串联谐振和并联谐振的特征 串联谐振和并联谐振( 二 )


并联逆变器提供恒定电流 。在换向过程中 , 逆变器上下桥臂的晶闸管必须先导通再关断 。也就是说 , 需要保证所有晶闸管在换相时都处于导通状态 。为了确保在滤波器电抗Ld上产生大的感应电势 , 电流必须是连续的 。因为Ld足够大 , 即使逆变器桥臂被导通 , 也不会造成DC电源短路 。但如果换向时间过长 , 系统效率会降低 , 所以要缩短ty , 即降低Lk值 。
3 。什么是串联谐振和并联谐振?他们有什么特点?
串联谐振的特点是纯电阻 , 电源、电压、电流同相 , 电抗X等于0 , 阻抗Z等于电阻r , 此时电路的阻抗最小 , 电流最大 , 电感、电容上可能产生比电源电压大许多倍的高压 , 所以串联谐振也叫电压谐振 。
并联谐振:在电阻、电容、电感的并联电路中 , 出现电路端电压与总电流同相的现象 , 称为并联谐振 。其特点是:并联谐振是完全补偿 , 电源不需要提供无功功率 , 只提供电阻所需的有功功率 。谐振时电路的总电流最小 , 支路电流往往大于电路中的总电流 。所以并联谐振也叫电流谐振 。
四、串联谐振和并联谐振的区别
串联谐振和并联谐振的区别如下:
(一)串联谐振和并联谐振的区别
1.根据负载谐振方式 , 可分为并联逆变器和串联逆变器两种 。下面列出了串联逆变器和并联逆变器的主要技术特点及其比较 。串联逆变器和并联逆变器的区别源于它们使用的振荡电路不同 。前者用L、R、C串联 , 后者用L、R、C并联 。
2.串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗 , 需要电压源供电 。因此 , 必须在经过整流和滤波的DC电源的末端并联一个大的滤波电容 。逆变器故障时浪涌电流大 , 保护困难 。并联逆变器负载电路对电源呈现高阻抗 , 需要电流源供电 , 在DC电源末端需要串联一个大电抗器 。而逆变器故障时 , 由于电流受大电抗限制 , 影响不大 , 容易保护 。
(2)串联谐振和并联谐振的区别
【串联谐振和并联谐振的特征 串联谐振和并联谐振】1.串联逆变器的输入电压恒定 , 输出电压为矩形波 , 输出电流近似为正弦波 。晶闸管上的电流过零后进行换向 , 因此电流总是领先电压一个φ角 。
2.并联逆变器的输入电流恒定 , 输出电压近似为正弦波 , 输出电流为矩形波 。在谐振电容上的电压过零之前进行换向 , 负载电流总是超过电压一个φ角 。也就是说 , 两者都工作在容性负载状态 。
3.串联逆变器由恒压源供电 。为了避免逆变器上下桥臂晶闸管同时导通引起的电源短路 , 必须先关断逆变器 , 再接通 。也就是说 , 所有晶闸管(其他电力电子器件)都应该关断一段时间(t) 。此时 , 杂散电感 , 即从DC端子到器件引线电感产生的感应电势 , 可能会损坏器件 , 因此需要选择合适的器件浪涌电压吸收电路 。另外 , 在晶闸管关断过程中 , 为了保证负载电流连续 , 保护晶闸管不受高压对换流电容的影响 , 必须在晶闸管两端反并联快速二极管 。
4.并联逆变器由恒流源供电 , 并且电流必须是连续的 , 以避免在滤波器电抗Ld上产生大的感应电势 。也就是说 , 需要保证逆变器上下桥臂的晶闸管在换相期间先开通后关断 , 即所有晶闸管在换相期间(tγ)都处于导通状态 。此时逆变器桥臂虽然通了 , 但由于Ld足够大 , 不会造成DC电源短路 , 只是换向时间长 , 会降低系统的效率 , 所以需要缩短tγ , 即降低Lk值 。
(3)串联谐振和并联谐振的区别(3)
1.串联逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率 , 即要保证一个合适的t时间 , 否则逆变器会因上下桥臂直接连接而失效 。并联逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率 , 以保证一个合适的背压时间t , 否则晶闸管之间的换向会失败;但如果过高 , 晶闸管在换相时承受的反向电压就会过高 , 这是不允许的 。
2.调节串联逆变器的功率有两种方法:改变DC电源电压Ud或改变晶闸管的触发频率 , 即改变负载功率因数cosφ 。通常 , 并联逆变器的功率调节模式只能是改变DC电源电压Ud 。虽然改变cosφ也能提高逆变器输出电压和功率 , 但允许的调节范围较小 。


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