Инвертор синус 50 Гц своими руками
1 мес. 1 нед. назад
1 мес. 1 нед. назад от graffaw.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246052
Вот вам идея как увеличить мощьность инвертора, если на одной плате по три транзистора на плече и этого не достаточно на транс 5-6кВт ( у меня транс 6кВт), делаем две платы, одна на одно плече параллелим транзисторы , другая на другое плече также. У каждой свой блок питания только управление все с одной ЕГшки. И кстати транзисторы разные на одно плече где 50Гц стоят IRFP4668 на остальных HY512 инвертор у меня на 68в на 20С АКБ. При нагрузке 1,5кВт все холодное и транс а почти не слышно , при4кВт транс еле слышен, вентиляторы еше ни разу не включались ( они у меня запитаны с другого ДС через термореле KSD-01F 40 градусов...
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
4 нед. 2 дн. назад
4 нед. 2 дн. назад от VSlava.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246369
Доброго дня.
Собрал плату чистый синус 12-220В, в общем все вроде нормально.
при нагрузке до 700Вт, все работает, если дать больше нагрузку, срабатывает защита.
Тест показал, что при повышение нагрузки больше 800Вт, выходное напряжение падает ниже 200В и срабатывает защита.
1.В схеме использовал трансформатор, 1.6кВт, заводская сборка 220В/110В, был переделан, вторичная обмотка перемотана сечение провода около 36мм.кв., первичная осталась прежней (она стала вторичной, на 220В)
Вопрос, может-ли не хватить сечение провода на 220В, заводская намотка диаметром около 2мм.кв, и из-за этого падает напряжение на выходе?
На первичной обмотке все по осцилографу красиво, амплитуда синусоиды не меняется.
2. Дроссель греется, градусов 50-60. Дроссель намотан на сендастовом кольце, сечение провода около 20мм.кв. и значением 40мкГн.
Почему дроссель греется, что в нем может быть не так?
Подскажите пожалуйста, где искать, решить проблему.
Спасибо всем.
Собрал плату чистый синус 12-220В, в общем все вроде нормально.
при нагрузке до 700Вт, все работает, если дать больше нагрузку, срабатывает защита.
Тест показал, что при повышение нагрузки больше 800Вт, выходное напряжение падает ниже 200В и срабатывает защита.
1.В схеме использовал трансформатор, 1.6кВт, заводская сборка 220В/110В, был переделан, вторичная обмотка перемотана сечение провода около 36мм.кв., первичная осталась прежней (она стала вторичной, на 220В)
Вопрос, может-ли не хватить сечение провода на 220В, заводская намотка диаметром около 2мм.кв, и из-за этого падает напряжение на выходе?
На первичной обмотке все по осцилографу красиво, амплитуда синусоиды не меняется.
2. Дроссель греется, градусов 50-60. Дроссель намотан на сендастовом кольце, сечение провода около 20мм.кв. и значением 40мкГн.
Почему дроссель греется, что в нем может быть не так?
Подскажите пожалуйста, где искать, решить проблему.
Спасибо всем.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
4 нед. 14 ч. назад
4 нед. 14 ч. назад от graffaw.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246440
Количество транзисторов на одном плече должно быть 5-10 штук в зависимости от марки транзисторав , примерно 15-25 ампер на транзистор. Транс должен выдавать (при проверке 220- 6-7 вольт) При использовании шунтов в цепи истоков должно 6 вольт транс, так как падение на шунте 1вольт при 100-150амперах сам подумай. И наконец дроссель должен быть большого размера.
А вообще 12 вольтовые системы до 1 кВта , если выше идут большие потери в КПД. При 24 вольтах 1-2кВт.
А вообще 12 вольтовые системы до 1 кВта , если выше идут большие потери в КПД. При 24 вольтах 1-2кВт.
Спасибо сказали VSlava
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
3 нед. 3 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246694
Добрый вечер всем.! Кто-нибудь знает почему греются в инверторе транзисторы моста выходного ,которые коммутируют 23килогерца на холостом ходу
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
3 нед. 3 дн. назад
3 нед. 3 дн. назад от RealStrannik.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246696
Вот несколько возможных причин:
Потери переключения: Даже на холостом ходу транзисторы продолжают переключаться с высокой частотой (23 кГц). Каждый раз, когда транзистор включается или выключается, происходит кратковременный период, когда и напряжение, и ток отличны от нуля. Это приводит к потерям мощности в виде тепла. Чем выше частота переключения, тем больше этих потерь.
Паразитные емкости и индуктивности: В схеме инвертора всегда присутствуют паразитные емкости (например, емкость затвора транзистора, емкость монтажа) и индуктивности (например, индуктивность выводов транзистора, индуктивность печатных проводников). При переключении эти паразитные элементы могут вызывать колебания напряжения и тока, что увеличивает потери переключения и нагрев транзисторов.
Неоптимальное управление затвором: Неправильно подобранные резисторы в цепи затвора, недостаточное напряжение управления или медленный драйвер затвора могут приводить к медленному включению и выключению транзисторов. Это увеличивает время, когда транзистор находится в активном режиме (частично открыт), что приводит к повышенным потерям мощности.
Ток обратного восстановления диодов: Если в схеме используются диоды для защиты транзисторов от обратного напряжения, то при их выключении возникает ток обратного восстановления. Этот ток протекает через транзисторы и может приводить к их нагреву. Особенно это актуально для диодов с большим временем обратного восстановления.
Ток утечки: Даже в выключенном состоянии транзисторы имеют небольшой ток утечки. Этот ток может быть незначительным при низких напряжениях, но при высоких напряжениях и высоких температурах он может увеличиваться и приводить к дополнительному нагреву.
Неправильный выбор транзисторов: Возможно, выбранные транзисторы не рассчитаны на работу с такой частотой переключения или имеют слишком большое сопротивление открытого канала (Rds(on)). В этом случае потери проводимости (I^2R) будут значительными даже при небольшом токе.
Плохой теплоотвод: Даже если потери в транзисторах невелики, недостаточный теплоотвод может приводить к их перегреву. Убедитесь, что транзисторы установлены на радиаторы с достаточной площадью поверхности и что между транзисторами и радиаторами есть хороший теплопроводящий материал (термопаста).
Дисбаланс в мосте: Небольшие различия в характеристиках транзисторов или в схеме управления могут приводить к дисбалансу в мосте. В результате один транзистор может быть более нагружен, чем другие, и, следовательно, больше греться.
Что можно предпринять для решения проблемы:
Оптимизировать управление затвором:Подобрать оптимальные резисторы в цепи затвора, использовать более мощный драйвер затвора.
Уменьшить паразитные емкости и индуктивности: Использовать более компактный монтаж, применять специальные конденсаторы и индуктивности для подавления колебаний.
Выбрать быстрые диоды: Использовать диоды с малым временем обратного восстановления.
Улучшить теплоотвод: Установить транзисторы на более эффективные радиаторы, использовать термопасту.
Проверить симметричность схемы: Убедиться, что все компоненты в мосте имеют одинаковые характеристики и что схема управления симметрична.
Снизить частоту переключения: Если это возможно, уменьшение частоты переключения может значительно снизить потери переключения.
Использовать транзисторы с меньшим Rds(on): Выбрать транзисторы с меньшим сопротивлением открытого канала.
Рекомендую начать с проверки теплоотвода и управления затвором. Если это не поможет, то нужно будет более детально анализировать схему и измерять токи и напряжения в различных точках.
Потери переключения: Даже на холостом ходу транзисторы продолжают переключаться с высокой частотой (23 кГц). Каждый раз, когда транзистор включается или выключается, происходит кратковременный период, когда и напряжение, и ток отличны от нуля. Это приводит к потерям мощности в виде тепла. Чем выше частота переключения, тем больше этих потерь.
Паразитные емкости и индуктивности: В схеме инвертора всегда присутствуют паразитные емкости (например, емкость затвора транзистора, емкость монтажа) и индуктивности (например, индуктивность выводов транзистора, индуктивность печатных проводников). При переключении эти паразитные элементы могут вызывать колебания напряжения и тока, что увеличивает потери переключения и нагрев транзисторов.
Неоптимальное управление затвором: Неправильно подобранные резисторы в цепи затвора, недостаточное напряжение управления или медленный драйвер затвора могут приводить к медленному включению и выключению транзисторов. Это увеличивает время, когда транзистор находится в активном режиме (частично открыт), что приводит к повышенным потерям мощности.
Ток обратного восстановления диодов: Если в схеме используются диоды для защиты транзисторов от обратного напряжения, то при их выключении возникает ток обратного восстановления. Этот ток протекает через транзисторы и может приводить к их нагреву. Особенно это актуально для диодов с большим временем обратного восстановления.
Ток утечки: Даже в выключенном состоянии транзисторы имеют небольшой ток утечки. Этот ток может быть незначительным при низких напряжениях, но при высоких напряжениях и высоких температурах он может увеличиваться и приводить к дополнительному нагреву.
Неправильный выбор транзисторов: Возможно, выбранные транзисторы не рассчитаны на работу с такой частотой переключения или имеют слишком большое сопротивление открытого канала (Rds(on)). В этом случае потери проводимости (I^2R) будут значительными даже при небольшом токе.
Плохой теплоотвод: Даже если потери в транзисторах невелики, недостаточный теплоотвод может приводить к их перегреву. Убедитесь, что транзисторы установлены на радиаторы с достаточной площадью поверхности и что между транзисторами и радиаторами есть хороший теплопроводящий материал (термопаста).
Дисбаланс в мосте: Небольшие различия в характеристиках транзисторов или в схеме управления могут приводить к дисбалансу в мосте. В результате один транзистор может быть более нагружен, чем другие, и, следовательно, больше греться.
Что можно предпринять для решения проблемы:
Оптимизировать управление затвором:Подобрать оптимальные резисторы в цепи затвора, использовать более мощный драйвер затвора.
Уменьшить паразитные емкости и индуктивности: Использовать более компактный монтаж, применять специальные конденсаторы и индуктивности для подавления колебаний.
Выбрать быстрые диоды: Использовать диоды с малым временем обратного восстановления.
Улучшить теплоотвод: Установить транзисторы на более эффективные радиаторы, использовать термопасту.
Проверить симметричность схемы: Убедиться, что все компоненты в мосте имеют одинаковые характеристики и что схема управления симметрична.
Снизить частоту переключения: Если это возможно, уменьшение частоты переключения может значительно снизить потери переключения.
Использовать транзисторы с меньшим Rds(on): Выбрать транзисторы с меньшим сопротивлением открытого канала.
Рекомендую начать с проверки теплоотвода и управления затвором. Если это не поможет, то нужно будет более детально анализировать схему и измерять токи и напряжения в различных точках.
«Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что вы не можете контролировать, переключите свою энергию на то, что вы можете создать».
Спасибо сказали kurochkin
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
3 нед. 1 день назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246731
Большое спасибо! За ответ.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
2 нед. 6 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246809
Спасибо, немного прояснилось с трансом. Насколько критично точная намотка обмотки на 6-7В. Давно мотал, обмотка получилась 220-7.3В, есть смысл отмотать немного и получить около 6В?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
2 нед. 6 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246810
Может кто-то подскажет, как инвертор переделать с 12-220 на 24-220? На плате есть две пайки, меняли резисторы, продавец писал, что ими меняю вариант входного напряжения. Задал ему повторно вопрос про номиналы, молчит.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
2 нед. 4 дн. назад
2 нед. 4 дн. назад от VSlava.
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246841
Если собирать схему из даташита EG8010 на НЧ трансе, что надо, добавить, улучшить, что-бы получить 2-3кВт?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
2 нед. 3 дн. назад
Инвертор синус 50 Гц своими руками #246869
Если собирать схему из даташита EG8010 на НЧ трансе, что надо, добавить, улучшить, что-бы получить 2-3кВт?
Ты дай данные, что у тебя за плата, сколько транзисторов и какие. Как можно советовать не зная что у тебя.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Модераторы: Эталон+
Время создания страницы: 0.228 секунд