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.