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电压整流双向逆变器制造技术

技术编号:11616356 阅读:91 留言:0更新日期:2015-06-17 15:58
本发明专利技术公开了一种电压整流双向逆变器,它包括由第一全可控器件S1、第二全可控器件S2、第三全可控器件S3和第四全可控器件S4组成的第一电桥电路A,由第五全可控器件S5、第六全可控器件S6、第一电容器CDC1、第二电容器CDC2组成的第二电桥电路B;第一电桥电路A的第一中间节点A1和第二中间节点A2向外一侧引出1对电路连线,第二电桥电路B的第三中间节点B1和第四中间节点B2向外另一侧引出1对电路连线,第一电桥电路A的第一顶边节点A3与第二电桥电路B的第三顶边节点B3连接,第一电桥电路A的第二顶边节点A4与第二电桥电路B的第四顶边节点B4连接。本发明专利技术能实现电能的双向流动,完成双向变压、变频的功能。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及电力电子
,具体涉及一种电压整流双向逆变器
技术介绍
现有整流逆变器仅限于单向变压使用,只能实现一侧的电压向另一侧传递变压,电路无法逆向工作,即电路无法实现输入输出端互换使用,导致其功能单一,限制了整流逆变器的使用范围,给人们生产、生活中需用电压转换的场合造成了极大的不便。例如,由于中国使用的电压标准与美国等国家不同,当出国旅行办公时携带的一些电器产品不能正常充电,需要外加一个变压器,同样,从国外买回的一些电器产品也必须再借助另一变压器才能使用,产生该问题的实质就是现有的变压器只能单向变压而不能双向变压。
技术实现思路
针对现有技术中存在的问题,本专利技术所要解决的技术问题就是提供一种电压整流双向逆变器。本专利技术所要解决的技术问题是通过这样的技术方案实现的,包括由第一全可控器件、第二全可控器件、第三全可控器件和第四全可控器件组成的第一电桥电路,由第五全可控器件、第六全可控器件、第一电容器和第二电容器组成的第二电桥电路; 第一全可控器件和第二全可控器件为第一电桥电路的一对相邻桥臂,第三全可控器件和第四全可控器件为第一电桥电路的另一对相邻桥臂,第一中间节点是位于第一全可控器件与第二全可控器件之间的连接点,第二中间节点是位于第三全可控器件和第四全可控器件之间的连接点,第一顶边节点是位于第一全可控器件与第三全可控器件之间的连接点,第二顶边节点是位于第二全可控器件与第四全可控器件之间的连接点; 第五全可控器件和第六全可控器件为第二电桥电路的一对相邻桥臂,第一电容器和第二电容器为第二电桥电路的另一对相邻桥臂,第三中间节点是位于第五全可控器件与第六全可控器件之间的连接点,第四中间节点是位于第一电容器与第二电容器之间的连接点,第三顶边节点是位于第五全可控器件与第一电容器之间的连接点,第四顶边节点是位于第六全可控器件与第二电容器之间的连接点; 第一电桥电路的第一中间节点和第二中间节点向外一侧引出电路连线,第二电桥电路的第三中间节点和第四中间节点向外另一侧引出电路连线,第一电桥电路的第一顶边节点与第二电桥电路的第三顶边节点连接,第一电桥电路的第二顶边节点与第二电桥电路的第四顶边节点连接。由于本专利技术中的第一电桥电路和第二电桥电路都能以整流器和逆变器工作,能实现电能的双向流动,完成双向变压、变频的功能。所以本专利技术的的技术效果是实现电压的双向变换。【附图说明】本专利技术的【附图说明】如下: 图1为本专利技术的电路结构不意图; 图2为图1正向工作的原理图; 图3为图1逆向工作的原理图。图中:A.第一电桥电路第一中间节点;A2.第一中间节点.Α.第一顶边节点;A4.第一顶边节点;Β.第二电桥电路^1.第三中间节点;Β2.第四中间节点;Β3.第三顶边节点;Β4.第四顶边节点。【具体实施方式】下面结合附图和实施例对本专利技术作进一步说明: 如图1所示,本专利技术包括由第一全可控器件S1、第二全可控器件S2、第三全可控器件S3和第四全可控器件S4组成的第一电桥电路Α,由第五全可控器件S5、第六全可控器件S6、第一电容器Cdc1、第二电容器Cdc2组成的第二电桥电路B ; 第一全可控器件S1和第二全可控器件52为第一电桥电路A的一对相邻桥臂,第三全可控器件S3和第四全可控器件S 4为第一电桥电路A的另一对相邻桥臂,第一中间节点A 1是位于第一全可控器件S1与第二全可控器件S 2之间的连接点,第二中间节点A 2是位于第三全可控器件S3和第四全可控器件S 4之间的连接点,第一顶边节点A 3是位于第一全可控器件S1与第三全可控器件S 3之间的连接点,第二顶边节点A 4是位于第二全可控器件S 2与第四全可控器件S4之间的连接点; 第五全可控器件S5和第六全可控器件56为第二电桥电路B的一对相邻桥臂,第一电容器CDa和第二电容器Circ2S第二电桥电路B的另一对相邻桥臂,第三中间节点B 1是位于第五全可控器件S5与第六全可控器件S6之间的连接点,第四中间节AB2是位于第一电容器C1与第二电容器Cdc2之间的连接点,第三顶边节点B 3是位于第五全可控器件S 5与第一电容器C1之间的连接点,第四顶边节AB4是位于第六全可控器件S6与第二电容器C1之间的连接点; 第一电桥电路A的第一中间节点仏和第二中间节点A 2向外一侧引出I对电路连线,第二电桥电路B的第三中间节点BjP第四中间节点B 2向外另一侧引出I对电路连线,第一电桥电路A的第一顶边节点八3与第二电桥电路B的第三顶边节点B 3连接,第一电桥电路A的第二顶边节点、与第二电桥电路B的第四顶边节点B 4连接。所述的全可控器件包括功率三极管(GTR)、功率场效应管(功率M0SFET)、可关断晶闸管(GTO)、绝缘栅双极三极管(IGBT)、MOS控制晶闸管(MCT)、静电感应晶体管(SIT)、场控晶闸管(SITH)、集成门极换流晶闸管(IGCT)等。上述的第一电容器Cdci与第二电容器Cdc2为两个等容的电容器。在第一电桥电路A的第一中间节点A1和第二中间节AA2向外一侧引出I对电路连线之间并联有第三电容器cin,在第一中间节点么1向外引出的电路连线上串联有第一电感Lin,用于滤波。在第二电桥电路B的第三中间节点BjP第四中间节点B 2向外另一侧引出I对电路连线之间并联有第四电容器Cwt,第三中间节点B1向外引出的电路连线上串联有第二电感Uut,用于滤波。如图2所示,本专利技术的正向工作过程是:电压从左侧输入,第一电桥电路A能将输入的交流电压变换为直流电压,此时第一电桥电路A起整流的作用,具体过程为:当输入的交流电压为上正下负(即正半周期)时,控制第一电桥电路A的SjP S4导通(通过给其门极/[目号),此时电流从第一中间节点么^流入经过S「Cdq- Cdc2-S4流回第二中间节点A2构成回路;当输入的交流电压为上负下正(即负半周期)时,控制第一电桥电路A的&和S3导通,此时电流从第二中间节点八2流入经过S 3- CDa- Cdc2-S2流回第一中间节点A工形成回路,所以在交流电的整个周期里CDa- Cdc2支路上保持为上端为高电位,第一电桥电路A起到了整流的作用。电容器CDa和(^。2起储能的作用。通过控制第二电桥电路B的S 5、&的交替导通,当S5导通S 6断开时,输出端电压为Cdci两端电压,第三中间节点B无、第四中间节点B 2负^S6导通S5断开时,输出端电压为Cdc2两端电压,第四中间节点B2E、第三中间节AB1负,第二电桥电路B起到逆变器的作用,将直流电压变换为交流电压;由于Cdci和C DC2完全相等,输出电压为输入电压的一半,实现降压。如图3所示,本专利技术的逆向工作过程是:电压从右侧输入,当输入的交流电压为上正下负(即正半周期)时,控制第二电桥电路B的S6导通(通过给其门极信号),电流从第三中间节点B1流入经Ss6-Cdc2流回第四中间节点B2形成回路,第二电容器Cdc2反向充电;当输入交流电压为上负下正(即负半周期)时,控制第二电桥电路B的S5导通(通过给其门极信号),电流从第四中间节点民流入经过CDC1-S5流回第三中间节点B 成回路,第一电容器C1反向充电,在Cdc2-Cdc^路上的电压保持下正上负,第二电桥电路B起到整流的作用。电容器本文档来自技高网...

【技术保护点】
电压整流双向逆变器,其特征是:包括由第一全可控器件、第二全可控器件、第三全可控器件和第四全可控器件组成的第一电桥电路,由第五全可控器件、第六全可控器件、第一电容器和第二电容器组成的第二电桥电路;第一全可控器件和第二全可控器件为第一电桥电路的一对相邻桥臂,第三全可控器件和第四全可控器件为第一电桥电路的另一对相邻桥臂,第一中间节点是位于第一全可控器件与第二全可控器件之间的连接点,第二中间节点是位于第三全可控器件和第四全可控器件之间的连接点,第一顶边节点是位于第一全可控器件与第三全可控器件之间的连接点,第二顶边节点是位于第二全可控器件与第四全可控器件之间的连接点;第五全可控器件和第六全可控器件为第二电桥电路的一对相邻桥臂,第一电容器和第二电容器为第二电桥电路的另一对相邻桥臂,第三中间节点是位于第五全可控器件与第六全可控器件之间的连接点,第四中间节点是位于第一电容器与第二电容器之间的连接点,第三顶边节点是位于第五全可控器件与第一电容器之间的连接点,第四顶边节点是位于第六全可控器件与第二电容器之间的连接点;第一电桥电路的第一中间节点和第二中间节点向外一侧引出电路连线,第二电桥电路的第三中间节点和第四中间节点向外另一侧引出电路连线,第一电桥电路的第一顶边节点与第二电桥电路的第三顶边节点连接,第一电桥电路的第二顶边节点与第二电桥电路的第四顶边节点连接。...

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:于克凡陈晶张甜甜
申请(专利权)人:重庆大学
类型:发明
国别省市:重庆;85

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