本文摘要:
1章节直流27V变成交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用于普遍,有较小市场需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源使用直流27V输出,可以输入115V、400Hz的正弦波电压。 并且用3台某种程度的电源经必要连接起来,在外围电路掌控下,可以作为一台三相逆变电源用于。目前,新技术大大经常出现,包含DC/AC直流电源的方法有很多。
1章节直流27V变成交流115V、400Hz的逆变电源在部队和船舶上应用于普遍,有较小市场需求。针对这一情况,我们研制了800VA的单相静态逆变电源,该电源使用直流27V输出,可以输入115V、400Hz的正弦波电压。
并且用3台某种程度的电源经必要连接起来,在外围电路掌控下,可以作为一台三相逆变电源用于。目前,新技术大大经常出现,包含DC/AC直流电源的方法有很多。
但考虑到明确的用于条件以及成本与可靠性,该电源使用了较为典型的两级转换的方式,即第一级运用DC/DC转换,将27V转换为大约130V的直流高压,第二级运用DC/AC转换,将直流高压转换为交流输入,通过对系统调节130V的高压直流电来确保平稳的交流115V输入。这样,既修改了电路调试和生产过程,质量也更容易掌控,便于产业化。

2主电路设计2.1利用DC/DC变换器构建稳压该变换器使用了推挽工作方式,具备效率高、工作可信的优点。如图1右图,该变换器的起到是将高压直流电转换为高压直流电。
主变压器T1初级接成推挽形式,次级因为电压较高,用全桥方式展开整流,电源管S1、S2分别用4只IRF3710并联,有效地减少了导通损耗。功率MOSFET的共生二极管同时可作为电源管变频器时的交流通路,诱导电源管两端的变频器过电压。
R2、C3、R3、C4为阻容吸取电路,可以更进一步减少MOSFET变频器时的尖峰电压。吸取电阻自由选择的原则,是在大于导通时间时,仍能使电容上的电压静电完,而吸取电容在吸取电阻功耗许可范围内尽可能取大。经过实验,本电路的吸取电阻为5、5W,吸取电容为0.1F、250VDC。

主变压器T1搭配TDK的PQ50/50磁芯,经过计算出来(公式闻参考文献1),本变压器初级为2匝,次级为30匝。因为初级电流较小,使用厚度为0.5mm的薄铜片绕制,同时使用初级、次级交错绕制的方法,使漏电感觉、趋肤及附近效应大于。滤波电感L1和L1'共计绕行在同一个CD形的铁心上,电感量为1.0mH。在相连上,L1和L1'是串联电感的形式,这样可以提升电感量,并能保证对地输入动态和静态特性皆较好的130V电压。
L2和L2'是一组辅助滤波电感。在实际的电路调试中,不应留意本级接阻性阻抗和相接第二级DC/AC阻抗时,推挽变换器功率管的电压波形显著有所不同。在第二种情况下,功率管变频器时的尖峰电压较小。
2.2利用DC/AC直流电源输入正弦波因为本电源是输入定频定压115V、400Hz电源,从系统的可靠性和实用性抵达,使用了方波转换,特谐振滤波的方法来输入正弦波电压。主电路闻图2。S3、S4使用IRFP460,其驱动电路使用SKHI21,电路非常简单可信,SKHI21的详细资料闻参考文献2。L3电感量为6.。
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