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逆变电源      共有391个资源
  • 集中式逆变器的模块化设计详解

    上传时间:2019-06-05| 资源大小:219KB| 下载量:1| 上传者:YUHM

    【摘要】受到了模块化UPS的启发,优秀的逆变器厂商特变电工在2011年推出了第一代模块化设计的集中式逆变器,也是国内首台采用该设计的光伏并网发电设备。

    标签: 逆变电源 | 电源模块 |

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  • 基于单片机的逆变电源系统设计

    上传时间:2019-06-03| 资源大小:97KB| 下载量:8| 上传者:韩小zhuang

    【摘要】随着网络技术的发展,对逆变电源提出了更高的要求,高性能的逆变电源必须满足:高输入功率因数,低输出阻抗;暂态响应快速,稳态精度高;稳定性高,效率高,可靠性高;电磁干扰低等。要实现这些功能,离不开数学化控制技术。

    标签: 逆变电源 | 电源模块 |

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  • 正弦波逆变电源

    上传时间:2019-06-03| 资源大小:197KB| 下载量:23| 上传者:韩小zhuang

    【摘要】本文主要是有关正弦波逆变电源的例题。

    标签: 逆变电源 |

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  • 详解高性能逆变电源的实现过程

    上传时间:2019-06-03| 资源大小:164KB| 下载量:13| 上传者:韩小zhuang

    【摘要】逆变电源是不间断电源、静止航空电源、新能源发电技术等许多设备的关键部件。许多场合都要求逆变器能输出失真度小的正弦波,因而消除谐波是逆变电源的基本要求之一。笔者拟采用单片机作为控制器,脉冲信号产生采用消谐PWM法,详细介绍其硬件、软件实现过程。

    标签: 逆变电源 | 电源模块 |

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  • 并网型光伏发电系统及其逆变器工作原理详述

    上传时间:2019-05-20| 资源大小:1.03MB| 下载量:19| 上传者:YUHM

    【摘要】本文介绍了太阳能光伏并网控制逆变器的工作原理及控制方法,并对并网型光伏系统结构等知识做了详细了解析。

    标签: 逆变电源 | 电源模块 | 光伏 |

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  • 分布式电源并网逆变器系统的设计

    上传时间:2019-05-10| 资源大小:118KB| 下载量:12| 上传者:YUHM

    【摘要】DC-DC变换器是通过半导体阀器件的开关动作将直流电压先变为交流电压,经整流后又变为极性和电压值不同的直流电压的电路,这里要阐述的是中间经过变压器耦合的直流间接变换电路。

    标签: 逆变电源 | 电源模块 |

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  • PWM控制技术与高性能逆变电源的实现与分析

    上传时间:2019-05-07| 资源大小:174KB| 下载量:17| 上传者:YUHM

    【摘要】逆变电源是不间断电源、静止航空电源、新能源发电技术等许多设备的关键部件。许多场合都要求逆变器能输出失真度小的正弦波,因而消除谐波是逆变电源的基本要求之一。笔者拟采用单片机作为控制器,脉冲信号产生采用消谐PWM法,详细介绍其硬件、软件实现过程。

    标签: PWM | 逆变电源 |

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  • 微逆变器与传统逆变器的区别及其设计要点总结

    上传时间:2019-05-06| 资源大小:124KB| 下载量:6| 上传者:YUHM

    【摘要】微逆变器区别于传统逆变器的特点:(1)逆变器输入电压低、输出电压高 单块光伏组件的输出电压范围一般为20~50V,而电网的电压峰值约为311V(220VAC)或156V(110VAC),因此,微逆变器的输出峰值电压远高于输入电压,这要求微逆变器需要采用具备升降压变换功能的逆变器拓扑;而集中式逆变器一般为降压型变换器,其通常采用桥式拓扑结构,逆变器输出交流侧电压峰值低于输入直流侧电压;

    标签: 逆变电源 | 电源模块 |

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  • 推挽逆变的工作原理与整流逆变电源的设计

    上传时间:2019-04-28| 资源大小:192KB| 下载量:43| 上传者:YUHM

    【摘要】推挽逆变电路以其结构简单、变压器磁芯利用率高等优点得到了广泛应用,尤其是在低压大电流输入的中小功率场合;同时全桥整流电路也具有电压利用率高、支持输出功率较高等特点。鉴于此,本文提出了一种推挽逆变车载开关电源电路设计方案。该方案在推挽逆变-高频变压器-全桥整流设计的基础上,进一步设计了24VDC输入 -220VDC 输出、额定输出功率600W的DC-DC变换器,并采用AP法设计相应的推挽变压器。

    标签: 逆变电源 | 电源模块 |

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  • 负变压器方式稳压器的电路设计方案

    上传时间:2019-04-26| 资源大小:118KB| 下载量:6| 上传者:YUHM

    【摘要】多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧电源。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。

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