Инвертор: типы, принципиальная схема и применение

Попробуйте наш инструмент устранения неполадок





Преобразование мощности постоянного тока в переменный было выполнено в середине 19-20 века с помощью комплектов MG (мотор-генераторных установок) и вращающихся преобразователей. В начале 20 века газонаполненные трубки, а также вакуумные лампы использовались в качестве переключателей в схемах инвертора. Инвертор - это электрическое устройство, способное преобразовывать постоянный ток в переменный с заданной частотой и напряжением. Например, если мы хотим обеспечить электропитание бытовой техники, она будет использовать 230 В переменного тока. В некоторых случаях, когда питание переменного тока недоступно, тогда источник питания может подаваться на бытовую технику через инвертор 12 В. Инверторы применимы для фотоэлектрических систем для обеспечения питания электрических устройств в горных хижинах, изолированных домах, лодках, автофургонах и т. Д. В этой статье мы собираемся обсудить, что такое инвертор? как сделать инвертор , рабочий и его приложения.

Что такое инвертор?

An инвертор можно определить как это компактное электрическое оборудование прямоугольной формы, используемое для преобразования напряжение постоянного тока (DC) в напряжение переменного тока (AC) в бытовой технике. А применения DC включает в себя несколько небольших типов оборудования, например солнечная энергия системы. Постоянный ток используется во многих небольших электрических устройствах, таких как солнечные энергосистемы , силовые аккумуляторы, источники энергии , топливные элементы, потому что они просто производят постоянный ток.




Инвертор

Инвертор

Основная роль инвертора - преобразовывать мощность постоянного тока в мощность переменного тока. Электроэнергия переменного тока может подаваться в дома и предприятия, использующие коммунальные услуги, в противном случае - электросеть, системы переменного тока батарей могут хранить только энергию постоянного тока. Кроме того, практически вся бытовая техника, а также другое электрическое оборудование могут работать в зависимости от мощности переменного тока.



В некоторых случаях, как правило, входное напряжение меньше, если выходное напряжение эквивалентно напряжению питания сети либо 120 В, либо 240 В в зависимости от страны. Эти устройства являются автономными устройствами для некоторых приложений, таких как солнечная энергия. На рынке доступны различные типы инверторов в зависимости от формы сигнала переключения. Инвертор использует источники питания постоянного тока для подачи переменного напряжения для питания электронного и электрического оборудования.

Работа инвертора

В работа инвертора То есть он преобразует постоянный ток в переменный, и эти устройства никогда не генерируют никакой энергии, потому что энергия генерируется источником постоянного тока. В некоторых ситуациях, например, когда напряжение постоянного тока низкое, мы не можем использовать низкое напряжение постоянного тока в бытовом приборе. Поэтому по этой причине инвертор можно использовать всякий раз, когда мы используем солнечные панели.

Типы инверторов

Инверторы делятся на два типа: однофазные и трехфазные.


Однофазный инвертор

Однофазные инверторы делятся на два типа: полумостовые инверторы и полумостовые инверторы.

Полумостовой инвертор

Полумост инвертор является важным строительным блоком полного мостового инвертора. Он может быть построен с двумя переключателями, каждый из которых имеет конденсатор с выходным напряжением, эквивалентным Vdc2. Кроме того, переключатели уравновешивают друг друга: если один переключатель активирован, автоматически деактивируется другой переключатель.

Полный мостовой инвертор

В полный мост инвертор схема преобразует постоянный ток в переменный. Это может быть достигнуто как открытием, так и закрытием переключатели в правильной серии. Этот тип инвертора имеет разные рабочие состояния, которые зависят от замкнутых переключателей.

Трехфазный инвертор

К трехфазный инвертор используется для изменения входного постоянного тока на трехфазный выходной переменный ток. Обычно его 3 плеча откладываются на угол 120 ° для создания трехфазного источника переменного тока. Управление инвертором с коэффициентом 50%, а также управление может происходить через каждые T / 6 времени T. Переключатели, используемые в инверторе, дополняют друг друга.

В 3-однофазные инверторы подключите к аналогичному источнику постоянного тока, и полюсные напряжения в 3-фазном инверторе эквивалентны полюсным напряжениям в 1-фазном полумостовом инверторе. Эти инверторы имеют два режима проводимости, такие как режим проводимости 120 ° и режим проводимости 180 °.

Принципиальная схема инвертора

Есть много основных электрические схемы для силовых устройств, трансформатор , и коммутационные устройства. Преобразование постоянного тока в переменный может быть достигнуто за счет накопленной энергии в источнике постоянного тока, например батарея . Весь процесс может быть выполнен с помощью переключающих устройств, которые постоянно включаются и выключаются, а затем повышаются с помощью трансформатора.

Принципиальная схема инвертора

Принципиальная схема инвертора

Входное напряжение постоянного тока может быть включено / выключено с помощью устройств питания, таких как МОП-транзисторы в остальном силовые транзисторы. Изменяющееся напряжение в первичной обмотке создает переменное напряжение на результирующей обмотке. Работа трансформатора эквивалентна усилитель где выходная мощность может быть увеличена от напряжения питания от батарей до 120 В, иначе до 240 В.

Существует три часто используемых ступени включения инвертора: двухтактный с центральным отводным трансформатором, двухтактный с полумостом и двухтактный с полным мостом. Это наиболее популярно из-за своей простоты и определенных результатов, но в нем используется огромный трансформатор с более низким КПД. Простой двухтактный постоянный ток к инвертору переменного тока по схеме трансформатора с центральным отводом может быть показан на рисунке ниже.

Применение инвертора

Они используются во множестве приложений, таких как крошечные автомобильные адаптеры для офиса, домашнего хозяйства, а также в крупных сетевых системах.

Таким образом, речь идет об обзоре инверторы . Наконец, исходя из приведенной выше информации, мы можем сделать вывод, что области применения инверторов варьируются от источников бесперебойного питания до контроллеров скорости электродвигателей. Название инвертор также относится к группе выпрямительных инверторов, которые стимулируются переменным током и используются для изменения напряжения, а также частоты переменного тока. Вот вам вопрос, что такое разница между инвертором и ИБП ?