一种精确连续调频的高压方波脉冲电源制造技术

技术编号:32106162 阅读:21 留言:0更新日期:2022-01-29 18:48
本发明专利技术公开一种精确连续调频的高压方波脉冲电源,由空开、调压器、工频变压器、整流滤波器、IGBT全桥逆变单元、方波脉冲变压器、人机界面、IGBT驱动单元组成;所述IGBT全桥逆变单元由4个场效应管V1

【技术实现步骤摘要】
一种精确连续调频的高压方波脉冲电源


[0001]本专利技术涉及电源
,具体涉及一种精确连续调频的高压方波脉冲电源。

技术介绍

[0002]高压方波脉冲电源将电网电压通过调压器调压、变压器隔离升压、整流、滤波成直流电压,再由四个大功率的IGBT组成逆变全桥,将直流电压逆变成方波脉冲电压,方波脉冲电压再通过方波脉冲变压器升压至所需的电压值。高压方波脉冲电源主要用于电机牵引、风力发电、新能源汽车等领域使用的变频电机绝缘结构的电寿命评定。试验时,高压方波脉冲电源由调压器从零开始升压调节,通过整流、逆变、升压达到试验所需电压值后停止调压,保持此调压位置不变,直到试样破坏或达到预先设定的试验时间后结束试验。根据试样的类别不同所需试验电压峰峰值和频率不同。然而,目前的高压方波脉冲电源却存在宽范围自动调节频率比较困难且稳定性不佳的问题,从而影响电寿命评定的实验结果。

技术实现思路

[0003]本专利技术所要解决的是现有高压方波脉冲电源宽范围自动调节频率比较困难且稳定性不佳的问题,提供一种精确连续调频的高压方波脉冲电源。
[0004]为解决上述问题,本专利技术是通过以下技术方案实现的:
[0005]一种精确连续调频的高压方波脉冲电源,由空开、调压器、工频变压器、整流滤波器、IGBT全桥逆变单元、方波脉冲变压器、人机界面、IGBT驱动单元组成;所述IGBT全桥逆变单元由4个场效应管V1

V4组成;所述IGBT驱动单元由可编程控制器、双路死区产生电路和4个驱动器组成;
[0006]外部电源经由空开与调压器的输入侧连接,调压器的输出侧连接工频变压器的输入侧,工频变压器的输出侧与整流滤波器的输入正端和输入负端连接;整流滤波器的输出正端连接场效应管V1的漏极和场效应管V3的漏极,整流滤波器的输出负端连接场效应管V4的源极和场效应管V2的源极;场效应管V3的源极和场效应管V2的漏极共同连接方波脉冲变压器的输入侧的正端,场效应管V1的源极和场效应管V4的漏极共同连接方波脉冲变压器的输入侧的负端;方波脉冲变压器的输出侧与待测试样连接;人机界面与可编程控制器连接,可编程控制器的调压控制端与调压器的控制端连接,可编程控制器的时钟控制端与双路死区产生电路的输入端连接;双路死区产生电路的Q

输出端连接第一驱动器和第二驱动器的输入端,双路死区产生电路的Q输出端连接第三驱动器和第四驱动器的输入端;第一驱动器的输入端连接场效应管V1的栅极,第二驱动器的输入端连接场效应管V2的栅极,第三驱动器的输入端连接场效应管V3的栅极,第四驱动器的输入端连接场效应管V4的栅极。
[0007]上述方案中,双路死区产生电路由6个异或非门U1A

U1D、U2A

U2B,电阻R1

R2和电容C1

C2组成;异或非门U1A的2个输入端,以及异或非门U2A的其中一个输入端相连形成与双路死区产生电路的输入端;异或非门U1A的输出端连接电阻R1的其中一端、异或非门U1B的2个输入端、以及异或非门U2B的其中一个输入端;电阻R1的另一端连接电容C1的其中一
端、异或非门U2C的2个输入端;异或非门U2C的输出端连接异或非门U2A的另一个输入端;异或非门U2A的输出端形成双路死区产生电路的Q

输出端;异或非门U1B的输出端连接电阻R2的其中一端,电阻R2的另一端连接电容C2的其中一端、以及异或非门U1D的2个输入端;异或非门U1D的输出端连接异或非门U2B的另一个输入端;异或非门U2B的输出端形成双路死区产生电路的Q输出端;电容C1和电容C2的另一端接地。
[0008]与现有技术相比,本专利技术由可编程控制器输出一个频率连续精准可调的方波脉冲信号,并通过死区发生芯片来产生两路带有死区的互补驱动信号,互补驱动信号通过隔离驱动芯片驱动大功率IGBT组成的逆变桥,从而实现频率在1kHz~20kHz宽范围内自动连续可调或在某一固定频率下稳定输出。
附图说明
[0009]图1为一种精确连续调频的高压方波脉冲电源的原理框图。
具体实施方式
[0010]为使本专利技术的目的、技术方案和优点更加清楚明白,以下结合具体实例,对本专利技术进一步详细说明。
[0011]参见图1,一种精确连续调频的高压方波脉冲电源,由空开、调压器、工频变压器、整流滤波器、IGBT全桥逆变单元、方波脉冲变压器、人机界面、IGBT驱动单元组成。IGBT全桥逆变单元由4个场效应管V1

V4组成。IGBT驱动单元由可编程控制器、双路死区产生电路和4个驱动器组成。
[0012]双路死区产生电路由6个异或非门U1A

U1D、U2A

U2B,电阻R1

R2和电容C1

C2组成。异或非门U1A的2个输入端,以及异或非门U2A的其中一个输入端相连形成与双路死区产生电路的输入端。异或非门U1A的输出端连接电阻R1的其中一端、异或非门U1B的2个输入端、以及异或非门U2B的其中一个输入端。电阻R1的另一端连接电容C1的其中一端、异或非门U2C的2个输入端。异或非门U2C的输出端连接异或非门U2A的另一个输入端。异或非门U2A的输出端形成双路死区产生电路的Q

输出端。异或非门U1B的输出端连接电阻R2的其中一端,电阻R2的另一端连接电容C2的其中一端、以及异或非门U1D的2个输入端。异或非门U1D的输出端连接异或非门U2B的另一个输入端。异或非门U2B的输出端形成双路死区产生电路的Q输出端。电容C1和电容C2的另一端接地。
[0013]外部电源经由空开与调压器的输入侧连接,调压器的输出侧连接工频变压器的输入侧,工频变压器的输出侧与整流滤波器的输入正端和输入负端连接。整流滤波器的输出正端连接场效应管V1的漏极和场效应管V3的漏极,整流滤波器的输出负端连接场效应管V4的源极和场效应管V2的源极。场效应管V3的源极和场效应管V2的漏极共同连接方波脉冲变压器的输入侧的正端,场效应管V1的源极和场效应管V4的漏极共同连接方波脉冲变压器的输入侧的负端。方波脉冲变压器的输出侧与待测试样连接。人机界面与可编程控制器连接,可编程控制器的调压控制端与调压器的控制端连接,可编程控制器的时钟控制端与双路死区产生电路的输入端连接。双路死区产生电路的Q

输出端连接第一驱动器和第二驱动器的输入端,双路死区产生电路的Q输出端连接第三驱动器和第四驱动器的输入端。第一驱动器的输入端连接场效应管V1的栅极,第二驱动器的输入端连接场效应管V2的栅极,第三驱动
器的输入端连接场效应管V3的栅极,第四驱动器的输入端连接场效应管V4的栅极。
[0014]IGBT驱动单元由可编程控制器的高速脉冲发生器根据人机界面输入的频率数值输出对应的方波脉冲串,方波脉冲通过双路死区电路产生两路带有死区的反相的脉冲驱动信号,两路带有死区的反相的脉冲驱动信号再通过4本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种精确连续调频的高压方波脉冲电源,其特征是,由空开、调压器、工频变压器、整流滤波器、IGBT全桥逆变单元、方波脉冲变压器、人机界面、IGBT驱动单元组成;所述IGBT全桥逆变单元由4个场效应管V1

V4组成;所述IGBT驱动单元由可编程控制器、双路死区产生电路和4个驱动器组成;外部电源经由空开与调压器的输入侧连接,调压器的输出侧连接工频变压器的输入侧,工频变压器的输出侧与整流滤波器的输入正端和输入负端连接;整流滤波器的输出正端连接场效应管V1的漏极和场效应管V3的漏极,整流滤波器的输出负端连接场效应管V4的源极和场效应管V2的源极;场效应管V3的源极和场效应管V2的漏极共同连接方波脉冲变压器的输入侧的正端,场效应管V1的源极和场效应管V4的漏极共同连接方波脉冲变压器的输入侧的负端;方波脉冲变压器的输出侧与待测试样连接;人机界面与可编程控制器连接,可编程控制器的调压控制端与调压器的控制端连接,可编程控制器的时钟控制端与双路死区产生电路的输入端连接;双路死区产生电路的Q

输出端连接第一驱动器和第二驱动器的输入端,双路死区产生电路的Q输出端连接第三驱动器和第四驱动器的输入端;第一驱动器的输入端连接场效应管V1的栅极,第二...

【专利技术属性】
技术研发人员:钱三来刘志远蓝龙彪文裕苏义顶赵婕韦晨
申请(专利权)人:桂林赛盟检测技术有限公司
类型:发明
国别省市:

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