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阐述逆变器基于EG8010SPWM纯正弦波逆变器设计

收藏本文 2024-03-24 点赞:19682 浏览:85088 作者:网友投稿原创标记本站原创

摘要:为满足风力发电系统对纯正弦波逆变器的要求,设计了一种以EG8010-SPWM为核心的逆变器。主电路采用升压斩波电路和单相全桥逆变电路,降低了噪声,提高了效率。控制电路采用EG8010-SPWM纯正弦波逆变发生器芯片,简单可靠、易于调试。实验表明该逆变器输出电源稳定、安全、波形失真小,具有很好的应用前景。
关键词:Boost DC/DC转换器;EG8010-SPWM;MOET驱动;逆变电路DOI: 10.3969/j.issn.1005-5517.201

2.1

1.017

输出过压保护。 户用风力发电系统纯正弦波逆变器主要由DC/DC转换电路、DC/AC逆变电路、输出电路、控制电路、驱动电路、辅助电源等构成,同时系统中还要对输出的电流和系统的温度进行反馈,监控过压、过流、欠压和过温情况,系统结构框图如图1所示。
风力发电系统逆变器的主电路(如图1所示)包括DC/DC变换电路、AC/DC逆变电路、LC滤波电路等,其中逆变电路是整个主电路的核心。DC/DC变换电路的功能一方面调节输出直流电压使之与后级的逆变电路输入相匹配,来减轻逆变电路的控制负担;另一方面完成有源功率因数校正,提高逆变器的输入功率因数并抑止输入电流的高次谐波,本文直流变换电路采用升压斩波电路。逆变电路为单相全桥逆变电路,当输出交流侧接感性负载时需要提供无功功率,因此在每个功率管的集电极与发射极间并联了快恢复二极管,以便为无功功
整输出交流电压大小。
电流检测电路
电路如图8所示,采样MOS管源极的输出端电流并通过4个康铜丝并联反馈电压信号,一方面信号送到EG8010芯片引脚(14),该引脚内部的基准峰值电压设定为0.5V,过流检测延时时间600mS,当某种原因导致负载电流偏高超出逆变器的负载电流,EG8010根据引脚(9)PWMTYP的设置状态将输出SPWMOUT1~SPWMOUT4到“0”或“1”电平,关闭所有功率MOET使输出电压到低电平,该功能是主要保护功率MOET和负载。
温度检测电路
电路如图9所示。由NTC热敏电阻RT1和测量电阻R6组成一个分压电路,当温度变化时,这个电压值会变化,它的大小就反映出NTC电阻的大小从而得到相应的温度值。NTC选用25℃对应阻值10K的热敏电阻,SPWM芯片EG8010的TFB(15)引脚的过温电压设定在4.3V,当发生过温保护时,EG8010根据引脚(9)PWMTYP的设置状态将输出SPWMOUT1~SPWMOUT4到“0”或“1”电平,关闭所有功率MOET使输出电压到低电平,一旦进入过温保护后,EG8010将重新判断工作温度,如果TFB引脚的电压低于4V,EG8010将退出过温保护,逆变器正常工作。输入电压为直流24V,输出为单向标准纯正弦电压220V±5%,频率范围50Hz±0.5%,图10为纯正弦波逆变器实物图,图11为经过全桥逆变电路和输出滤波器之后的正弦波输出电压波形。
从图11中我们可以看出输出电压的波形是按正弦周期变化的波形图,逆变器输出电压为220±5V,频率50Hz±0.5%,THD<5%,电压波形平滑、谐波失真小,抗干扰能力强、带负载能力强。对象,详细介绍了基于E

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G8010的风力发电系统纯正弦波逆变器的设计与实现。由于采用了纯正弦波逆变电源专用芯片,使得逆变器电路设计简单、体积减小,成本降低、并具有良好的转换效率。该逆变器还具有重量轻、便于携带、稳定性好、效率高、易于市场化等特点。同时具有过压保护、欠压保护、过载保护、短路保护、反接保护、故障保护功能,使用安全可靠,解决了野外环境中对电能质量要求较高的用电设备的电力供应问题,同时为偏远地区和山区解决了部分用电问题。

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