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IGBT并联逆变器加热电源的电路原理

来源:艾特贸易2017-08-02

简介IGBT 并联逆变加热电源的拓扑电路如图 7-11 所示。 图 7-11 IGBT 并联逆变加热电源的拓扑电路 在 IGBT 并联逆变电路中,逆变桥各臂串联二极管 VD1 ~ VD4 ,但是 IGBT 仅有正向阻断能力,无反

    IGBT并联逆变加热电源的拓扑电路如图7-11所示。

 IGBT并联逆变加热电源的拓扑电路

    7-11    IGBT并联逆变加热电源的拓扑电路

    IGBT并联逆变电路中,逆变桥各臂串联二极管VD1VD4,但是IGBT仅有正向阻断能力,无反向阻断能力,用二极管来承受并联逆变桥各臂器件在关断时所承受的反向电压。

    在串联逆变电路中,为避免直流电容Cd中的能量因上下桥臂共态导通而瞬间放电,造成器件损坏,在栅极控制电压时序安排上必须设置死区,实现先断后通的原则。相反,在并联逆变电路中,为防止逆变桥开路导致过电压,在栅极控制电压时序安排时,必须考虑重叠时间。当输出频率为50kHz时,重叠时间约为1μs,可由逆变控制电路中的驱动电路生成。

    7-11点划线框为逆变控制电路。由图可见,逆变控制采取他励起动转自励运行的方式。即在起动前,负载电压uH=0。电子开关由他励信号发生器选通,逆变电路以他励频率开始工作。由于采用IGBT,电路可以工作于各种性质负载。因此无论他励频率高或低于负载谐振频率,电路都可以工作,这就比晶闸管电路简单得多。当负载电压建立起来后,电子开关改为由过零检测电路选通,逆变电路转入自励运行。与晶闸管并联逆变电路相仿,自励生成采用定时原则,由负载电压和补偿电容电流控制。