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小编为您解答串联谐振单相全桥逆变器调频控制方法

发布于 2014年12月09日

[摘要]现如今,随着电子电力器件设计技术的不断发展,逆变器被广泛的应用在各种设计当中,串联谐振全桥逆变器被使用的频率更是频繁。今天小编就为大家讲述下串联谐振当中单相全桥逆变器调频控制的方法。

现如今,随着电子电力器件设计技术的不断发展,逆变器被广泛的应用在各种设计当中,串联谐振全桥逆变器被使用的频率更是频繁。今天小编就为大家讲述下串联谐振当中单相全桥逆变器调频控制的方法。

变频串联谐振试验设备

一、调幅控制(PAM)方法:

调幅控制的方法并非一种,我们可以采用调节直流电压源输出(逆变器输入)电压Ud(可以用移相调压电路的方法,也可以用斩波调压电路加电感和电容组成的滤波电路,来实现调节输出功率的目的。即逆变器的输出功率通过输入电压调节,由锁相环(PLL)完成电流和电压之间的相位控制,以保证较大的功率因数输出。这种方法的优点是控制简单易行,缺点是电路结构复杂,体积较大。

二、脉冲频率调制(PFM)方法:

脉冲频率调制方法是通过改变逆变器的工作频率,从而改变负载输出阻抗以达到调节输出功率的目的。

从串联谐振负载的阻抗特性可知,串联谐振负载的阻抗随着逆变器的工作频率(f)的变化而变化。对于一个恒定的输出电压,当工作频率与负载谐振频率偏差越大时,输出阻抗就越高,因此输出功率就越小,反之亦然。

脉冲频率调制方法的主要缺点是工作频率在功率调节过程中不断变化,导致集肤深度也随之而改变,在某些应用场合如表面淬火等,集肤深度的变化对热处理效果会产生较大的影响,这在要求严格的应用场合中是不允许的。但是由于脉冲频率调制方法实现起来非常简单,故在以下情况中可以考虑使用它:

1)如果负载对工作频率范围没有严格限制,这时频率必须跟踪,但相位差可以存在而不处于谐振工作状态。

2)如果负载的Q值较高,或者功率调节范围不是很大,则较小的频率偏差就可以达到调功的要求。

武汉科新电力公司小编总结:通过上面的讲解,大家对于串联谐振中的单相全桥逆变器调频的控制方法相信大家都有所了解吧,希望小编今天的分享对于各位技术员有所帮助。

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