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高頻鏈逆變技術(shù)發(fā)展綜述
摘要:對高頻鏈逆變技術(shù)進(jìn)行了歸納分類,并分析了各自電路拓?fù)涞奶攸c(diǎn),同時(shí)提出了其在未來的發(fā)展趨勢。關(guān)鍵詞:高頻鏈;逆變技術(shù);發(fā)展趨勢
隨著高頻鏈逆變技術(shù)的不斷發(fā)展,它的應(yīng)用范圍日益廣泛。首先,電信、航空航天、軍事等領(lǐng)域,常常要求供電裝置重量輕、體積小、功率密度大和可靠性高;其次,隨著石油、煤和天然氣等礦產(chǎn)能源的不斷消耗以及環(huán)境污染等問題,使用蓄電池、太陽能電池等作為能源的混合型電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)日益成為研究熱點(diǎn),效率和體積是它的首要考慮因素;另外,在建筑行業(yè),常常使用振動(dòng)棒進(jìn)行均勻混合澆注混凝土,這也要求振動(dòng)棒供電裝置體積小、重量輕、使用安全和可靠性高等;以及UPS技術(shù)的日益興起和廣泛應(yīng)用……。考慮到以上各種供電裝置和負(fù)載之間都要解決安全與匹配問題,因此常常需要加隔離變壓器。針對上述要求,需要研究具有隔離變壓器的逆變器電路拓?fù)?。高頻鏈逆變技術(shù)正是在這種情況下蓬勃發(fā)展起來的。 所謂高頻鏈逆變技術(shù)就是采用高頻脈沖變壓器替代低頻變壓器傳輸能量,并實(shí)現(xiàn)變流裝置的一、二次側(cè)電源之間的電氣隔離。從不同角度看高頻鏈逆變器,可以有不同的劃分形式。按負(fù)載相數(shù)可分為單相和三相;按功率流動(dòng)方向可分為雙向和單向兩種形式;按電路工作機(jī)理分為PWM方式和諧振方式兩種類型;按功率變換器的類型可分為電壓源(Voltagemode或Buckmode)和電流源(Currentmode或Buck?boostmode)兩種;按電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)又可分為AC/AC變換型、DC/DC變換型(DC/HFAC/DC/LFAC)和周波變流型(Cycloconvertertype)。下面以最后一種劃分方法分別進(jìn)行討論。 2高頻鏈逆變技術(shù)分類 2.1AC/AC變換型 2.1.1工頻變壓器隔離型 1973年,由Bedford首先提出高頻鏈(HFlink)轉(zhuǎn)換器的思想[1],接著由Gyugui和Pelly進(jìn)行了深入發(fā)展。如圖1所示,輸入側(cè)和輸出側(cè)都采用工頻變壓器隔離,由LC并聯(lián)諧振網(wǎng)絡(luò)為周波變換器提供自然換
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1)采用工頻變壓器,體積大、笨重; 2)具有音頻噪音; 3)輸入電壓和負(fù)載波動(dòng)時(shí),系統(tǒng)響應(yīng)速度慢。 2.1.2高頻變壓器隔離型 Sood和Lipo用實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了在諧振轉(zhuǎn)換器中使用雙向GTO實(shí)現(xiàn)高頻鏈電源分布系統(tǒng)的可行性[2],如圖2所示。這種變換型式的主要優(yōu)點(diǎn)是 1)采用高頻變壓器,體積小,重量輕; 2)諧振軟開關(guān)有利于降低開關(guān)損耗、提高效率。 主要缺點(diǎn)是 1)開關(guān)器件的耐流能力和耐壓能力大; 2)采用雙向開關(guān),開關(guān)數(shù)目多,成本較高; 3)采用PDM控制方式,需要嚴(yán)格的同步關(guān)系。 2.2DC/DC變換型 這種類型高頻鏈逆變器是目前應(yīng)用最廣泛的單向功率流動(dòng)電壓源高頻鏈逆變器方案[3][4][5][6],它的經(jīng)典電路如圖3所示。該拓?fù)涫窃谥绷鱾?cè)和逆變器之間插入一級DC/DC變換器,使用高頻變壓器實(shí)現(xiàn)電壓調(diào)整和電氣隔離。很明顯,它具有三級功率變換過程:DC/HFAC/DC/LFAC。這種變換型式的主要優(yōu)點(diǎn)是 1)所有開關(guān)都是單向的; 2)DC/DC部分和DC/AC部分的控制相對獨(dú) 立,兩部分配合起來比較簡單,基本上不需要同步。 主要缺點(diǎn)是 1)功率單向流動(dòng); 2)通態(tài)損耗大; 3)由于功率級較多,導(dǎo)致可靠性降低。 2.2.1單端正激式高頻鏈逆變器 如圖4所示,前級部分由DC/DC正激電路及磁復(fù)位電路組成,采用PWM控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)調(diào)壓,后級部分由吸收電路、LC諧振電路和單相逆變器組成,采用PDM控制技術(shù)實(shí)現(xiàn)ZVS開關(guān)條件,以便減小開關(guān)損耗[7]。 2.2.2橋式高頻鏈逆變器[8][9] 1)控制方案1如圖5所示,其主電路包括直流電壓—PWM高頻逆變—高頻變壓器—快恢復(fù)二極管整流—大電容濾波—SPWM逆變器—單相50Hz正弦波輸出。 2)控制方案2如圖6所示,其主電路包括直流電壓—SPWM逆變—高頻變壓器—(具有正弦包絡(luò)線的正弦調(diào)制高頻交流電)—快恢復(fù)二極管整流—小電容濾波—工頻電壓全波整流—50Hz方波驅(qū)動(dòng)—50Hz正弦波輸出。 由圖5和圖6可見,兩種控制方案的主電路結(jié)構(gòu)基本相同,但控制方法有所不同。在方案1中前后兩部分電路不需要同步,相互獨(dú)立,但開關(guān)損耗大。而在方案2中,50Hz方波驅(qū)動(dòng)時(shí)相當(dāng)于ZVS條件,開關(guān)損耗小,但要求嚴(yán)格同步。另外,由方案2可以實(shí)現(xiàn)三相
2.3周波變流型 它是目前實(shí)現(xiàn)雙向功率傳輸?shù)某S梅桨浮T撏負(fù)浣Y(jié)構(gòu)一般由一個(gè)逆變器和一個(gè)周波變流器級聯(lián)而成,如圖7所示,從而省去了DC/DC變換型高頻鏈逆變器中的直流環(huán)節(jié),因此只需要二級功率變換(DC/HFAC/LFAC),減小了逆變器的通態(tài)損耗,提高了系統(tǒng)效率和可靠性。 2.3.1硬開關(guān)PWM控制方式 如圖8所示[10],其三相輸出采用周波變流器形式將高頻電壓變換成三相工頻電壓,主要用于中小容量UPS。采用周波變換器直接將高頻交流變換成工頻交流,與經(jīng)過直流變換相比較,具有下列特點(diǎn): 1)電力變換級數(shù)少,可以提高效率; 2)高頻部分后級不需要直流電容器,系統(tǒng)總體成本低,結(jié)構(gòu)簡單; 3)硬開關(guān)PWM控制; 4)當(dāng)高頻變壓器次級側(cè)開路時(shí),由于變壓器漏感儲能無放電回路而產(chǎn)生較大的電壓尖峰。 為了解決圖8電路存在的問題,在文獻(xiàn)[11]中,周波變換器的開關(guān)控制是與一次側(cè)高頻逆變器同步且在零電壓條件下進(jìn)行的,同時(shí)提出了在一個(gè)采樣周期內(nèi)輸出多個(gè)電壓矢量的脈沖分配方法。文獻(xiàn)[12]針對變壓器漏感引起的副邊電壓過沖問題,采用換相重疊方法進(jìn)行抑制,并獲得了ZCS效果。 2.3.2LC諧振方式 高頻變壓器原邊部分采用2個(gè)功率開關(guān)及LC串聯(lián)諧振方式,副邊部分采用周波變換器形式[13],如圖9所示。利用準(zhǔn)零電流ZCS條件來減小開關(guān)損耗,同時(shí)采用實(shí)時(shí)反饋控制方法使輸出電壓為正弦波。其主要特點(diǎn)是 1)不需要檢測HFlink電流的過零時(shí)刻而實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)ZCS; 2)容易實(shí)現(xiàn)輸出電壓實(shí)時(shí)控制; 3)HFlink電流幅值隨輸出電流而變化。 2.3.3直流環(huán)節(jié)準(zhǔn)諧振方式 高頻變壓器前級部分采用直流環(huán)節(jié)準(zhǔn)諧振逆變電路(簡稱QRDCLI),后級部分采用周波變換器形式[14],如圖10所示。同時(shí)還提出了改進(jìn)的PDM控制策略和數(shù)字控制方法。該系統(tǒng)不需要緩沖電路,而且可以工作于四個(gè)象限。 3發(fā)展趨勢 自從上世紀(jì)80年代以來,高頻鏈逆變技術(shù)一直受到人們極大的關(guān)注,發(fā)表了大量的相關(guān)文獻(xiàn)。目前存在的高頻鏈逆變器拓?fù)?,一般有以下幾個(gè)特點(diǎn):
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2)周波變流型大量使用雙向開關(guān),增加了電路成本和損耗; 3)電流換相時(shí)存在電壓過沖問題; 4)非純電阻性負(fù)載時(shí),續(xù)流困難; 5)大部分電路針對CVCF系統(tǒng)設(shè)計(jì),對于VVVF系統(tǒng)控制起來相對要復(fù)雜; 在單相高頻鏈逆變電路中,目前已經(jīng)出現(xiàn)了一些比較成熟的方案,但三相高頻鏈逆變電路還很不成熟,還需要繼續(xù)深入研究。總體來講,主要涉及三個(gè)方面: 1)使用可關(guān)斷器件和軟開關(guān)技術(shù),提高工作頻率,以便達(dá)到裝置小型化、低成本、無音頻噪音,并且具有高可靠性、高效率; 2)研究新的組合式拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),分析復(fù)雜的工作過程以及建立數(shù)學(xué)模型,解決目前高頻鏈逆變器存在的缺點(diǎn); 3)研究各種控制方式,包括PFM、SPWM、SVPWM、DPWM、PDM和差頻控制等。 4結(jié)語 高頻鏈轉(zhuǎn)換器是一種靈活多變的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),其共同特點(diǎn)是電路結(jié)構(gòu)形式緊湊,功率密度和效率高,響應(yīng)速度快。另外,系統(tǒng)可以工作在20kHz以上,無音頻噪音,濾波相對容易,并且功率可達(dá)kW級以上。因此,無論在恒壓恒頻(CVCF)領(lǐng)域,還是在調(diào)頻調(diào)壓(VVVF)領(lǐng)域都有很大實(shí)用價(jià)值,它是未來繼續(xù)研究發(fā)展的一個(gè)重要課題。 參考文獻(xiàn) [1]DeepakrajM.DIVAN.TheResonantDCLinkConverter-A NewConceptinStaticPowerConversion[J].IEEETrans.Ind.Appl.,1989,25(2):317-325. [2]PradeepK.SoodandThomasA.Lipo.PowerConversion DistributionSystemUsingaHigh?FrequencyACLink[J]. IEEETrans.Ind.Appl.,1988,24(2):288-300. [3]KuniomiOguchi,EiichiIkawaandYoshitakaTsukiori.A Three?PhaseSineWaveInverterSystemUsingMultiplePhase?ShiftedSingle?PhaseResonantInverters[J].IEEETrans.Ind.Appl.,1993,29(6):1076-1083. [4]MichaelAndrewdeRooij,JanA.FerreiraandJacobus DanielvanWyk.Anovelunitypowerfactorlow?EMIuninterruptiblepowersupply[J].IEEETrans.Ind.Appl.,1998,34(4):870-877 [5]VenkatachariRajagopalan,KamakAL?Haddadetc.Analysis anddesignofadualseriesresonantconverterforutilityinterface[J].IEEETrans.Ind.Appl.,1990,26(1):80-87. [6]王慧貞.400Hz軟開關(guān)中頻電源的研制[J].電力電子技 術(shù),1997,31(3):52-54. [7]LanXiao.AnalysisandrealizationofForwardDCLink Soft?SwitchingStaticInverter[C].IPEMC2000Beijing,China,2000:1083-1087. [8]五十嵐,征輝.高頻環(huán)節(jié)型系統(tǒng)互連用逆變器的開發(fā) [C].國際電力電子學(xué)術(shù)會議(1991)譯文集,1992:240-244. [9]王創(chuàng)社,耿寶成,李仰梅.用高頻SPWM逆變產(chǎn)生低頻 正弦波輸出電路分析與設(shè)計(jì)[C].西安:西北地區(qū)第四屆電源技術(shù)學(xué)術(shù)年會,1996:55-60. [10]稻恒克久,犬熊繁.UPS用具有高頻環(huán)節(jié)的DC/AC變 流器的輸出電壓控制法[C].國際電力電子學(xué)術(shù)會議(1991)譯文集,1991:173—176. [11]三宅,悟史.高頻單相逆變器環(huán)正弦波CVCF周波變流 器及狀態(tài)反饋數(shù)字控制[C].國際電力電子學(xué)術(shù)會議(1991)譯文集,1991:238—240. [12]MikihikoMatsui,M.Nagai,M.Mochizuki,A.Nabae. High?FrequencylinkDC/ACConverterwithsuppressedvoltagecircuit-NaturallyCommutatedPhaseAngleControlwithSelfTurn?ofDevices[J].IEEETrans.Ind.Appl.,1996:32(2). [13]MuneakIshida.Real?TimeVoltageControlMethodof Quasi?ZCSseries?ResonantHF?LinkedDC-ACConverter[C].IPEMC'1994:329-334. [14]Wan?LinSheng,KojiMunetou.InstantaneousSpaceVoltage Vector?ControlledThree?phaseSinewaveInverterwithImprovedQuasi?ResonantPWMDCLink[C].CJPEC'1992:404-413. |
高頻鏈逆變技術(shù)發(fā)展綜述
- 高頻鏈(8633)
- 逆變技術(shù)(7615)
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2021-11-17 07:44:19
現(xiàn)代逆變技術(shù)及應(yīng)用?。穑洌?/a>
現(xiàn)代逆變技術(shù)及應(yīng)用pdf https://pan.baidu.com/s/1nvuDgnf
2016-09-26 10:51:35
現(xiàn)代電源技術(shù)發(fā)展綜述
世界范圍的能源危機(jī),交流電機(jī)變頻調(diào)速因節(jié)能效果顯著而迅速發(fā)展。變頻調(diào)速的關(guān)鍵技術(shù)是將直流電逆變?yōu)?~100Hz的交流電。在七十年代到八十年代,隨著變頻調(diào)速裝置的普及,大功率逆變用的晶閘管、巨型功率晶體管
2018-11-30 17:24:50
電子技術(shù)的發(fā)展歷程
。類似的應(yīng)用還包括高壓直流輸出,靜止式無功功率動(dòng)態(tài)補(bǔ)償?shù)取_@時(shí)的電力電子技術(shù)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)整流和逆變,但工作頻率較低,僅局限在中低頻范圍內(nèi)。變頻器時(shí)代進(jìn)入八十年代,大規(guī)模和超大規(guī)模集成電路技術(shù)的迅猛發(fā)展,為
2019-03-25 09:01:57
移動(dòng)自組網(wǎng)IP地址分配技術(shù)綜述
的算法和基于網(wǎng)絡(luò)分層的算法等,并在最后指出了未來的技術(shù)發(fā)展方向?!娟P(guān)鍵詞】:移動(dòng)自組網(wǎng);;地址分配;;技術(shù)綜述【DOI】:CNKI:SUN:DSSS.0.2010-02-020【正文快照】:1引言移動(dòng)
2010-04-23 11:20:43
資料分享----現(xiàn)代逆變技術(shù)及其應(yīng)用
現(xiàn)代逆變技術(shù)及其應(yīng)用資料資源來自網(wǎng)絡(luò)
2021-10-06 22:45:05
輪邊驅(qū)動(dòng)電機(jī)專利技術(shù)發(fā)展
,具有較高的靈敏度。 本文主要以 DWPI 專利數(shù)據(jù)庫以及 CNABS 數(shù)據(jù)庫中的檢索結(jié)果為分析樣本,從專利文獻(xiàn)的視角對輪邊驅(qū)動(dòng)電機(jī)的技術(shù)發(fā)展進(jìn)行了全面的統(tǒng)計(jì)分析,總結(jié)了與輪邊驅(qū)動(dòng)電機(jī)相關(guān)的國內(nèi)和國外
2025-06-10 13:15:11
軟件技術(shù)發(fā)展和智能制造的關(guān)系
現(xiàn)在國家大力推進(jìn)兩化融合智慧制造。跟軟件技術(shù)發(fā)展是不是很有關(guān)系?在線等回復(fù)
2015-07-28 17:38:16
通信直流開關(guān)電源產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展概述
通信直流開關(guān)電源產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展概述 通信直流開關(guān)電源產(chǎn)品技術(shù)是一項(xiàng)應(yīng)用性的技術(shù),其涉及到多個(gè)學(xué)科和領(lǐng)域的基礎(chǔ)技術(shù),例如電子器件技術(shù)、電力電子變換技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、工藝制造技術(shù)等
2010-06-24 11:03:15
集成電源是電源技術(shù)發(fā)展的必由之路
`本文指出了集成電源是電源技術(shù)發(fā)展的必然方向,目前混合封裝技術(shù)是集成電源模塊的主流方式,闡述了混合封裝技術(shù)的若干關(guān)鍵技術(shù)問題和發(fā)展方向,最后介紹了若干基于混合封裝技術(shù)的集成電源模塊。`
2011-03-09 17:15:59
高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
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)行了主電路和控制方案的設(shè)計(jì),并對設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行了考慮,最后給出了
2009-04-24 21:31:19
43
43高頻變壓器設(shè)計(jì)基礎(chǔ)知識
高頻鏈逆變技術(shù)用高頻變壓器代替?zhèn)鹘y(tǒng)逆變器中笨重的工頻變壓器,大大減小了逆變器的體積和重量。在高頻鏈的硬件電路設(shè)計(jì)中,高頻變壓器是重要的一環(huán)。
2010-06-08 08:52:38
153
153有源逆變和變頻
無源逆變的概念及應(yīng)用逆變是把直流電能變換成交流電能,實(shí)現(xiàn)這種功能的裝置叫做逆變器。無源逆變是指逆變器輸出的交流電能直接供給負(fù)載而不松往交流電網(wǎng)。其工作原理可
2010-08-08 14:51:51
42
42高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
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)行了主電路和控制方案的設(shè)計(jì),并對設(shè)計(jì)中可能出現(xiàn)的問題進(jìn)行了考慮,
2008-09-10 13:02:36
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852CDMA技術(shù)發(fā)展綜述
CDMA技術(shù)發(fā)展綜述
導(dǎo)讀 本文較全面系統(tǒng)的介紹了CDMA技術(shù)的發(fā)展情況,對CDMA演進(jìn)各個(gè)進(jìn)程(從cdmaOne——cdma2000 1X——1X/EV-DO——1x/EV—DV)的性能及技術(shù)特點(diǎn)
2009-06-02 06:45:36
2792
2792什么是逆變,逆變電路,有源逆變電路
什么是逆變
逆變(invertion)——把直流電轉(zhuǎn)變成交流電,整流的逆過程。如電力機(jī)車下坡行駛,機(jī)車的位能轉(zhuǎn)變?yōu)殡娔?,反送到交?/div>
2009-06-24 23:02:55
9783
9783
高頻鏈中高頻變壓器的分析與設(shè)計(jì)
高頻鏈中高頻變壓器的分析與設(shè)計(jì)
摘要:高頻鏈逆變技術(shù)用高頻變壓器代替?zhèn)鹘y(tǒng)逆變器中笨重的工頻變壓器,大大減小了逆變器的體
2009-07-11 10:22:00
1712
1712高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
高頻鏈逆變電源的設(shè)計(jì)
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
1583
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高頻鏈技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
高頻鏈技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用
目前,DC/AC逆變電源已經(jīng)在很多領(lǐng)域得到了十分廣泛的應(yīng)用,而且在新能源,如太陽能電池、燃料電池等的DC/AC變換中也得到
2009-12-08 12:50:21
1256
1256
雙向電壓源高頻鏈逆變器
雙向電壓源高頻鏈逆變器
雙向電壓源高頻鏈逆變拓?fù)渥迦鐖D4所示,從輸入側(cè)逆變級看,推挽式電路適用于低壓輸入變換場合;半橋和全橋電路適用于高壓輸
2009-12-08 12:51:42
1619
1619
直流變換器型高頻鏈逆變技術(shù)
直流變換器型高頻鏈逆變技術(shù)
直流變換器型高頻鏈逆變器由直流變換器和極性反轉(zhuǎn)逆變橋構(gòu)成,包括單向直流變換器型、雙向直流變換器型和雙向正反激
2009-12-08 12:52:42
967
967
三相電壓源型高頻鏈逆變技術(shù)
三相電壓源型高頻鏈逆變技術(shù)
現(xiàn)代逆變電源主要向如下幾個(gè)方向發(fā)展,如高頻功率變換、交流側(cè)單位功率團(tuán)數(shù)、低電磁干擾、體積小重量輕、雙向功率流
2009-12-08 12:53:27
1191
1191高頻變壓器的設(shè)計(jì)
高頻變壓器的設(shè)計(jì)
高頻鏈逆變技術(shù)用高頻變壓器代替?zhèn)鹘y(tǒng)逆變器中笨重的工頻變壓器,大大減小了逆變器的體積和重量。在高頻鏈的硬件
2009-12-15 09:04:47
3216
3216SVPWM逆變技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用
SVPWM逆變技術(shù)在光伏發(fā)電系統(tǒng)中的應(yīng)用
2016-04-13 16:12:11
14
14雙極性雙調(diào)制波高頻鏈逆變器設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)
1 引言 DC/AC逆變電源應(yīng)用廣泛,傳統(tǒng)的低頻逆變技術(shù)采用工頻變壓器,其缺點(diǎn)明顯。所謂高頻鏈逆變技術(shù)就是采用高頻變壓器替代低頻變壓器傳輸能量,并實(shí)現(xiàn)變流裝置初、次級電源之間的電氣隔離,減小了變壓器
2017-10-20 15:35:05
5
5實(shí)用電源技術(shù)教程之現(xiàn)代逆變技術(shù)及其應(yīng)用電子教材免費(fèi)下載
本書詳細(xì)論述了現(xiàn)代逆變技術(shù),逆變開關(guān)器件,逆變系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及電路形式,變壓器和電抗器設(shè)計(jì),功率變換技術(shù),逆變控制技術(shù),逆變系統(tǒng)的整流濾波,并詳細(xì)介紹了相關(guān)的設(shè)計(jì)技術(shù)和設(shè)計(jì)實(shí)例。
2018-12-13 08:00:00
72
72余少華, 何煒:光纖通信技術(shù)發(fā)展綜述
余少華, 何煒. 光纖通信技術(shù)發(fā)展綜述. 中國科學(xué): 信息科學(xué), 2020, 50: 1361-1376 本文作者 余少華,何煒:中國信息通信科技集團(tuán)有限公司、光纖通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、國家
2020-10-21 16:51:36
3589
3589
逆變焊機(jī)原理_逆變焊機(jī)和直流焊機(jī)有什么區(qū)別
“逆變”與“整流”是兩個(gè)相反的概念。整流是把交流電變換為直流電的過程,而逆變則是把直流電改變?yōu)榻涣麟姷倪^程,采用逆變技術(shù)的弧焊電源稱為“逆變焊機(jī)”。
2021-03-02 14:57:41
38545
38545船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展與國產(chǎn)化綜述
船舶電力推進(jìn)系統(tǒng)的技術(shù)發(fā)展與國產(chǎn)化綜述
2021-07-22 10:29:43
6
6微電腦高頻逆變點(diǎn)焊機(jī)的優(yōu)點(diǎn)及參數(shù)
ST-2000微電腦高頻逆變點(diǎn)焊機(jī)采用雙面雙點(diǎn)過流焊接的原理,工作時(shí)兩個(gè)電極加壓工件使兩層金屬在兩電極的壓力下形一定的接觸電阻,而焊接電流從一電極流經(jīng)另一電極時(shí)在兩接觸電阻點(diǎn)形成瞬間的熱熔接且焊接
2021-08-02 14:26:26
2984
2984微電腦高頻逆變點(diǎn)焊機(jī)的優(yōu)點(diǎn)都有哪些
ST-2000微電腦高頻逆變點(diǎn)焊機(jī)采用雙面雙點(diǎn)過流焊接的原理,工作時(shí)兩個(gè)電極加壓工件使兩層金屬在兩電極的壓力下形一定的接觸電阻,而焊接電流從一電極流經(jīng)另一電極時(shí)在兩接觸電阻點(diǎn)形成瞬間的熱熔接且焊接
2022-01-20 14:40:20
1861
1861選擇逆變焊機(jī)時(shí)需要考慮哪些問題
“逆變”與“整流”是兩個(gè)相反的概念。整流是把交流電變換為直流電的過程,而逆變則是把直流電改變?yōu)榻涣麟姷倪^程,采用逆變技術(shù)的弧焊電源稱為“逆變焊機(jī)”。
2022-02-08 16:41:01
1452
1452航空航天數(shù)據(jù)總線技術(shù)發(fā)展綜述二
在上一期的“航空航天數(shù)據(jù)總線技術(shù)發(fā)展綜述(一)”中,我們主要介紹了MIL-STD-1553B、ARINC429、RS485及CAN等部分航空航天數(shù)據(jù)總線技術(shù),本期將針對AFDX、TTE
2022-07-22 10:09:04
9454
9454
逆變焊機(jī)正接好用還是反接好用?
逆變焊機(jī)使用正接還是反接通常取決于具體情況和要求。下面將詳細(xì)介紹逆變焊機(jī)的正接和反接的特點(diǎn)、使用場景以及優(yōu)缺點(diǎn)。 一、逆變焊機(jī)及其工作原理 逆變焊機(jī)是一種能夠?qū)⒅绷麟娔苻D(zhuǎn)換為高頻交流電能的設(shè)備,通常
2024-02-27 14:09:33
4987
4987有源逆變的工作原理是什么?實(shí)現(xiàn)有源逆變的條件是什么?
有源逆變是一種電力電子技術(shù),主要用于將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能。 一、有源逆變的工作原理 有源逆變的概念 有源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的電力電子技術(shù)。它通過使用電力電子器件(如IGBT
2024-08-02 17:12:30
6650
6650實(shí)現(xiàn)無源逆變的滿足條件是什么
無源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域。 無源逆變概述 1.1 無源逆變定義 無源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),其特點(diǎn)是不需要外部電源提供能量,而是利用
2024-08-02 17:14:11
2513
2513無源逆變的基本類型包括哪些
無源逆變(Passive Inversion)是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力系統(tǒng)、工業(yè)自動(dòng)化、可再生能源等領(lǐng)域。 一、無源逆變概述 1.1 無源逆變定義 無源逆變是指在逆變過
2024-08-02 17:15:52
2763
2763有源逆變的工作原理是什么
有源逆變(Active Inversion)是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域。 一、有源逆變概述 1.1 有源逆變定義 有源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的過程,其
2024-08-02 17:57:51
5380
5380有源逆變的實(shí)現(xiàn)條件是什么
有源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域。 一、有源逆變基本原理 1.1 有源逆變的概念 有源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),其核心是利用電力電子器件對直流電源
2024-08-05 09:12:37
2931
2931無源逆變的基本類型和應(yīng)用
無源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),廣泛應(yīng)用于電力電子領(lǐng)域。 一、無源逆變概述 1.1 無源逆變定義 無源逆變是一種將直流電能轉(zhuǎn)換為交流電能的技術(shù),其特點(diǎn)是不需要外部電源提供能量,而是利用
2024-08-05 09:15:09
3532
3532交流逆變技術(shù)在點(diǎn)焊電源中的應(yīng)用探索與實(shí)踐
質(zhì)量和生產(chǎn)效率。近年來,交流逆變技術(shù)因其高效節(jié)能、控制精確等優(yōu)點(diǎn),在點(diǎn)焊電源領(lǐng)域中得到了深入研究和廣泛應(yīng)用。
二、交流逆變技術(shù)概述
交流逆變技術(shù)是將直流電能轉(zhuǎn)化為頻
2024-11-23 08:58:17
862
862
高精度逆變技術(shù)在焊接電源中的應(yīng)用探索與實(shí)踐——打造新一代高性能逆變焊接電源
隨著現(xiàn)代工業(yè)制造技術(shù)的快速發(fā)展和對焊接質(zhì)量要求的不斷提高,高精度逆變技術(shù)在焊接電源領(lǐng)域的應(yīng)用研究與實(shí)踐顯得尤為重要。本文旨在深入探討這一前沿技術(shù)如何賦能新一代高性能逆變焊接電源的創(chuàng)新與發(fā)展
2024-11-26 10:04:04
968
968
高頻逆變技術(shù)在點(diǎn)焊電源領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用探析
高頻逆變技術(shù)作為一種先進(jìn)的電能變換技術(shù),在現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)中發(fā)揮著越來越重要的作用,特別是在點(diǎn)焊電源領(lǐng)域,其創(chuàng)新應(yīng)用更是推動(dòng)了焊接工藝的革新與進(jìn)步。本文將圍繞高頻逆變技術(shù)在點(diǎn)焊電源領(lǐng)域的突破性應(yīng)用進(jìn)行深度探討。
2024-12-02 15:55:11
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939深入探討恒流逆變技術(shù)在點(diǎn)焊電源領(lǐng)域的應(yīng)用與發(fā)展
隨著現(xiàn)代制造業(yè)對高效、精確焊接工藝需求的不斷提升,恒流逆變技術(shù)在點(diǎn)焊電源領(lǐng)域中的應(yīng)用研究與實(shí)踐發(fā)展日益顯現(xiàn)出其獨(dú)特優(yōu)勢和廣闊前景。作為一種先進(jìn)的電力電子變換技術(shù),恒流逆變技術(shù)不僅顯著提升了點(diǎn)焊電源
2024-11-28 16:17:45
788
788精密逆變焊接控制器的創(chuàng)新應(yīng)用與未來發(fā)展
精密逆變焊接控制器作為現(xiàn)代焊接技術(shù)中的關(guān)鍵組成部分,其創(chuàng)新應(yīng)用不僅提升了焊接質(zhì)量,還極大地提高了生產(chǎn)效率和安全性。隨著科技的發(fā)展,精密逆變焊接控制器的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,未來發(fā)展前景廣闊。本文將探討
2024-12-17 11:03:32
788
788逆變式電容螺柱焊IGBT逆變控制板原理圖資料
這張 IGBT 逆變控制板原理圖,把復(fù)雜變簡單: 高頻逆變回路明明白白,IGBT 驅(qū)動(dòng)時(shí)序精準(zhǔn)標(biāo)注,電容儲能閉環(huán)控制鏈路清晰可見。從此,研發(fā)不用 “盲試”,維修告別 “猜故障”,生產(chǎn)少走技術(shù)彎路
2025-08-07 14:35:49
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