆變電源
山東航能電氣設(shè)備有限公司生產(chǎn)的(2023年新款)HNNB系列三相工頻逆變電源(DC48V/72V/96V110V/220V/192V/196V/384V轉(zhuǎn)AC380V)是以全新的數(shù)字
2023-01-31 17:46:49
基于DSP的逆變電源控制系統(tǒng)研究
文章設(shè)計了一種以高性能控制器DSP為核心構(gòu)建的逆變電源并聯(lián)控制系統(tǒng)。在本文的系統(tǒng)設(shè)計中,針對單個的逆變器模塊以及并聯(lián)系統(tǒng)的特點,采用新型的逆變電源控制技術(shù),對逆
2009-12-23 11:58:27
36

一種交流穩(wěn)流逆變電源的設(shè)計與實現(xiàn)
一種交流穩(wěn)流逆變電源的設(shè)計與實現(xiàn)
0 引言
本文所描述的交流穩(wěn)流逆變電源應(yīng)用于低壓電器長延時熱脫扣試驗,適用于對斷路器、熱
2009-07-04 12:22:23
851


模塊化逆變電源的設(shè)計與應(yīng)用
模塊化逆變電源的設(shè)計與應(yīng)用
摘要:討論模塊化逆變電源的應(yīng)用場合及設(shè)計特點,并以某定向陀螺用的逆變電源為例,
2009-07-10 11:31:07
1376


高頻鏈逆變電源的設(shè)計
高頻鏈逆變電源的設(shè)計
摘要:首先簡要地介紹了逆變電源采用高頻鏈逆變技術(shù)的優(yōu)勢,然后具體針對1000VA高頻鏈逆變電源進(jìn)
2009-07-15 08:09:22
1087


基于DSP實現(xiàn)的一種新穎開關(guān)逆變電源
基于DSP實現(xiàn)的一種新穎開關(guān)逆變電源
摘要:介紹了一種周波逆變器的結(jié)構(gòu)及原理,并以TI的TMS320LF2407型數(shù)字信號處理器
2009-07-15 09:11:24
536


基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)
摘要:本文提出了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng),給出了利用單片機和DSP實現(xiàn)弧焊逆變電源數(shù)字化控制的解決方案,總結(jié)了基于DSP的弧焊逆變電源數(shù)字化控制系統(tǒng)優(yōu)于傳統(tǒng)微機控制系統(tǒng)的諸多方面,并探討了今后的應(yīng)用前景。 關(guān)鍵詞:DSP;弧焊逆變電源;單片
2011-02-22 01:11:47
37

基于DSP控制的三相逆變電源設(shè)計
摘要:提出了由整流模塊,逆變模塊和控制模塊三部分組成的逆變電源系統(tǒng)。采用數(shù)字信號處理器(DSP)對電源系統(tǒng)進(jìn)行全數(shù)字控制,通過改變PWM波形的脈沖寬度和調(diào)制周期可以達(dá)到調(diào)壓和變頻的目的。采用功率MOSFET和IGBT專用驅(qū)動芯片IR2136驅(qū)動三相橋式逆變電路
2011-03-01 23:30:17
141

基于DSP移相調(diào)頻控制的逆變電源研究
介紹了一種基于 數(shù)字信號處理器 (DSP)的移相調(diào)頻(Phase-Shifted and Frequency-Varied,PSFV)PWM控制逆變電源,給出了主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),分析了其控制原理并設(shè)計了其控制程序流程圖。新穎的
2011-08-16 14:25:35
49

一種小功率逆變電源的設(shè)計及實現(xiàn)
介紹了一種小功率 逆變電源 電路的實現(xiàn)方法,對逆變主電路,電壓控制電路,驅(qū)動電路,SCOTT電路進(jìn)行了研究。該逆變電源具有工作可靠,波形失真小的特點。
2011-08-18 17:44:47
160

基于DSP56F805的可并機逆變電源設(shè)計
介紹了一種可并機的逆變電源的結(jié)構(gòu)和原理,并以Motorola公司的DSP56F805型數(shù)字信號處理器作為控制核心,且給出了硬件和軟件的設(shè)計方案。實驗結(jié)果證明此系統(tǒng)的控制獲得了良好的效果。
2011-09-27 10:28:17
2550


基于DSP三環(huán)控制的逆變電源的設(shè)計
針對 逆變電源 輸出電壓波形畸變并且在大功率負(fù)載下輸出電壓掉壓嚴(yán)重的問題, 提出了采用電壓有效值外環(huán)、 電容 電壓環(huán)和 電感 電流內(nèi)環(huán)的三環(huán)控制策略, 選用 TI 公司的 DSP TMS3
2011-09-29 16:51:57
44

逆變電源技術(shù)專題
逆變電源是電源學(xué)習(xí)及設(shè)計中不可或缺的,本專題深入的講解了逆變電源方面的知識,涵蓋車載逆變電源,正弦波逆變電源,PWM逆變電源、電力逆變電源等這些最常見的類型,并為電源工程師整理了逆變電源原理,逆變電源設(shè)計及高頻逆變電源的知識。
2012-07-03 17:26:26

逆變電源中MOSFET的驅(qū)動
大家知道,逆變電源中用的最多的功率器件就是MOSFET了。特別是在低壓供電的中小功率逆變電源中,到處都可以看到 MOSFET的身影。如何用好MOSFET,關(guān)系到逆變電源的各種性能,如效率、可靠性、安全性等。所以這次和大家一起來探討下逆變電源中MOSFET的驅(qū)動。
2017-08-30 11:02:53
33

基于DSP三環(huán)控制的逆變電源設(shè)計
針對逆變電源輸出電壓波形畸變并且在大功率負(fù)載下輸出電壓掉壓嚴(yán)重的問題, 提出了采用電壓有效值外環(huán)、電容電壓環(huán)和電感電流內(nèi)環(huán)的三環(huán)控制策略, 選用 TI公司的 DSP TM S320F2812芯片實現(xiàn)
2017-12-07 10:35:55
21

基于DSP的逆變電源鎖相環(huán)的設(shè)計與研究
采用基于DSP的數(shù)字鎖相環(huán)(DPLL )對高頻逆變電源輸出頻率的實時控制,可實現(xiàn)逆變器工作頻率對負(fù)載諧振頻率的同步跟蹤 ,確保逆變器開關(guān)器件工作在零電壓電流軟開關(guān)( ZV ZCS)狀態(tài) ,顯著減小
2017-12-11 13:57:33
14

TI中基于DSP電壓瞬時值反饋的逆變電源的設(shè)計
本文給出了基于DSP的電壓瞬時值內(nèi)環(huán)和平均值外環(huán)的雙環(huán)控制逆變電源詳細(xì)設(shè)計過程,實驗結(jié)果證明了設(shè)計的正確性。
2018-04-08 10:55:57
8

逆變電源的單片機實現(xiàn)過程
逆變電源是不間斷電源、靜止航空電源、新能源發(fā)電技術(shù)等許多設(shè)備的關(guān)鍵部件。許多場合都要求逆變器能輸出失真度小的正弦波,因而消除諧波是逆變電源的基本要求之一。本文擬采用單片機作為控制器,脈沖信號產(chǎn)生采用消諧PWM法,詳細(xì)介紹其硬件、軟件實現(xiàn)過程。
2018-06-05 14:51:00
7643


如何使用ARM7和DSP雙核控制進(jìn)行逆變電源的設(shè)計
為了有效解決逆變電源中存在的因單一復(fù)雜控制而帶來的系統(tǒng)運行高風(fēng)險性、控制精度低,反饋調(diào)節(jié)時間長,系統(tǒng)可擴展性差等缺點,設(shè)計實現(xiàn)了一種基于ARM7 CorteX_M3內(nèi)核的單片機STM32F103
2019-02-26 16:26:22
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全橋逆變電源總原理圖
全橋逆變電源總原理圖(深圳市核達(dá)中遠(yuǎn)通電源技術(shù)股份有限公司工程師)-全橋逆變電源總原理圖 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
2021-08-31 19:45:29
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基于FPGA的逆變電源的設(shè)計
基于FPGA的逆變電源的設(shè)計(電源技術(shù)離線作業(yè))-該文檔為基于FPGA的逆變電源的設(shè)計總結(jié)文檔,是一份很不錯的參考資料,具有較高參考價值,感興趣的可以下載看看………………
2021-09-16 11:31:26
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基于ARM7和DSP雙核控制的逆變電源設(shè)計
基于ARM7和DSP雙核控制的逆變電源設(shè)計(通信電源技術(shù)官方網(wǎng)站)-該文檔為基于ARM7和DSP雙核控制的逆變電源設(shè)計總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 14:17:40
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基于DSP的三相頻率可調(diào)逆變電源設(shè)計
基于DSP的三相頻率可調(diào)逆變電源設(shè)計(通信電源技術(shù)2017)-該文檔為基于DSP的三相頻率可調(diào)逆變電源設(shè)計總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 15:43:08
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基于DSP-的逆變電源模糊-PID-控制
基于DSP-的逆變電源模糊-PID-控制(通信電源技術(shù)是省級嗎)-該文檔為基于DSP-的逆變電源模糊-PID-控制總結(jié)文檔,是一份不錯的參考資料,感興趣的可以下載看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-22 16:10:14
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高性能逆變電源的實現(xiàn)與分析
簡介:逆變電源是不間斷電源、靜止航空電源、新能源發(fā)電技術(shù)等許多設(shè)備的關(guān)鍵部件。許多場合都要求逆變器能輸出失真度小的正弦波,因而消除諧波是逆變電源的基本要求之一。
2023-11-14 14:43:58
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什么是逆變電源 逆變電源的優(yōu)點介紹 逆變電源的作用
什么是逆變電源 逆變電源的優(yōu)點介紹 逆變電源的作用? 逆變電源是一種將直流電轉(zhuǎn)換成交流電的電源設(shè)備。逆變電源通過電子元件的工作原理,將輸入的直流電轉(zhuǎn)換為輸出的交流電,供應(yīng)給各種需要交流電的設(shè)備
2024-02-01 09:25:51
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