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高频软开逆变器
高频软开逆变器
【原创】48V全桥移相ZVS软开关正弦波逆变器闭环前级(先 ...
大家知道,高频逆变器前级一般采用推挽电路,推挽电路具有使用功率管少,允许输入电流大,特别适合输入电压低电流大等优点。 缺点有: 4.功率管需要耐压高,内阻随之增大。 1.导通损耗小:虽然全桥电路多了一个MOS管的压降,我们来算一下,假如全桥用IRFP2907Z,最大内阻是4.5MR,2个串联就是9MR;如果用推挽,功率管用IRFP90N20,最大内阻是23MR,比2 …
发布日期:2025-09
高频隔离型单相逆变器及其软开关技术研究-学位-万方数据知识 ...
故本文将在传统的高频隔离型单相逆变器基础上提高DC/AC部分的开关频率,进而研究真正意义上的高频隔离型单相逆变器。 本文研究的高频隔离型单相逆变器的前级电路采用零电压零电流开关 (ZVZCS)型移相全桥 (PSFB)变换器并对其进行了原理分析和参数设计。 而针对传统后级单相逆变器存在共模噪声问题,提出了一种从本质上减小共模噪声的新型双端接地型逆变器。 现在研 …
发布日期:2025-03
一种新型的单相高频ANPC软开关逆变器
摘要:有源中点箝位 (ANPC)拓扑因损耗分布均匀,广泛应用于逆变器场合,使用SiC器件可进一步提高效率.提高开关频率可提高功率密度,但SiC器件的开关损耗显著增加.此处提出一种单相ANPC软开关逆变器,可实现主开关管的零电压开关 (ZVS),降低了开关损耗,提高了效率.首先叙述了软开关电路的工作原理,接着介绍了谐振参数设计的基本准则及其流程,通过仿真对比 …
发布日期:2025-10
一种新型的单相高频ANPC软开关逆变器
此处提出一种单相ANPC软开关逆变器,可实现主开关管的零电压开关ZVS降低了开关损耗,提高了效率。 首先叙述了软开关电路的工作原理,接着介...
发布日期:2025-10
高频并联谐振直流环节软开关逆变器
制作了一个5 kW的实验样机。实验结果表明,逆变器的主开关和辅助开关器件都实现了软开关, 该软开关逆变器能有效地降低开关损耗和提高效率。 关键词:逆变器;软开关;零电压;谐振;开关损耗
发布日期:2025-11
基于CRM的高频软开关三相逆变器电网不平衡情况下的控制 ...
本文介绍了基于临界导通模式(CRM)的高频软开关三相逆变器在电网不平衡条件下的控制技术。 采用碳化硅(SiC)功率器件的软开关技术使逆变器能够以数百kHz的频率运行,具有高效率和高功率密度。 为了将软开关技术扩展到更实际的情况,研究了逆变器在不平衡电网条件下的行为,特别是电压暂降。 在电压暂降期间,电网的交流电压变得不平衡。 这需要不 …
发布日期:2025-01
基于SPWPM和软开关技术的高频链逆变 技术研究
制作了一个5 kW的实验样机。实验结果表明,逆变器的主开关和辅助开关器件都实现了软开关, 该软开关逆变器能有效地降低开关损耗和提高效率。 关键词:逆变器;软开 …
发布日期:2025-12
一种运用于高频ANPC逆变器的软开关技术研究-学位-万方 ...
本文首先简单介绍了ANPC逆变器硬开关的换流原理,然后详细描述了单相ANPC逆变器软开关的原理,建立了谐振模型,推导了主要的电压电流公式,并给出了软开关的设计准则。 接着对ANPC逆变器硬开关和软开关的各种损耗进行建模计算,并做出比较,从理论上得到软开关的效率优势。 针对辅助电路带来较大导通损耗的问题,本文提出了两种软开关的改进方法,并进行 …
发布日期:2025-08
基于SPWPM和软开关技术的高频链逆变 技术研究
"现代逆变技术"是综合了现代电力电子开关器件的应用、现代功率变换、模拟和数字电子技术、PWM技术、频率及相位调制技术、开关电源技术和控制理论等的一门实用设计技术,已被广泛地用于工业和民用领域中的各种功率变换系统和装置中[2] 。 逆变器的作用就是通过半导体功率开关器件( 如SCR、GTO、GTR、MOSFET、IGBT 和智能IPM 功率模块等)的开通和关 …
发布日期:2025-01
基于DSP的高频链并联逆变器的软开关技术
本文介绍了一种基于DSP的高频链并联逆变 器的软开关技术。描述了基于DSP的高频链并联 逆变器控制系统,并对逆变器的软开关技术做了详 细的分析。最大限度地实现了逆变器的软开关,输 出了高质量的逆变波形。 1系统结构 系统结构如图1所示。
发布日期:2025-09
大功率高频软开关逆变器的设计
所谓硬开关PWM (脉冲宽度调制),是指在功率变换过程中电子开关在开通和关断的瞬间处于大电流或高电压的工作条件,所以它的工件可靠性差、效率低、电磁干扰极为严重。 所谓软开关技术,是指在功率变换技术中,就是在主开关器件关断和导通的瞬间,实现其两端电压或 电流 为零的技术。 也就是术语中常说的ZVS (零压开关)和ZCS (零流开关)开关技术。 软开 …
发布日期:2025-02
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