🗊Презентация Инверторы. Свойства инверторов

Категория: Технология
Нажмите для полного просмотра!
Инверторы. Свойства инверторов, слайд №1Инверторы. Свойства инверторов, слайд №2Инверторы. Свойства инверторов, слайд №3Инверторы. Свойства инверторов, слайд №4Инверторы. Свойства инверторов, слайд №5Инверторы. Свойства инверторов, слайд №6Инверторы. Свойства инверторов, слайд №7Инверторы. Свойства инверторов, слайд №8Инверторы. Свойства инверторов, слайд №9Инверторы. Свойства инверторов, слайд №10Инверторы. Свойства инверторов, слайд №11Инверторы. Свойства инверторов, слайд №12

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Инверторы. Свойства инверторов. Доклад-сообщение содержит 12 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





Инверторы
•Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности.
•Студент: Эмин Мамедов
•Группа: 524.6
•Факультет: Энергетика
Описание слайда:
Инверторы •Азербайджанский Государственный Университет Нефти и Промышленности. •Студент: Эмин Мамедов •Группа: 524.6 •Факультет: Энергетика

Слайд 2





Инвертор»
Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала.
Например, Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав источников и систем бесперебойного питания аппаратуры электрической энергией переменного тока.
Описание слайда:
Инвертор» Инвертор — устройство для преобразования постоянного тока в переменный с изменением величины напряжения. Обычно представляет собой генератор периодического напряжения, по форме приближённого к синусоиде, или дискретного сигнала. Например, Инверторы напряжения могут применяться в виде отдельного устройства или входить в состав источников и систем бесперебойного питания аппаратуры электрической энергией переменного тока.

Слайд 3





Свойства инверторов»
Как и любое другое силовое устройство, инвертор должен иметь высокий КПД, обладать высокой надежностью и иметь приемлемые массо-габаритные характеристики. Кроме того, он должен иметь допустимый уровень высших гармонических составляющих в кривой выходного напряжения (допустимое значение коэффициентов гармоник) и не создавать при работе недопустимый для других потребителей уровень пульсации на зажимах источника энергии.
Описание слайда:
Свойства инверторов» Как и любое другое силовое устройство, инвертор должен иметь высокий КПД, обладать высокой надежностью и иметь приемлемые массо-габаритные характеристики. Кроме того, он должен иметь допустимый уровень высших гармонических составляющих в кривой выходного напряжения (допустимое значение коэффициентов гармоник) и не создавать при работе недопустимый для других потребителей уровень пульсации на зажимах источника энергии.

Слайд 4





Типовые схемы инверторов напряжения»
Существуют большое число вариантов построения схем инверторов. Исторически первыми были механические инверторы, которые в эпоху развития полупроводниковых технологий заменили более технологичные инверторы на базе полупроводниковых элементов, и цифровые инверторы напряжения. Но всё же, как правило, выделяют три основные схемы инверторов напряжения:
1»Мостовой ИН без трансформатора
2»С нулевым выводом трансформатора
3»Мостовая схема с трансформатором
Описание слайда:
Типовые схемы инверторов напряжения» Существуют большое число вариантов построения схем инверторов. Исторически первыми были механические инверторы, которые в эпоху развития полупроводниковых технологий заменили более технологичные инверторы на базе полупроводниковых элементов, и цифровые инверторы напряжения. Но всё же, как правило, выделяют три основные схемы инверторов напряжения: 1»Мостовой ИН без трансформатора 2»С нулевым выводом трансформатора 3»Мостовая схема с трансформатором

Слайд 5





1)
2)
Описание слайда:
1) 2)

Слайд 6





Типовые схемы инверторов напряжения»
Мостовой ИН без трансформатора
Область применения: устройства бесперебойного питания мощностью более 500 ВА, установки с высоким значением напряжения (220..360 В).
С нулевым выводом трансформатора
Область применения: Устройства бесперебойного питания компьютеров мощностью (250.. 500 ВА), при низком значении напряжения (12..24 В), преобразователи напряжения для подвижных систем радиосвязи.
Мостовая схема с трансформатором
Область применения: Устройства бесперебойного питания ответственных потребителей с широким диапазоном мощностей: единицы — десятки кВА
Описание слайда:
Типовые схемы инверторов напряжения» Мостовой ИН без трансформатора Область применения: устройства бесперебойного питания мощностью более 500 ВА, установки с высоким значением напряжения (220..360 В). С нулевым выводом трансформатора Область применения: Устройства бесперебойного питания компьютеров мощностью (250.. 500 ВА), при низком значении напряжения (12..24 В), преобразователи напряжения для подвижных систем радиосвязи. Мостовая схема с трансформатором Область применения: Устройства бесперебойного питания ответственных потребителей с широким диапазоном мощностей: единицы — десятки кВА

Слайд 7





Трехфазовые инверторы»
Трёхфазные инверторы обычно используются для создания трёхфазного тока для электродвигателей, например, для питания трёхфазного асинхронного двигателя. При этом обмотки двигателя непосредственно подключаются к выходу инвертора.
Высокомощные трёхфазные инверторы применяются в тяговых преобразователях в электроприводе локомотивов, теплоходо  троллейбусов (например, АКСМ-321), трамваев, прокатных станов, буровых вышек, в индукторах (установки индукционного нагрева)
Описание слайда:
Трехфазовые инверторы» Трёхфазные инверторы обычно используются для создания трёхфазного тока для электродвигателей, например, для питания трёхфазного асинхронного двигателя. При этом обмотки двигателя непосредственно подключаются к выходу инвертора. Высокомощные трёхфазные инверторы применяются в тяговых преобразователях в электроприводе локомотивов, теплоходо  троллейбусов (например, АКСМ-321), трамваев, прокатных станов, буровых вышек, в индукторах (установки индукционного нагрева)

Слайд 8





Аналоговый инвертор»
Инвертор в аналоговых вычислительных машинах-аналоговый функциональный блок, в котором выходная величина y(t) и входная x(t) связанны зависимостью: x(t)=-y(t).
Применяется в АВМ структурного типа, когда при реализации структурной схемы модели необходимо изменить знак функции или величины на противоположный.
Схема аналогового инвертора, он же является аналоговым масштабным звеном при k≠1
Описание слайда:
Аналоговый инвертор» Инвертор в аналоговых вычислительных машинах-аналоговый функциональный блок, в котором выходная величина y(t) и входная x(t) связанны зависимостью: x(t)=-y(t). Применяется в АВМ структурного типа, когда при реализации структурной схемы модели необходимо изменить знак функции или величины на противоположный. Схема аналогового инвертора, он же является аналоговым масштабным звеном при k≠1

Слайд 9





Аналоговый инвертор»
В качестве инвертора может применяться блок суммирования в котором k=1 и 
А напряжение на выходе определяется зависимостью:
Описание слайда:
Аналоговый инвертор» В качестве инвертора может применяться блок суммирования в котором k=1 и А напряжение на выходе определяется зависимостью:

Слайд 10





Цифровой инвертор»
Инвертор в цифровых вычислительных машинах — логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания — инверсии. Инверторы обычно изготавливают на активных элементах с одновременным усилением и формированием выходного сигнала. Наряду с другими логическими элементами используют как составную часть устройств, выполняющих определенную логическую функцию.
Описание слайда:
Цифровой инвертор» Инвертор в цифровых вычислительных машинах — логический элемент, выполняющий операцию логического отрицания — инверсии. Инверторы обычно изготавливают на активных элементах с одновременным усилением и формированием выходного сигнала. Наряду с другими логическими элементами используют как составную часть устройств, выполняющих определенную логическую функцию.

Слайд 11





Импульсный и Потенциальный инвертор»
Импульсный Инвертор:
Описание слайда:
Импульсный и Потенциальный инвертор» Импульсный Инвертор:

Слайд 12





Благодарю за Внимание!
Описание слайда:
Благодарю за Внимание!



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию