La différence entre l'onde sinusoïdale pure et l'onde sinusoïdale corrigée des onduleurs, ainsi que la sélection, la méthode d'utilisation et les précautions des onduleurs embarqués (1)
auteur: pro
2024-05-11
En principe, contrairement aux générateurs, les onduleurs n'ont pas d'onde normale pure à 100 %, mais tant que la distorsion de l'onde normale de sortie de l'onduleur est inférieure à 5 %, elle est considérée comme une onde normale pure.
La différence entre l'onde sinusoïdale pure de l'onduleur et l'onde de correction (communément appelée onde sinusoïdale améliorée, onde quasi sinusoïdale ou onde sinusoïdale analogique) est la suivante :

1. La méthode de l'onduleur est différente. Les onduleurs à ondes pures utilisent généralement le mode PWM pour l'inversion, et certains intègrent même une inversion en plusieurs étapes, qui a une structure complexe mais une bonne forme d'onde de sortie et convient aux charges inductives et capacitives. Les onduleurs à ondes de correction utilisent généralement l'inversion d'onde carrée, quelques-uns intégrant une inversion par étapes. La structure est simple, mais la forme d'onde de sortie est médiocre, ce qui la rend moins adaptée aux charges inductives et capacitives.
2. La méthode de filtrage de sortie est différente. Les onduleurs à onde sinusoïdale pure utilisent généralement une méthode de filtrage LC à plusieurs niveaux pour obtenir des ondes sinusoïdales relativement pures. Les inverseurs d'ondes de correction utilisent généralement un filtrage LC à un étage pour produire des ondes approximativement échelonnées.
Seule une onde sinusoïdale pure peut être appelée onde sinusoïdale, et l'onde sinusoïdale dite corrigée est plus proche d'une onde carrée. Un onduleur à onde sinusoïdale pure peut piloter n'importe quel appareil courant pouvant être connecté au secteur, et la correction des ondes sinusoïdales présente de nombreuses limitations sur la charge. Par exemple, les charges résistives (telles que les lampes à incandescence, les fours électriques (à l'exclusion des cuisinières à induction) ne posent pas de problème, mais les charges capacitives (telles que le chargement des lampes de poche LED) subiront des surintensités au bord de l'impulsion, ce qui fera que les charges capacitives seront facilement détruites. endommagé lors de la correction de l'alimentation à onde sinusoïdale, et les charges inductives (utilisant des moteurs électriques) fonctionneront également anormalement.
1. Introduction supplémentaire à l'onduleur sinusoïdal modifié :
Par rapport à l'onde carrée, la forme d'onde de tension de sortie de l'onduleur à onde sinusoïdale modifiée s'est considérablement améliorée et le contenu des harmoniques d'ordre élevé a également été réduit. L'onduleur à onde corrigée traditionnel est généré en empilant la tension d'onde carrée par étapes. Cette méthode présente de nombreux problèmes, tels que des circuits de commande complexes, un grand nombre de tubes de commutation de puissance utilisés dans le circuit empilé, ainsi que le volume et le poids importants de l'onduleur. Ces dernières années, avec le développement rapide de la technologie de l’électronique de puissance, la modulation de largeur d’impulsion PWM a été largement utilisée pour générer des sorties d’ondes de correction. À l'heure actuelle, l'onduleur à ondes corrigées a été largement utilisé dans les systèmes utilisateurs situés dans des zones reculées, car ces systèmes utilisateurs n'ont pas d'exigences élevées en matière de qualité d'énergie et l'onduleur à ondes corrigées convient aux charges électriques résistives.
2. Introduction supplémentaire aux onduleurs à onde sinusoïdale pure :
La forme d'onde de tension de sortie d'un onduleur à onde sinusoïdale pure. Ses avantages sont une bonne forme d'onde de sortie, une faible distorsion et sa forme d'onde de sortie est fondamentalement cohérente avec la forme d'onde CA du réseau électrique. En fait, l’excellent onduleur à onde sinusoïdale pure fournit une alimentation CA de meilleure qualité que le réseau électrique. Les onduleurs à onde sinusoïdale pure ont de faibles interférences avec les radios, les équipements de communication et les équipements de précision, un faible bruit, une forte adaptabilité de charge et peuvent répondre à toutes les applications de charges CA, avec une efficacité globale élevée ; Ses inconvénients sont la complexité du circuit et de l'inverseur d'onde de correction relative, les exigences élevées en matière de puces de contrôle et de technologie de maintenance et les prix relativement élevés. Dans l’application de connexion au réseau d’énergie solaire, des onduleurs à onde sinusoïdale pure doivent également être utilisés pour éviter la pollution électrique du réseau public.
Sélection d'onduleurs embarqués
Les onduleurs montés sur véhicule sont des produits électriques qui fonctionnent dans des environnements à courant élevé et à haute fréquence, avec un taux de défaillance potentiel élevé. Les consommateurs doivent donc être prudents lors de leurs achats. Tout d'abord, sélectionnez parmi la forme d'onde de sortie de l'onduleur, de préférence non inférieure à l'onde sinusoïdale corrigée ; Deuxièmement, l'onduleur doit avoir des fonctions complètes de protection du circuit ; Troisièmement, les fabricants doivent s’engager pleinement dans le service après-vente ; Quatrièmement, le circuit et le produit ont subi une période de tests.
1. En plus des facteurs de prix, les principaux facteurs à prendre en compte lors du choix d'une alimentation de voiture sont les exigences de tension d'entrée et la puissance de sortie de l'alimentation de voiture. De plus, en raison des différences significatives de puissance des différents appareils électriques, il est nécessaire de choisir une alimentation électrique pour voiture en fonction des besoins d'utilisation, et le principe est de prioriser une utilisation suffisante.
2. Selon le type d'appareils électriques utilisés, il est nécessaire de choisir un réseau de bord adapté. Pour les appareils électriques résistifs quotidiens, l'onde de correction et l'onde sinusoïdale peuvent être utilisées ensemble. Pour les appareils électriques inductifs, des onduleurs à onde sinusoïdale pure doivent être sélectionnés.
3. L'onduleur à onde carrée/onde corrigée ne peut pas supporter de charges inductives et capacitives, ne peut pas piloter la climatisation, les réfrigérateurs et est également difficile à fournir de l'énergie pour un audio et une télévision de haute qualité. À proprement parler, les alimentations à onduleur à onde carrée/à onde corrigée affecteront la durée de vie des appareils électriques, et ces problèmes ne se produiront pas lors de l'utilisation d'onduleurs à onde sinusoïdale pure.
4. Le fusible de l'allume-cigare d'une berline typique est de 10 A ou 15 A (le fusible de 10 A est principalement destiné aux modèles anciens ou importés), ce qui indique que l'alimentation électrique de l'onduleur embarqué qui peut être utilisée dans une berline typique est de 120 W ou 180 W. Si un onduleur de forte puissance (supérieure à 180 W ou 200 W) est nécessaire, il est nécessaire de vérifier s'il y a une pince de batterie à l'intérieur de l'emballage. L'utilisation d'onduleurs haute puissance sans pinces de batterie peut être limitée sur les petites voitures.
5. Une alimentation de voiture typique aura un fusible à l’extrémité de l’allume-cigare. Lors de l'achat, il est nécessaire de l'ouvrir pour vérifier si ce fusible correspond au fusible de l'allume-cigare de la voiture (en théorie, il doit être inférieur ou égal au fusible de l'allume-cigare), afin que le fusible de l'allume-cigare puisse Sois efficace. Sinon, le fusible de l'allume-cigare de la voiture risquerait de griller, provoquant des problèmes inutiles.
La différence entre l'onde sinusoïdale pure et l'onde sinusoïdale corrigée des onduleurs, ainsi que la sélection, la méthode d'utilisation et les précautions des onduleurs embarqués (2)
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