Принцип работы инвертора напряжения

Принцип работы инвертора напряжения

Инвертор (или инвертор мощности) – это  устройство  силовой  электроники,  которое  используется для преобразования напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока. Хотя питание постоянного тока используется в небольших электрических устройствах, большая часть бытовой техники работает от сети переменного тока. Следовательно, нам нужен эффективный способ преобразования мощности постоянного тока в мощность переменного тока.

Инвертор является статическим устройством. Он может преобразовывать одну форму электроэнергии в другие формы  электроэнергии. Но он не может генерировать электроэнергию. Следовательно, инвертор является преобразователем, а не генератором. Его можно использовать как автономное устройство, такое как солнечная энергия или резервное питание  для  бытовой  техники. Инвертор получает энергию постоянного тока от батарей и преобразует ее в мощность  переменного тока во  время сбоя питания. Инверторы напряжения подробнее .

Согласно форме выходного сигнала, существует три типа инверторов:

-Инвертор прямоугольной формы;
-Модифицированный синусоидальный инвертор;
-Синусоидальный инвертор.

По типу нагрузки.Есть два типа переменного тока: однофазные и трехфазные. Таким образом, существует два типа нагрузки. И в  соответствии  с  этим  существует  два  типа  инверторов:

-Однофазный инвертор;
-Трехфазный инвертор.

Процесс преобразования постоянного тока в переменный основан на явлении электромагнитной индукции. Электромагнитная индукция — это создание разности электрических потенциалов в проводнике, когда он подвергается воздействию переменного магнитного поля. Например, если поместить катушку (катушку с проволокой) рядом с вращающимся магнитом, в катушке будет индуцироваться электрический ток. Для получения синусоидального сигнала на выходе используются высокочастотные инверторы.

В этих инверторах используется метод модификации ширины импульса: коммутация токов с высокой частотой и в течение переменных периодов времени. Например, очень узкие (короткие) импульсы имитируют ситуацию с низким напряжением, а широкие (длинные импульсы) имитируют высокое напряжение. Кроме того, этот метод позволяет варьировать интервал между импульсами: размещение узких импульсов на большем расстоянии друг от друга моделирует низкое напряжение.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: