伊藤數碼發電機控制電源的系統結構和工作原理
在三年的研究生學習和生活期間,一直得到導師蘇玉剛副教授的悉心指導和關懷。導師深厚的學術造詣、嚴謹的治學態度、和藹大度的大家風范對我產生了深遠的影響,使我受益匪淺。特別是在所參與的課題項目過程中,從開始階段的方案討論、設計到后來的電路制作、調試等,導師都花費了大量的心血,付出了大量的勞動,并一直給予我無微不至的指導和多方面的幫助,同時在與導師討論交流的過程中也使我的知識、為人處事的能力等各方面有了很大的進步,在此,謹向導師表示最崇高的敬意和最衷心的感謝!
數碼發電機控制電源的系統結構和工作原理
數碼發電機通過使用變頻發電和數字自動控制技術,實現內燃機在不同的轉速下均得到用戶所需的頻率、電壓、波形等參數,通過“交流-直流-交流”的整流及逆變過程,產生接近市電的正弦波,提供穩定的電壓,發電機的轉速根據負載的情況進行智能調節,達到節油環保的目的。
數碼發電機的工作原理如圖2.1所示,它主要利用汽油機帶動中頻發電機發電,經三相整流后降壓和穩壓,為正弦逆變主電路提供一個穩定的直流工作電壓,因此其輸出交流電壓的精度高,波形失真小,工作頻率幾乎不受負載影響。
數碼發電機的工作原理框圖
整流穩壓電源的系統結構和工作原理
目前市面上數碼發電機整流電路的輸入電壓頻率變化范圍寬,且頻率較高,通常為 300~600Hz 左右,輸入電壓變化范圍也較寬,通常在 400~700V 左右,且系統在工作中,電壓和頻率通常在這個范圍內經常大幅度變化,如果采用不可控整流,會給逆變部分帶來太大的壓力。因此,前級的整流使用晶閘管相控整流,通過單片機組成的數字觸發電路來控制晶閘管觸發角和發電機輸出,將直流側電壓穩定在某一固定值上。
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