La diferencia entre la onda sinusoidal pura y la onda sinusoidal corregida de los inversores, así como la selección, el método de uso y las precauciones de los inversores integrados (1)
autor: pro
2024-05-11
En principio, a diferencia de los generadores, los inversores no tienen onda normal 100% pura, pero siempre que la distorsión de la onda normal de salida del inversor sea inferior al 5%, se considera onda normal pura.
La diferencia entre la onda sinusoidal pura del inversor y la onda de corrección (comúnmente conocida como onda sinusoidal mejorada, onda cuasi sinusoidal u onda sinusoidal analógica) es que:

1. El método del inversor es diferente. Los inversores de onda pura generalmente utilizan el modo PWM para la inversión, y algunos incluso incorporan inversión de varios pasos, que tiene una estructura compleja pero una buena forma de onda de salida y es adecuada para cargas inductivas y capacitivas. Los inversores de onda de corrección generalmente utilizan inversión de onda cuadrada, y algunos incorporan inversión de paso. La estructura es simple, pero la forma de onda de salida es deficiente, lo que la hace menos adecuada para cargas inductivas y capacitivas.
2. El método de filtrado de salida es diferente. Los inversores de onda sinusoidal pura generalmente utilizan un método de filtrado LC multinivel para obtener ondas sinusoidales relativamente puras. Los inversores de onda de corrección generalmente utilizan filtrado LC de una sola etapa para generar ondas aproximadamente escalonadas.
Sólo una onda sinusoidal pura puede llamarse onda sinusoidal, y la llamada onda sinusoidal corregida está más cerca de una onda cuadrada. Un inversor de onda sinusoidal pura puede controlar cualquier dispositivo común que pueda conectarse a la red eléctrica, y la corrección de ondas sinusoidales tiene muchas limitaciones en la carga. Por ejemplo, las cargas resistivas (como lámparas incandescentes, hornos eléctricos (excluidas las cocinas de inducción) no son un problema, pero las cargas capacitivas (como la carga de linternas LED) experimentarán sobrecorrientes en el borde del pulso, lo que hará que las cargas capacitivas sean fácilmente se dañará al corregir el suministro de energía de onda sinusoidal y las cargas inductivas (que utilizan motores eléctricos) también funcionarán de manera anormal.
1. Introducción complementaria al inversor de onda sinusoidal modificada:
En comparación con la onda cuadrada, la forma de onda del voltaje de salida del inversor de onda sinusoidal modificada ha mejorado significativamente y también se ha reducido el contenido de armónicos de alto orden. El inversor de onda corregida tradicional se genera apilando el voltaje de onda cuadrada en pasos. Este método tiene muchos problemas, como circuitos de control complejos, una gran cantidad de tubos de conmutación de potencia utilizados en el circuito apilado y el gran volumen y peso del inversor. En los últimos años, con el rápido desarrollo de la tecnología de la electrónica de potencia, la modulación de ancho de pulso PWM se ha utilizado ampliamente para generar salidas de ondas de corrección. En la actualidad, el inversor de onda corregida se ha utilizado ampliamente en sistemas de usuario en áreas remotas, ya que estos sistemas de usuario no tienen altos requisitos de calidad de energía y el inversor de onda corregida es adecuado para cargas eléctricas resistivas.
2. Introducción complementaria a los inversores de onda sinusoidal pura:
La forma de onda del voltaje de salida de un inversor de onda sinusoidal pura. Sus ventajas son una buena forma de onda de salida, baja distorsión y su forma de onda de salida es básicamente consistente con la forma de onda de CA de la red eléctrica. De hecho, el excelente inversor de onda sinusoidal pura proporciona energía CA de mayor calidad que la red eléctrica. Los inversores de onda sinusoidal pura tienen baja interferencia con radios, equipos de comunicación y equipos de precisión, bajo nivel de ruido, gran adaptabilidad de carga y pueden cumplir con todas las aplicaciones de cargas de CA, con una alta eficiencia general; Sus desventajas son la complejidad del circuito y del inversor de onda de corrección relativa, los altos requisitos de chips de control y tecnología de mantenimiento y los precios relativamente altos. En la aplicación de conexión a la red de energía solar, también se deben utilizar inversores de onda sinusoidal pura para evitar la contaminación eléctrica de la red pública.
Selección de inversores a bordo.
Los inversores montados en vehículos son productos de energía que funcionan en entornos de alta corriente y alta frecuencia, con una alta tasa potencial de fallas. Por tanto, los consumidores deben tener precaución a la hora de realizar compras. En primer lugar, seleccione entre la forma de onda de salida del inversor, preferiblemente no inferior a la onda sinusoidal corregida; En segundo lugar, el inversor debe tener funciones completas de protección del circuito; En tercer lugar, los fabricantes deberían tener un buen compromiso con el servicio posventa; En cuarto lugar, el circuito y el producto han pasado por un período de pruebas.
1. Además de los factores de precio, los principales factores a considerar al elegir una fuente de alimentación para automóvil son los requisitos de voltaje de entrada y la potencia de salida de la fuente de alimentación para automóvil. Además, debido a las importantes diferencias en la potencia de los distintos aparatos eléctricos, es necesario elegir la fuente de alimentación del automóvil en función de las necesidades de uso, y el principio es priorizar el uso suficiente.
2. Según el tipo de aparatos eléctricos utilizados, es necesario elegir una fuente de alimentación de a bordo adecuada. Para aparatos eléctricos resistivos diarios, se pueden utilizar juntas tanto la onda correctora como la onda sinusoidal. Para aparatos eléctricos inductivos, se deben seleccionar inversores de onda sinusoidal pura.
3. El inversor de onda cuadrada/onda corregida no puede transportar cargas inductivas y capacitivas, no puede accionar aires acondicionados ni refrigeradores y también es difícil proporcionar energía para audio y televisión de alta calidad. Estrictamente hablando, las fuentes de alimentación de inversores de onda cuadrada/onda corregida afectarán la vida útil de los aparatos eléctricos, y estos problemas no ocurrirán cuando se utilicen inversores de onda sinusoidal pura.
4. El fusible del encendedor de cigarrillos en un sedán típico es de 10 A o 15 A (el fusible de 10 A es principalmente para modelos antiguos o importados), lo que indica que la fuente de alimentación del inversor a bordo que se puede utilizar en un sedán típico es de 120 W o 180 W. Si se requiere un inversor de alta potencia (superior a 180W o 200W), es necesario comprobar si hay una abrazadera de batería dentro del embalaje. El uso de inversores de alta potencia sin pinzas de batería puede estar limitado en coches pequeños.
5. Una fuente de alimentación típica para un automóvil tendrá un fusible en el extremo del encendedor. Al comprar, es necesario abrirlo para comprobar si este fusible coincide con el fusible del encendedor del automóvil (teóricamente, debe ser menor o igual que el fusible del encendedor), para que el fusible del encendedor pueda sea efectivo. De lo contrario, se quemará el fusible del encendedor del coche, provocando problemas innecesarios.
La diferencia entre la onda sinusoidal pura y la onda sinusoidal corregida de los inversores, así como la selección, el método de uso y las precauciones de los inversores integrados (2)
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