Solarwechselrichter mit reiner Sinuswelle 24V
Solarwechselrichter der GI-Serie mit reiner Sinuswelle 24V





1. Volt-Sekunden-Gleichgewichtsgesetz der Induktorspannung
Der Betriebszustand eines Stromrichters, wenn Eingang, Last und Steuerung alle feste Werte sind, in einem Schaltnetzteil, wird als stationärer Zustand bezeichnet. Im stationären Zustand erfüllt die Induktivität im Stromrichter das Gesetz der Induktivität-Spannungs-Voltsekunden-Balance: Bei einem DC/DC-Stromrichter, der im stationären Zustand gearbeitet hat, wird die Vorwärts-Voltsekunde an die Filterinduktivität angelegt, wenn wenn der aktive Schalter eingeschaltet ist, muss gleich sein: Die umgekehrte Voltsekunde, die an diesen Induktor angelegt wird, wenn der aktive Schalter ausgeschaltet wird.
Die Grundgleichung der Induktivität lautet: V(t)=L*dI(t)/dt, d. h. die Spannung über der Induktivität ist gleich dem Induktivitätswert multipliziert mit der Änderungsrate des Stroms durch die Induktivität im Laufe der Zeit.
Gemäß obiger Gleichung erhält man dI(t){{0}}/L∫V(t)dt. Für einen stationären Stromrichter sollte er sicherstellen, dass die Energieladung und -entladung in der Induktivität in einem Zyklus gleich sind, was sich im Vt-Diagramm widerspiegelt. Das heißt, die Summe seiner Fläche ist in einem Zyklus 0, also das Gesetz des Volt-Sekunden-Gleichgewichts der Induktorspannung wird erhalten.
Erweiterte Informationen:
1. Wenn einer Induktivität plötzlich eine Spannung hinzugefügt wird, steigt der Strom darin allmählich an, und je größer die Induktivität ist, desto langsamer steigt der Strom an.
2. Wenn der Strom an einem Induktor plötzlich unterbrochen wird, wird an beiden Enden des Induktors eine sofortige Hochspannung erzeugt, und je größer die Induktivität, desto höher die Spannung;
3. Die Grundgleichung des Kondensators lautet: I(t)=dV(t)/(C*dt), wenn ein Strom durch den Kondensator fließt, steigt die Spannung am Kondensator allmählich an und je größer die Kapazität, desto langsamer steigt die Spannung an;
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