电感是将电流转变为磁场能的元件,电感值表示电流产生磁场的能力。相同电流下,将导线绕成多匝线圈,可以加大磁场,在线圈内部加入诸如铁芯等导磁材料,可大幅度加大磁场,因此,常见的电感都是内置铁芯的线圈。
电感元件是一种储能元件
2通频带 如果变压器在中间频率的输出电压为U0,当输出电压(输入电压保持不变)下降到0.707U0时的频率范围,称为变压器的通频带B。
在高频应用时,由于电容器自身电感,引线电感和高频损耗的影响,电容器的性能会变坏。表1.8列出了一些电容器的最高使用频率范围,供选用电容器时参考。
电子元器件认识大全
4电压比 指变压器初级电压和次级电压的比值,有空载电压比和负载电压比的区别。
如果要在电子世界里评一个最孤独奖,我想就非电感莫属了。在一块电路板上,你能见到的电感数量和众星捧月的芯片数量应该不相上下(基本元器件都为了芯片能正常运转而工作)。
常用线圈 1、单层线圈 单层线圈是用绝缘导线一圈挨一圈地绕在纸筒或胶木骨架上。如晶体管收音机中波天线线圈。
商用中功率PV逆变器输出功率较大,一般单机容量在10~50kW,和住宅型PV类似,工作频率大多为16~20kHz。其最明显的特点是输出为三相交流,然后再通过3相交流变压器实现隔离升压、并网发电,其典型拓扑如Fig5所示。作为滤波用的ACL,则既可以采用3只相同的滤波电感分别滤波,也可以通过3相平衡的耦合电感来提高系统的性价比。
与电感元件的标称阻值一样,电阻的额定功率也有标称值,通常有1/8、1/4、1/2、1、2、3、5、10、20瓦等。“瓦’’宇在电路中用字母“W”表示。图1.44画出了不同瓦数的电阻符号。
外观检查对于电阻器,通过目测可以看出引线是否松动、折断或电阻体烧坏等外观故障。
光伏逆变器的滤波电感的根本作用在于通过电感的储能和续流,通过LC网络,将输入端的正弦波脉宽调制方波进行平滑,使电路的输出端滤波电容器两侧得到标准平滑的正弦电压波形。由于逆变器并网采用电流型控制模式,客观上逆变器必须向电网输出符合高次谐波法规的电流波形。逆变器的载波频率为20kHz左右,即便是大型发电站式光伏逆变器的载波频率,也远远高于50Hz的39次谐波(1950Hz),因此,实质上载波频率的纹波并不会明显影响高次谐波分量。也就是说,即便输出滤波器中的滤波电感量很小,只要控制得当,调节好闭环电流控制参数,并网时电流的高次谐波分量是不会太差的。然而实际情况似乎并不是如此,大多数情况下,在滤波电感量比较小时,往往会发现高次谐波分量也比较高。其主要原因是,当输出滤波器的感量偏低时,特别是当电感量随着电流的增长,出现感量大幅下降时,由于感量不是固定的常数,闭环传递函数也不同;不注意的话小电感值有时还会导致系统采样误差、交流过零判别的不准确。控制系统的闭环参数不匹配时,容易发生系统的振荡,从而出现了较差的高次谐波。此时,电流波形的失真,常常还会伴随出现比较大的音频噪音。
外观检查观察外表应完好无损,表面无裂口、污垢和腐蚀,标志应清晰,引出电极无折伤;对可调电容器应转动灵活,动定片间无碰、擦现象,各联间转动应同步等。
8绝缘电阻 表示变压器各线圈之间、各线圈与铁芯之间的绝缘性能。绝缘电阻的高低与所使用的绝缘材料的性能、温度高低和潮湿程度有关。
(1)在使用线圈时应注意不要随便改变线圈的形状、大小和线圈间的距离,否则会影响线圈原来的电感量。尤其是频率越高,圈数越少的线圈。
通过串联电感的电流保持不变,但每个电感元件上的电压可不同。其电压之和等于总电压。总电感:
电感元件的特性是什么
(1)电阻的分类、特点及用途电阻的种类较多,按制作的材料不同,可分为绕线电阻和非绕线电阻两大类。非绕线电阻因制造材料的不同,有碳膜电阻、金属膜电阻、金属氧化膜电阻、实心碳质电阻等。另外还有一类特殊用途的电阻,如热敏电阻、压敏电阻等。
单机功率比较小(1.5~3kW)的PV,一般采用单一Boost的MPPT控制;
采用Boost电路的PV逆变器,其功率从1.5kW~30kW不等,一般覆盖了住宅用和商用中功率逆变器的各个等级,该电感的效率的高低,直接决定了逆变器的整机性能。这样的电感设计需要尽可能地减小铁损和铜损。为了实现这一目标,简单的方法就是使用非晶类磁性材料,在保持一定的电感量的情况下尽量降低铜线的内阻,其结果是因用铜量的增加,导致了昂贵的成本。
耐压值的选择为保证电容器的正常工作,被选用的电容器的耐值不仅要大于其实际工作电压,而且还要留有足够的余地,一般选用耐压值为实际工作电压两倍以上的电容器。
面向欧美的光伏逆变器,必须最大限度地改善欧洲效率ηEURO和加州能源效率ηCEC,欧效和CEC综合效率均为电源的不同负荷情况下的综合效率,它们的换算方法如下:
为了消除其影响,被动的方法是,不得不在输入输出滤波回路中采用非常昂贵的共模滤波器,并由于 共模滤波器要达到足够的感量,从而使用了大量的铜绕线,进一步增加了成本,降低了效率。
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