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单相全桥逆变电路的工作原理

提示:

单相全桥逆变电路如图2-20所示,VT1、VT4组成一对桥臂,VT2、VT3组成另一对桥臂,VD1~VD4为续流二极管,VT1、VT2基极加有一对相反的控制脉冲,VT3、VT4基极的控制脉冲相位也相反,VT3基极的控制脉冲相位落后VT1,落后θ角,0°θ180°。 图2-20 单相全桥逆变电路(a)电路;(b)波形 电路工作过程说明如下: 在0~t1期间,VT

    单相全桥逆变电路如图2-20所示,VT1VT4组成一对桥臂,VT2VT3组成另一对桥臂,VD1VD4为续流二极管,VT1VT2基极加有一对相反的控制脉冲,VT3VT4基极的控制脉冲相位也相反,VT3基极的控制脉冲相位落后VT1,落后θ角,0°<θ<180°。

单相全桥逆变电路

    2-20    单相全桥逆变电路

    (a)电路;(b)波形

    电路工作过程说明如下:

    0t1期间,VT1VT4的基极控制脉冲都为高电平,VT1VT4都导通,A点通过VT1Ud正端连接,B点通过VT4Ud负端连接,故RL两端的电压U。大小与Ud相等,极性为左正右负(为正压),流过RL电流的方向是:Ud+VT1RLVT4Ud-

    t1t2期间,VT1Ub1为高电平,VT4UM为低电平,VT1导通,VT4关断,流过L的电流突然变小,L马上产生左负右正的电动势,该电动势通过VD3形成电流回路,电流途径是:L右正→VD3VT1RL左负,该电流方向仍是由左往右,由于VT1VD3都导通,使A点和B点都与Ud正端连接,即UA=UBRL两端的电压Uo0 (Uo=UA-UB)。在此期间,VT3Ub3也为高电平,但因VD3的导通使VT3ce极电压相等,VT3无法导通。

    t2t3期间,VT2VT3的基极控制脉冲都为高电平,在此期间开始一段时间内,L能量还未完全释放,还有左负右正电动势,但VT1因基极变为低电平而截止,L的电动势转而经VD3VD2对直流侧电容C充电,充电电流途径是:L右正→VD3CVD2RL左负,VD3VD2的导通使VT2VT3不能导通,A点通过VD2Ud负端连接,B点通过VD3Ud正端连接,故RL两端的电压Uo大小与Ud相等,极性为左负右正(为负压),当L上的电动势下降到与Ud相等时,无法继续对C充电,VD3VD2截止,VT2VT3马上导通,有电流流过RL,电流的方向是:Ud+VT3LRVT2Ud-

    t3t4期间,VT2Ub2为高电平,VT3Ub3为低电平,VT2导通,VT3关断,流过L的电流突然变小,L马上产生左正右负的电动势,该电动势通过VD4形成电流回路,电流途径是:L左正→RVT2VD4L右负,该电流方向是由右往左,由于VT2VD4都导通,使A点和B点都与Ud负端连接,即UA=UBRL两端的电压Uo0 (Uo=UA-UB)。在此期间,VT4Ub4也为高电平,但因VD4的导通使VT3ce极电压相等,VT4无法导通。

    t4时刻以后,电路重复上述工作过程。

    全桥逆变电路的Ub1Ub3脉冲和Ub2Ub4脉冲之间的相位差为θ,改变θ值,就能调节负载RL两端电压Uo脉冲宽度(正、负宽度同时变化)。另外,全桥逆变电路负载两端的电压幅度是半桥逆变电路的两倍。

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  • 本文关键字:电路 

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