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5  uAB>0 时逆变桥的工作模态图

5 主要参数设计
5.1 箝位电容 Cc

6 实验验证
为了验证

SPWM 控制方式下推挽正激式高频脉冲直流环节逆变器的工作原理进行以下条件

的实验:输入电压

Ui=18~32VDC,输出电压 115V+2V,输出电压频率 400+0.4Hz,箝位

电容

CC=50μF,吸收电容 Cr=150μF,输出滤波电感 Lf=0.7mH,输出滤波电容 Cf=10μF,开

关频率

Fs=48kHz,阻性负载 500W。各处实验波形如下:

a)逆变桥功率器件驱动与漏源电压

纵轴:

CH2(驱动电压)10V/div

CH1(漏源电压)100V/div
横轴:时间

 500us/div

b)输出电压波形 uo

纵轴:

uo  50V/div  横轴:时间 500us/div

从实验结果可以看出:在阻性负载情况下,逆变桥功率管工作于低频状态,开关损耗低,
输出电压质量高。
7 结论
研究结果表明,本文提出的

SPWM 控制下的推挽正激式高频环节逆变器具有以下优点:

抗负载扰动能力强,动态响应快。

②逆变桥基本上工作于低频开关状态,开关损耗小。③前

级推挽正激直流变换器输入电流脉动小,功率管承受一半输入电流。因此,该逆变器是中大
功率低压输入逆变器的理想拓扑,可用于航空静止变流器、太阳能发电,燃料电池发电等场
合。