نظریه الکترونیک قدرت اصول ضروری برای طراحی اینورتر های کارآمد مورد استفاده در برنامه های مختلف را فراهم می کند. درک مفاهیم اصلی به مهندسان کمک می کند تا عملکرد و قابلیت اطمینان را بهینه سازی کنند.این مقاله بررسی مطالعات موردی عملی و محاسبات است که این اصول را در عمل نشان می دهد.

اصول طراحی اینورتر

اینورتر تبدیل جریان مستقیم (DC) به ملاحظات فعلی متناوب (AC) کلید شامل دستگاه های سوئیچ، تکنیک های مد نظر و مدیریت دقیق است که اطمینان حاصل می کند اینورتر در محدوده امن عمل می کند و به ویژگی های خروجی مطلوب دست می یابد.

مطالعه موردی 1: محاسبه تغییرات

در یک اینورتر معمولی، سوئیچ های قدرت مانند IGBT یا ODM استفاده می شود.برای برآورد بهره وری، محاسبه ضررهای تغییر ضروری است.به عنوان مثال، اگر سوئیچ های خروجی در 20 کیلوهرتز با ولتاژ 400 V و جریان 10 A، از دست دادن تغییر می تواند تقریبا با استفاده از فرمول:

[[ویرایش] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱] [۱۰] [۱]

در جایی که t زمان تغییر است.فرض کردن t = 50 ns، از دست دادن در هر سوئیچ این است:

0 × 400 × 10 A × 20،000 هرتز × 50 × 10 ]-9 [ = 2 W

مطالعه موردی: ولتاژ خروجی Calculation

با استفاده از تنظیم کننده پالس- عرض (PWM)، ولتاژ خروجی اینورتر را می توان کنترل کرد. ولتاژ خروجی RMS توسط:

[[ویرایش] [۱] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۱۰] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳] [۳]

در جایی که D چرخه وظیفه است برای ورودی DC 400 V و یک چرخه وظیفه از 0.75، ولتاژ خروجی RMS است:

400 V × 0.75 = 300 V

نتیجه گیری

استفاده از اصول الکترونیک قدرت از طریق محاسبات کمک می کند تا در طراحی اینورتر های کارآمد کمک کند.این مطالعات موردی نشان می دهد که چگونه مفاهیم نظری به راه حل های مهندسی عملی ترجمه می شوند.