一种用于变频器的维也纳电路制造技术

技术编号:23313516 阅读:30 留言:0更新日期:2020-02-11 17:23
本实用新型专利技术提出了一种用于变频器的维也纳电路,包括输入端和输出端,以及设置在所述输入端和输出端之间的前级CL滤波模块和整流模块,所述输入端与三相电网耦接,所述输出端包括用于连接至变频器正母线的P端、用于连接至变频器负母线的N端以及变频器的中点;其中,所述整流模块包括并联的第一相支路、第二相支路和第三相支路;本实用新型专利技术的维也纳电路用于驱动变频器的电动机,相比较与单相电,本实用新型专利技术的维也纳电路不仅有效的降低了传输中的电压损耗,还能够降低输入电流的大小,有助于减小输入电源线的大小,进而降低电力设备的成本。

Vienna circuit for frequency converter

【技术实现步骤摘要】
一种用于变频器的维也纳电路
本技术涉及变频器领域,尤其是涉及一种用于变频器的维也纳电路。
技术介绍
由于三相电在功率传输、电压损失和功率损失方面的优势,同时在家用空调、热泵的功率要求越来越大的情况下,其应用场合越来越普遍。但是,制约三相380V电压在家用电器上发展的最大因数是谐波电流(THD)要求。因为电力电子产品产生的大量谐波注入了公共电网,不仅严重影响了供电电网的质量,增加了电网的损耗,而且严重的情况下会造成使用同一网络的其他设备工作异常,甚至损坏。在当前的市场上,对于三相380V的变频器产品大部分采用无源的PFC器件(直流电抗器,交流电抗器),但应用于变频器的有源FPC很少,相比于无源PFC产品,有源PFC有以下的优点:1.有源PFC功率因数高,THD小,对电网电能质量冲击小,电网利用率高,可以最大程度的利用发电端的有用功率;2.有源PFC输出波动范围小,可实现稳压;3.在380V系统,无源PFC输出电压永远小于输入电压(直流电抗器和交流电抗器上有压降),而有源PFC可以输出高于输入电压的电压值–输出电压范围比较宽。
技术实现思路
为解决以上问题,本技术提出了一种用于变频器的维也纳电路。本技术的主要内容包括:一种用于变频器的维也纳电路,包括输入端和输出端,以及设置在所述输入端和输出端之间的前级CL滤波模块和整流模块,所述输入端与三相电网耦接,所述输出端包括用于连接至变频器正母线的P端、用于连接至变频器负母线的N端以及变频器的中点;其中,所述整流模块包括并联的第一相支路、第二相支路和第三相支路,所述第一相支路、第二相支路和第三相支路包括串联的电感Ls和电阻Rs,其中,所述第一相支路的所述电阻Rs的一端分别与第一二极管D1的正极、第四二极管D4的负极以及双向开关Sa的一端电连接,所述第一二极管的负极与P端电连接,所述第四二极管D4的正极与N端电连接,所述双向开关Sa的另一端与O端电连接;所述第二相支路的所述电阻Rs的一端分别与第二二极管D2的正极、第五二极管D5的负极以及双向开关Sb的一端电连接,所述第二二极管D2的负极与P端电连接,所述第五二极管D5的正极与N端电连接,所述双向开关Sb的另一端与O端电连接;所述第三相支路的所述电阻Rs的一端分别与所述第三二极管D3的正极、所述第六二极管D6的负极以及双向开关Sc的一端电连接,所述第三二极管D3的负极与P端电连接,所述第六二极管D6的正极与N端电连接,所述双向开关Sc的另一端与O端电连接;所述前级CL滤波模块包括第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3,所述第一电容C1的一端连接在所述第一相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间,其另一端连接在所述第二相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间;所述第二电容C2的一端连接在所述第二相支路的电感L3和所述电阻Rs之间,另一端连接在所述第三相支路的电感L3和电阻Rs之间;所述第三电容C3的一端连接在所述第一相支路的电感L3和所述电阻Rs之间,另一端连接在第三相支路的电感Ls和电阻Rs之间。优选的,所述双向开关Sa、双向开关Sb和双向开关Sc均包括串联的第一MOS管和第二MOS管,所述第一MOS管并联有正向二极管Dp,所述第二MOS管并联有反向二极管De。优选的,双向开关Sa中的所述反向二极管De的负极连接在所述双向开关Sa与第一相支路的电阻Rs之间,所述反向二极管De的正极连接在所述第一MOS管和第二MOS管之间;所述正向二极管Dp的正极连接在所述第一MOS管和第二MOS管之间,所述正二极管Dp的负极与O端电连接。优选的,所述第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、第五二极管D5和第六二极管D6为超快恢复二极管。优选的,所述第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、第五二极管D5和第六二极管D6为Microsemi的ATP30DQ1200B的高压二极管。本技术的有益效果在于:本技术提出了一种用于变频器的维也纳电路,用于驱动变频器的电动机,相比较与单相电,本技术的维也纳电路不仅有效的降低了传输中的电压损耗,还能够降低输入电流的大小,有助于减小输入电源线的大小,进而降低电力设备的成本。附图说明图1为本技术的原理示意图。具体实施方式以下结合附图对本技术所保护的技术方案做具体说明。请参阅图1。本技术提出了一种用于变频器的维也纳电路,包括输入端和输出端,以及设置在所述输入端和输出端之间的前级CL滤波模块和整流模块,所述输入端与三相电网耦接,所述输出端包括用于连接至变频器正母线的P端、用于连接至变频器负母线的N端以及变频器的中点;其中,所述整流模块包括并联的第一相支路、第二相支路和第三相支路,所述第一相支路、第二相支路和第三相支路包括串联的电感Ls和电阻Rs,其中,所述第一相支路的所述电阻Rs的一端分别与第一二极管D1的正极、第四二极管D4的负极以及双向开关Sa的一端电连接,所述第一二极管的负极与P端电连接,所述第四二极管D4的正极与N端电连接,所述双向开关Sa的另一端与O端电连接;所述第二相支路的所述电阻Rs的一端分别与第二二极管D2的正极、第五二极管D5的负极以及双向开关Sb的一端电连接,所述第二二极管D2的负极与P端电连接,所述第五二极管D5的正极与N端电连接,所述双向开关Sb的另一端与O端电连接;所述第三相支路的所述电阻Rs的一端分别与所述第三二极管D3的正极、所述第六二极管D6的负极以及双向开关Sc的一端电连接,所述第三二极管D3的负极与P端电连接,所述第六二极管D6的正极与N端电连接,所述双向开关Sc的另一端与O端电连接;所述前级CL滤波模块包括第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3,所述第一电容C1的一端连接在所述第一相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间,其另一端连接在所述第二相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间;所述第二电容C2的一端连接在所述第二相支路的电感L3和所述电阻Rs之间,另一端连接在所述第三相支路的电感L3和电阻Rs之间;所述第三电容C3的一端连接在所述第一相支路的电感L3和所述电阻Rs之间,另一端连接在第三相支路的电感Ls和电阻Rs之间。优选的,所述双向开关Sa、双向开关Sb和双向开关Sc均包括串联的第一MOS管和第二MOS管,所述第一MOS管并联有正向二极管Dp,所述第二MOS管并联有反向二极管De。优选的,双向开关Sa中的所述反向二极管De的负极连接在所述双向开关Sa与第一相支路的电阻Rs之间,所述反向二极管De的正极连接在所述第一MOS管和第二MOS管之间;所述正向二极管Dp的正极连接在所述第一MOS管和第二MOS管之间,所述正向二极管Dp的负极与O端电连接。优选的,所述第一二极管D1、第二二极管D2、第三二极管D3、第四二极管D4、第五二极管D5和第六二极管D6为超快恢复二极管。优选的,所述本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种用于变频器的维也纳电路,其特征在于,包括输入端和输出端,以及设置在所述输入端和输出端之间的前级CL滤波模块和整流模块,所述输入端与三相电网耦接,所述输出端包括用于连接至变频器正母线的P端、用于连接至变频器负母线的N端以及变频器的中点;其中,所述整流模块包括并联的第一相支路、第二相支路和第三相支路,所述第一相支路、第二相支路和第三相支路包括串联的电感Ls和电阻Rs,/n其中,所述第一相支路的所述电阻Rs的一端分别与第一二极管D1的正极、第四二极管D4的负极以及双向开关Sa的一端电连接,所述第一二极管的负极与P端电连接,所述第四二极管D4的正极与N端电连接,所述双向开关Sa的另一端与O端电连接;/n所述第二相支路的所述电阻Rs的一端分别与第二二极管D2的正极、第五二极管D5的负极以及双向开关Sb的一端电连接,所述第二二极管D2的负极与P端电连接,所述第五二极管D5的正极与N端电连接,所述双向开关Sb的另一端与O端电连接;/n所述第三相支路的所述电阻Rs的一端分别与第三二极管D3的正极、第六二极管D6的负极以及双向开关Sc的一端电连接,所述第三二极管D3的负极与P端电连接,所述第六二极管D6的正极与N端电连接,所述双向开关Sc的另一端与O端电连接;/n所述前级CL滤波模块包括第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3,所述第一电容C1的一端连接在所述第一相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间,其另一端连接在所述第二相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间;所述第二电容C2的一端连接在所述第二相支路的电感L3和所述电阻Rs之间,另一端连接在所述第三相支路的电感L3和电阻Rs之间;所述第三电容C3的一端连接在所述第一相支路的电感L3和所述电阻Rs之间,另一端连接在第三相支路的电感Ls和电阻Rs之间。/n...

【技术特征摘要】
1.一种用于变频器的维也纳电路,其特征在于,包括输入端和输出端,以及设置在所述输入端和输出端之间的前级CL滤波模块和整流模块,所述输入端与三相电网耦接,所述输出端包括用于连接至变频器正母线的P端、用于连接至变频器负母线的N端以及变频器的中点;其中,所述整流模块包括并联的第一相支路、第二相支路和第三相支路,所述第一相支路、第二相支路和第三相支路包括串联的电感Ls和电阻Rs,
其中,所述第一相支路的所述电阻Rs的一端分别与第一二极管D1的正极、第四二极管D4的负极以及双向开关Sa的一端电连接,所述第一二极管的负极与P端电连接,所述第四二极管D4的正极与N端电连接,所述双向开关Sa的另一端与O端电连接;
所述第二相支路的所述电阻Rs的一端分别与第二二极管D2的正极、第五二极管D5的负极以及双向开关Sb的一端电连接,所述第二二极管D2的负极与P端电连接,所述第五二极管D5的正极与N端电连接,所述双向开关Sb的另一端与O端电连接;
所述第三相支路的所述电阻Rs的一端分别与第三二极管D3的正极、第六二极管D6的负极以及双向开关Sc的一端电连接,所述第三二极管D3的负极与P端电连接,所述第六二极管D6的正极与N端电连接,所述双向开关Sc的另一端与O端电连接;
所述前级CL滤波模块包括第一电容C1、第二电容C2和第三电容C3,所述第一电容C1的一端连接在所述第一相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间,其另一端连接在所述第二相支路的所述电感Ls和所述电阻Rs之间;所述第...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘春生
申请(专利权)人:卡乐电子苏州有限责任公司
类型:新型
国别省市:江苏;32

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