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逆变器对电网电压进行持续检测,当检测到电网电压超出规则的电压容许值规划时,逆变器断开交流接触器;假设电网电压在低电压穿越容许规划(20)内的跌落,低电压穿越功用动作,一同逆变器报警运转,在低电压穿越容许时间内,电网电压没有康复,则逆变器断开交流接触器,间断向电网供电。
交流频率保护。逆变器对电网频率进行持续检测,当检测到电网频率超出规则的频率容许值规划时,逆变器会再 0.2 s 内断开交流接触器,间断向电网供电。定制电源
性反接保护。当直流输出电压低于 100 V 数值,程序检测到直流有反向电流大于 40 A 左右时,逆变器提示性反接保护,阻止运转。
短路保护。逆变器对电网电流进行持续检测,当检测到电网电流大于 1.5 倍额定电流时,逆变器断开交流接触器,间断向电网供电。
孤岛效应保护。逆变电源一同选用被动式和自动式孤岛检测算法,对电网进行检测,一旦检测到孤岛现象逆变电源断开交流接触器,使逆变器与电网脱离。过温保护。当温度传感器检测到 IGBT 散热器温度超过束缚,逆变电源断开交流接触器。
直流过载保护。逆变电源对直流侧输入功率进行持续检测,当检测到直流输入功率大于束缚时,逆变电源自动束缚输出交流功率至可控规划内。
逆变电源在电路规划中首要担任对电流进行转化,将高频或许低频的电流转化为规划们所需的。可以说逆变电源在电路中的效果是非常重要的。逆变电源的规划中控制算法用来确保功率因数的安稳,本篇文章通过达人的阅历,为我们总结出了逆变电源的控制算法技巧。
目前逆变源的控制算法只需有如下几种:数字PID控制
PID控制是一种具有几十年运用阅历的控制算法,控制算法简略,参数易于整定,规划进程中不过火依托系统参数,鲁棒性好,可靠性高,是目前运用广泛、老练的一种控制技术。它在仿照控制正弦波逆变电源系统中现已得到了广泛的运用。将其数字化今后,它战胜了仿照PID控制器的许多缺乏和缺陷,可以便当调整PID参数,具有很大的灵活性和适应性。与其它控制办法比较,数字PID具有以下长处:
PID控制在规划进程中不过火依托系统参数,系统参数的改动对控制效果影响很小,控制的适应性好,具有较强的鲁棒性。
PID算法简略明晰,便于单片机或DSP完结,选用数字PID控制算法的局限性有两个方面。一方面是系统的采样量化差错降低了算法的控制精度;另一方面,采样和核算延时使得被控系统成为一个具有纯时间滞后的系统,造成PID控制器安稳域减少,增加了规划难度。
状况反应控制可以任意装备闭环控制系统的点,完结了逆变电源控制系统点的优化装备,有利于改善系统输出的动态质量,具有杰出的瞬态呼应和较低的谐波畸变率。但在建立逆变器的状况模型时将负载的动态特性考虑在内,因而状况反应控制只能针对空载和已知的负载进行建模。由于状况反应控制对系统模型参数的依托性很强,使得系统的参数在发生改动时易导致稳态差错的呈现和以及动态特性的改动。例如关于非线性的整流负载,其控制效果就不是很理想。
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