串联谐振和并联谐振的特征 串联谐振和并联谐振

今天和大家分享一下关于串联谐振和并联谐振的问题(串联谐振和并联谐振的特点) 。以下是边肖对这个问题的总结 。让我们来看看 。
1 。串联谐振和并联谐振有什么区别和特点?
串联谐振和并联谐振有什么区别和特点?
(1)串联谐振逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗 , 需要电压源供电 。逆变器故障时浪涌电流大 , 保护困难 。并联谐振逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗 , 需要电流源供电 。变频器出现故障时 , 影响小 , 易于保护 。
(2)串联谐振逆变器输入电压恒定 , 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 。并联谐振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 , 负载电流总是超前电压一个φ角 。
(3)串联谐振逆变器由恒压源供电 。并联谐振逆变器由恒流源供电 。
(4)串联谐振逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率 。并联谐振逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率 。
(5)调节串联谐振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 。通常 , 并联谐振逆变器的功率调节模式只能是改变DC电源电压Ud 。
(6)串联谐振逆变器换向时 , 晶闸管自然关断 , 关断前其电流已逐渐减小到零 , 所以关断时间短 , 损耗小 。并联谐振逆变器在换向时 , 晶闸管在全电流运行时强制关断 , 电流强制降至零后需要很长时间才能关断 。
(7)串联谐振逆变器的晶闸管需要耐低电压 , 所以380V电网供电时 , 1200V晶闸管就行 。并联谐振逆变器的晶闸管需要承受高电压 , 其值随着功率因数角φ的增大而迅速增大 。
(8)串联谐振逆变器可以自激也可以他激 。然而 , 并联谐振逆变器只能工作在自激状态 。
(9)串联谐振逆变器中 , 晶闸管的触发脉冲不对称 , 引入DC分量电流不会影响正常运行;在并联谐振逆变器中 , 逆变器晶闸管的触发脉冲不对称 , 会引入DC分量电流而引起故障 。
(10)串联谐振逆变器容易启动 , 适合频繁启动工作;但是并联谐振逆变器需要额外的起动电路 , 起动困难 。
(11)当串联谐振逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容)的距离较远时 , 对输出功率影响不大 。对于并联谐振逆变器 , 感应加热线圈应尽可能靠近电源(尤其是槽路电容) , 否则功率输出和效率会大大降低 。
二、串联谐振和并联谐振的区别?
串联谐振和并联谐振有什么区别?
区别一:负载谐振模式不同 。
串联谐振和并联谐振的负载谐振方式可分为串联逆变器和并联逆变器两种 。这两种类型的区别在于技术特点不同 。串联逆变器与L、R和C串联 , 并联逆变器与L、R和C并联..
这两种类型的负载电路对电源呈现不同的阻抗率 。串联逆变器具有低阻抗 , 并联逆变器具有高阻抗 。当串联逆变器具有低阻抗时 , 需要电压源供电 , 这将导致整流滤波后的DC电源的末端 , 必须并联一个大的滤波电容 。逆变器故障时 , 浪涌电流会变大 , 保护困难 。当并联逆变器具有高阻抗时 , 要求由电流源供电 , 因此需要在DC电源的末端串联一个大电抗器 。但逆变器故障时更容易保护 , 因为电流受大电抗限制 , 影响不大 。
区别二:输入方式和供电方式不同 。
串联逆变器的输入为恒压 , 由恒压源供电 , 并联逆变器的输入为恒流 , 由恒流源供电 。
串联逆变器输入电压不变时的现象:输出电流接近正弦波 , 输出电压为矩形波 , 先导保持电流总是超前电压一个φ角 , 因为晶闸管上的电流在换相前过零 。
当并联逆变器的输入电流一定时 , 输出电流为矩形波 , 输出电压接近正弦波 , 先导保持负载电流会一直超前于电压φ角 , 因为谐振电容上的电压会在过零点前换向 。两者都工作在容性负载状态 。
串联逆变器向恒流源供电 。换相时必须先关断 , 再导通 , 以免逆变器上下桥臂的晶体门极导通造成电源短路 。也就是说 , 需要一段时间(t)来保持所有晶闸管和其他电力电子器件关断 。此时从DC端子到器件引线电感产生的感应电势称为杂散电感 , 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 。为了防止晶闸管受到换流电容器中的高电压的影响 , 并确保负载电流的连续性 , 在关断状态期间 , 快速二极管必须反并联连接在晶闸管的两端 。


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