Стратегия управления инвертором

Стратегия управления инвертором является ключом к достижению стабильного и эффективного выхода. Вот несколько распространенных стратегий управления инвертором:

  1. Управление типом напряжения: Управляя временем переключения коммутационного устройства, выходное напряжение отслеживает заданное опорное значение напряжения. Управление типом напряжения имеет преимущества быстрой скорости отклика и высокой точности управления, но оно вызывает значительное гармоническое загрязнение электросети.
  2. Управление по току: Управляя временем переключения коммутационного устройства, выходной ток отслеживает заданное опорное значение тока. Управление по току имеет хорошую способность подавления гармоник, но скорость отклика медленная, а точность управления низкая.
  3. Гибридное управление: Объединяя преимущества управления напряжением и управления током, достигается одновременное управление выходным напряжением и током инвертора. Гибридное управление имеет преимущества быстрой скорости отклика, высокой точности управления и низкого гармонического загрязнения, но алгоритм управления относительно сложен.
    Стабильность и точность выходной частоты инвертора
    Стабильность и точность выходной частоты инвертора являются важными показателями для измерения его производительности. Ниже приведены методы повышения стабильности и точности выходной частоты инвертора:
  4. Использование высокопроизводительных коммутационных устройств: выбор коммутационных устройств с высокой скоростью переключения и низким сопротивлением может увеличить выходную частоту инвертора.
  5. Оптимизация алгоритма управления: Оптимизируя алгоритм управления, можно улучшить адаптивность инвертора к внешним факторам, таким как колебания входной мощности и изменения нагрузки, тем самым повышая стабильность выходной частоты.
  6. Внедрение регулирования с обратной связью: путем внедрения сигналов обратной связи, таких как выходное напряжение и ток, можно добиться регулировки выходной частоты инвертора в реальном времени, что повышает точность частоты.
  7. Применение передовой технологии фильтрации: высокопроизводительные фильтры, такие как LC-фильтры, фильтры π-типа и т. д., используются для фильтрации высокочастотных компонентов в сигналах ШИМ и повышения стабильности выходной частоты.