1. 研究目的与意义
在偏远的地区没有并网或者并网电力不稳定,需要由分布式发电系统离网供电,提供稳定和优质的交流电。
本课题通过将蓄电池或者锂电池等装置存储的直流电,通过升压电路提升电压,再通过逆变电路等电力电子变换方式,转换为220V交流电能,电压稳定,满足用户现场或附近现场用电的需求,有效解决了解决了电力在升压及长途运输中的损耗问题,可广泛用于新能源应用等领域。
2. 国内外研究现状分析
逆变技术的发展可以分为如下两个阶段: 1956-1980年为传统发展阶段,这个阶段的特点是,开关器件以低速器件为主,逆变器的开关频率较低,波形改善以多重叠加法为主,体积重量较大,逆变效率低。
1980年到现在为高频化新技术阶段,开关器件以高速器件为主,逆变器开关频率高,波形改善以脉宽调制为主,体积重量小,逆变效率高。
在pwm逆变器中,为了减小其体积重量,提高其功率密度,高频化是主要发展方向之一,但高频化也存在一些问题,如增加开关损耗和电磁干扰。
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3. 研究的基本内容与计划
本次设计采用单相全桥式逆变电路,输入12v直流,输出为220v交流。
第1-2周:收集、查阅资料,完成文献综述与开题报告。
第3-4周:确定关键技术的研究方案。
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4. 研究创新点
逆变电源采用输出模拟正弦波的方案,与方波相比使用效果有所改善,不仅能驱动感性负载,并且具有体积小、重量轻、转换效率高、输出电压稳定、可靠性强、保护功能完善等特点,现已成为市场上的主流产品。
本次设计将充分运用集成脉冲调宽芯片使电路大大简化,而且使电路的调试更加简单。
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