当前位置:首页 > 逆变器 > 正文

pwm逆变器工作原理-pwm逆变器有哪些优点

今天给大家分享pwm逆变器工作原理,其中也会对pwm逆变器有哪些优点的内容是什么进行解释。

简述信息一览:

正弦脉冲宽度调制spwm的基本原理是什么?载波比n,电压调制比m的定义是什...

载波比N等于常数,并在变频时使载波信号和调制信号保持同步的调制称为同步调制。调制比(ModulationIndex,MI)为脉冲宽度调制(PWM)技术中的概念,PWM脉冲周期为T,脉冲宽度为Ton,则占空比为p=Ton/T。当PWM脉冲调制比K选定时,且脉冲周期T为定值,输出直流电压的大小取决于脉冲宽度Ton的大小。

在脉宽调制的世界里,载波比(N = ft / fs)是至关重要的参数,它定义了每周期内三角波载波脉冲与包含的正弦调制波输出脉冲的比率,换句话说,是频率比例。正弦脉宽调制(SPWM)巧妙地运用这种比例,通过调整脉冲宽度来模拟连续正弦波,从而生成电流,而载波比的大小决定了输出精度与效率之间的平衡。

pwm逆变器工作原理-pwm逆变器有哪些优点
(图片来源网络,侵删)

“正弦脉冲宽度调制”的英文缩写是SPWM。正弦脉宽调制法(SPWM):是将每一正弦周期内的多个脉冲作自然或规则的宽度调制,使其依次调制出相当于正弦函数值的相位角和面积等效于正弦波的脉冲序列,形成等幅不等宽的正弦化电流输出。其中每周基波(正弦调制波)与所含调制输出的脉冲总数之比即为载波比。

载波比,是在调制中每周基波(三角波)与所含正弦调制波输出的脉冲总数之比,即两者频率之比fv/fs。

当信号波频率较低时,载波比N增大,信号半个周期内的PWM脉冲个数较多,载波频率不变。当信号波频率变低时,半个周期内形成的SPWM脉冲个数增多,效果接近正弦波。反之,信号波频率较高时形成的SPWM脉冲个数少,如果信号波频率高正、负且不对称,形成的SPWM波与正弦波偏差较大。

pwm逆变器工作原理-pwm逆变器有哪些优点
(图片来源网络,侵删)

载波比N= 载波频率/调制波频率 ,载波信号和调制信号不保持同步的调制方式为异步调制,载波比N为常数,并在变频时使得载波和信号波保持同步的方式为同步调制。同步调制方式要比异步调制方式复杂一些。

PWM逆变器是什么?

1、根据变频的调速公式n=60F/P得知,频率越高,电机速度越快。同整流器相反,逆变器是将直流功率变换为所要求频率的交流功率,以所确定的时间使6个开关器件导通、关断就可以得到3相交流输出。以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。

2、以电压型pwm逆变器为例示出开关时间和电压波形。控制电路是给异步电动机供电(电压、频率可调)的主电路提供控制信号的回路,它有频率、电压的“运算电路”,主电路的“电压、电流检测电路”,电动机的“速度检测电路”,将运算电路的控制信号进行放大的“驱动电路”,以及逆变器和电动机的“保护电路”组成。

3、方波控制就是用方波脉冲来实现对电机线圈的换极,但由于方波换极有个缺点,会像步进电机一样转动时会有顿挫感;PWM控制就是模拟量化控制,也就是将方波去锐,达到消除电机转动时的顿挫感。方波和PWM结合,完美的控制。

4、这样,使调压和调频两个作用配合一致,且于中间直流环节无关,因而加快了调节速度,改善了动态性能。由于输出等幅脉冲只需恒定直流电源供电,可用不可控整流器取代相控整流器,使电网侧的功率因数大大改善。利用PWM逆变器能够抑制或消除低次谐波。

关于pwm逆变器工作原理和pwm逆变器有哪些优点的介绍到此就结束了,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于pwm逆变器有哪些优点、pwm逆变器工作原理的信息别忘了在本站搜索。