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串联谐振与并联串联谐振的特性与差别

发布日期:2021-04-16 16:46 浏览:
串联谐振与并联串联谐振的特性与差别
在电阻器、电容器、电感器串联电源电路中,发生开关电源、工作电压、电流同相位差状况,称为串联串联谐振,其特性是:电源电路呈纯电阻性,开关电源、工作电压和电流同相位差,电感X等于0,特性阻抗Z相当于电阻器R,这时电源电路的特性阻抗少,电流较大 ,在电感器和电容器上很有可能造成比电源电压大许多倍的高电压,因而串联串联谐振也称工作电压串联谐振。
串联谐振工作电压与原工作电压累加,并联串联谐振:在电阻器、电容器、电感器并联电源电路中,发生电路端电压和总电流同相位差的状况,称为并联串联谐振,其特性是:并联串联谐振是一种彻底的赔偿,开关电源不用出示无功负荷,只出示电阻器所的功率因素,串联谐振时,电源电路的总电流最少,而环路电流通常超过电源电路中的总电流,因而,并联串联谐振也叫电流串联谐振。
串联串联谐振与并联串联谐振的特性与差别:
1.从负荷串联谐振方法区划,能够为并联逆变器和串联逆变器>两大种类,下边列举串联逆变器和并联逆变器的关键技术性特性以及差别:
串联逆变器和并联逆变器的区别,来源于他们常用的谐振电路不一样,前面一种是用L、R和C串联,后面一种是L、R和C并联。

(1)串联逆变器的负荷电源电路对开关电源展现低特性阻抗,规定由电压源供电系统。因而,经整流器和过滤的直流稳压电源尾端,并接大的过滤电力电容器。当逆变电源不成功时,浪涌保护器电流大,维护艰难。
并联逆变器的负荷电源电路对开关电源展现高特性阻抗,规定由电流源供电系统,需要在直流稳压电源尾端串连大串联电抗器。但在逆变电源不成功时,因为电流受大电感限定,冲击性并不大,容易维护。
(2)串联逆变器的键入工作电压稳定,输出电压为矩形框波,輸出电流类似正弦波形,换流是在晶闸管上电流过零之后开展,因此电流一直超前的工作电压一φ角。
并联逆变器的键入电流稳定,输出电压类似正弦波形,輸出电流为矩形框波,换流是在串联谐振电力电容器上工作电压过零之前开展,负荷电流也一直越前于工作电压一φ角。换句话说,二者全是工作中在溶性负荷情况。
(3)串联逆变器是恒压源供电系统,为防止逆变器的上、下桥臂晶闸管另外通断,导致电源短路,换流时,确保先关闭,后启用。即应该有一段时间(t)使全部晶闸管(其他电力工程电子元器件)都处在关闭情况。这时的杂散电感器,即从直流电端到元器件的导线电感器上造成的感生电流电势差,很有可能使元器件毁坏,因此挑选适合的元器件的脉冲电流消化吸收电源电路。除此之外,在晶闸管关闭期内,为保证 负荷电流持续,使晶闸管免遭换流电力电容器上高电压的危害,在晶闸管两边反并联迅速二极管。
并联逆变器是直流电源供电系统,为防止过滤电感Ld上造成大的感生电流电势差,电流持续。换句话说,确保逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先启用后关闭,也即在换流期内(tγ)内全部晶闸管都处在通断情况。这时候,尽管逆变电源电感的作用直达,因为Ld充足大,也不会导致直流稳压电源短路故障,但换流时间长,会使系统软件高效率减少,因此需减少tγ,即减少Lk值。
(4)串联逆变器的输出功率小于负荷电源电路的原有震荡頻率,即应保证 有适合的t時间,不然会因为逆变器上、下桥臂直达而造成换流的不成功。
并联逆变器的输出功率稍高于负荷电源电路的原有震荡頻率,以保证 有适合的反压時间t,不然会造成晶闸管间换流不成功;但若高得过多,则在换流时晶闸管承担的反方向工作电压会太高,它是不允许的。
(5)串联逆变器的输出功率调整方法有二:更改直流稳压电源工作电压Ud或更改晶闸管的开启頻率,即更改负荷功率因素cosφ。
并联逆变器的输出功率调整方法,一般只有是更改直流稳压电源工作电压Ud。更改cosφ尽管也可以使逆变电源输出电压上升和输出功率扩大,但所容许调整范畴小。
(6)串联逆变器在换流时,晶闸管是当然关闭的,关闭前其电流已慢慢减少到零,因此关闭时间较短,耗损小。在换流时,关闭的晶闸管受反压的時间(t+tγ)较长。
并联逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运作中被强迫关闭的,电流迫不得已降到零之后还要加一段反压時间,因此关闭時间较长。比较之下,串联逆变器比较适合于在输出功率较高的电磁感应加热设备中应用。
(7)串联逆变器的晶闸管所需承担的工作电压较低,用220V电力网供电系统时,选用1200V的晶闸管就可以了,但负荷电源电路的所有电流,包含有功功率和无功功率份量,都需穿过晶闸管。逆变电源晶闸管遗失单脉冲,总是使震荡终止,不容易导致逆变电源颠复。

并联逆变器的晶闸管所需承担的工作电压高,其值随功率因数角φ扩大,而快速提升。但负荷自身组成震荡电流控制回路,仅有有功功率电流穿过逆变电源晶闸管,并且逆变电源晶闸管偶尔遗失开启单脉冲时,仍可保持震荡,工作中相对稳定。
(8)串联逆变器能够自激振荡工作中,还可以他激工作中。他激工作中时,只需更改逆变电源开启单脉冲頻率,就可以调整功率;而并联逆变器一般只有工作中在自激振荡情况。
(9)在串联逆变器中,晶闸管的开启单脉冲不一样,不容易引进直流电成份电流而危害一切正常运作;而在并联逆变器中,逆变电源晶闸管的开启单脉冲不一样,则会引进直流电成份电流而造成常见故障。
(10)串联逆变器启动非常容易,适用经常启动工作中的场所;而并联逆变器需额外启动电源电路,启动比较艰难。
(11)串联逆变器中的晶闸管因为承担矩形框波工作电压,故du/dt值很大,消化吸收电源电路起着主导作用,而对其di/dt规定则较低。
在并联逆变器中,穿过逆变电源晶闸管的电流是矩形框波,因此规定大的di/dt,而对du/dt的规定则低一些。
(12)串联逆变器的电磁感应加热电磁线圈与变频电源(包含槽路电力电容器)的远距离时,对功率的危害较小。假如选用同轴线或将往返线尽可能挨近(扭绞在一起更强)铺设,则基本上沒有危害。而对并联逆变器而言,电磁感应加热电磁线圈应尽可能挨近开关电源(尤其是槽路电力电容器),不然输出功率輸出和高效率都是会大幅度减少。
(13)串联逆变器磁感应电磁线圈上的工作电压和槽路电力电容器上的工作电压,都为逆变器输出电压的Q倍,穿过磁感应电磁线圈上的电流,相当于逆变器的輸出电流。
并联逆变器的磁感应电磁线圈和槽路电力电容器上的工作电压,都相当于逆变器的输出电压,而穿过他们的电流,则全是逆变器輸出电流的Q倍。

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