一种循环工质流量自适应控制电路制造技术

技术编号:40584405 阅读:7 留言:0更新日期:2024-03-06 20:08
本技术公开了一种循环工质流量自适应控制电路,包括变频驱动输出电路和采集电路,变频驱动输出电路为三相全桥逆变电路,三相全桥逆变电路包括6个开关管,分别组成3个半桥电路,采集电路包括IU采集电路、IV采集电路和IW采集电路,第一半桥输出信号至IU采集电路,第二半桥输出信号至IV采集电路,第三半桥输出信号至IW采集电路,IU采集电路、IV采集电路和IW采集电路各自输出相应的IU、IV、IW信号至控制单元。本技术结构简单,通过电压、电流、功率采集电路和三相全桥逆变电路实现对电机的过压、过流、过温度的保护,通过控制三相全桥逆变电路的频率,实现对电机的变频调速即循环工质的流量自适应控制。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电子电路设计,尤其涉及一种循环工质流量自适应控制电路


技术介绍

1、在储能电站中,其核心在于储能柜中的储能电池pack、双向储能逆变器pcs、热管理系统及相关其他部分。在储能电池的充、放电过程中,会产生大量热量,需要进行合理的散热管理。因此热储能管理的重要性非常高,目前行业内,由于液冷储能空调的液冷工质是直接进入储能电池pack的芯体内部进行热交换,效率高,已经逐步替代了早期的风冷储能空调。

2、在液冷储能空调工作过程中,液冷工质在调速水泵的作用下在膨胀水箱(补液水箱)、液氟热换器、放气阀、循环管道等组成的封闭环路中流动,但由于多个部件需要连接管道安装,有管道泄漏的风险,可能会导致电机工作时发生过压、过流等现象。

3、传统的调速水泵驱动缺少对电机工作时发生过压、过流、过温度现象的保护,无法根据实际负载需求动态调整水泵电机的转速和功率。基于上述情况,本技术提出一种循环工质流量自适应控制电路,可解决以上问题。


技术实现思路

1、鉴于目前存在的上述不足,本技术提供一种循环工质流量自适应控制电路,结构简单,使用方便,通过电压、电流、功率采集电路和三相全桥逆变电路实现对电机的过压、过流、过温度的保护,通过控制三相全桥逆变电路的开关状态和频率,实现对电机的变频调速即循环工质的流量自适应控制。

2、为达到上述目的,本技术的实施例采用如下技术方案:

3、一种循环工质流量自适应控制电路,包括变频驱动输出电路和采集电路,所述变频驱动输出电路为三相全桥逆变电路,所述三相全桥逆变电路包括开关管k1~k6、续流二极管q1~q6以及电阻r7~r9,所述续流二极管分别与各个开关管反并联,所述开关管k1、k4组成第一半桥,所述开关管k2、k5组成第二半桥,所述开关管k3、k6组成第三半桥,所述三相全桥逆变电路的输入端与直流电源电连接;

4、所述开关管为npn型三极管或pnp型三极管,所述开关管k1、k4的基极分别连接pgu和ngu信号,所述开关管k2、k5的基极分别连接pgv和ngv信号,所述开关管k3、k6的基极分别连接pgw和ngw信号;

5、所述采集电路包括iu采集电路、iv采集电路和iw采集电路,所述第一半桥的输出端与iu采集电路的输入端连接,所述第二半桥的输出端与所述iv采集电路的输入端连接,所述第三半桥的输出端与所述iw采集电路的输入端连接,所述iu采集电路、iv采集电路和iw采集电路各自输出相应的iu、iv、iw信号至控制单元。

6、依照本技术的一个方面,所述开关管k1与k4的连接点设有输出端子u,所述输出端子u输出信号u;所述开关管k4的输出端连接有电阻r7,所述电阻r7与所述开关管k4的输出端之间设有输出端子iu,所述输出端子iu输出信号iu,所述输出端子iu与iu采集电路的输入端连接。

7、依照本技术的一个方面,所述开关管k2与k5的连接点设有输出端子v,所述输出端子v输出信号v;所述开关管k5的输出端连接有电阻r8,所述电阻r8与所述开关管k5的输出端之间设有输出端子iv,所述输出端子iv输出信号iv,所述输出端子iv与iv采集电路的输入端连接。

8、依照本技术的一个方面,所述开关管k3与k6的连接点设有输出端子w,所述输出端子w输出信号w;所述开关管k6的输出端连接有电阻r9,所述电阻r9与所述开关管k6的输出端之间设有输出端子iw,所述输出端子iw输出信号iw,所述输出端子iw与iw采集电路的输入端连接。

9、依照本技术的一个方面,所述iu采集电路包括运算放大器u1a、电阻r2~r5、电容c1~c3,所述iu采集电路的输入端通过电阻r2连接至运算放大器u1a的同相输入端,所述直流电源通过电阻r4连接至运算放大器u1a的反相输入端;所述电阻r1与电容c1并联后一端连接电源电压,另一端连接至运算放大器u1a的同相输入端;所述电阻r5与电容c2并联后一端连接至电源电压和运算放大器u1a的输出端,另一端连接至运算放大器u1a的反相输入端;所述运算放大器u1a的输出端连接有电阻r3,电阻r3的另一端连接电容c3和第一输出口iu_ad,电容c3的另一端接地。

10、依照本技术的一个方面,所述iv采集电路包括运算放大器u1b、电阻r6、r10~r13,电容c4~c6,所述iv采集电路的输入端通过电阻r10连接至运算放大器u1b的同相输入端,所述直流电源通过电阻r12连接至运算放大器u1b的反相输入端;所述电阻r6与电容c4并联后一端连接电源电压,另一端连接至运算放大器u1b的同相输入端;所述电阻r13与电容c6并联后一端连接至电源电压和运算放大器u1b的输出端,另一端连接至运算放大器u1b的反相输入端;所述运算放大器u1b的输出端连接有电阻r11,电阻r11的另一端连接电容c5和第一输出口iv_ad,电容c5的另一端接地。

11、依照本技术的一个方面,所述iw采集电路包括运算放大器u2a、电阻r14~r18,电容c7~c9,所述iw采集电路的输入端通过电阻r15连接至运算放大器u2a的同相输入端,所述直流电源通过电阻r17连接至运算放大器u2a的反相输入端;所述电阻r14与电容c7并联后一端连接电源电压,另一端连接至运算放大器u2a的同相输入端;所述电阻r18与电容c9并联后一端连接至电源电压和运算放大器u2a的输出端,另一端连接至运算放大器u2a的反相输入端;所述运算放大器u2a的输出端连接有电阻r16,电阻r16的另一端连接电容c8和第一输出口iw_ad,电容c8的另一端接地。

12、本技术实施的优点:本技术方案结构简单,使用方便,通过电压、电流、功率采集电路和三相全桥逆变电路实现对水泵电机的过压、过流、过温度的保护,通过控制三相全桥逆变电路的开关状态和频率,实现对电机的变频调速即循环工质的流量自适应控制。

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【技术保护点】

1.一种循环工质流量自适应控制电路,包括变频驱动输出电路和采集电路,其特征在于,所述变频驱动输出电路为三相全桥逆变电路,所述三相全桥逆变电路包括开关管K1~K6、续流二极管Q1~Q6以及电阻R7~R9,所述续流二极管分别与各个开关管反并联,所述开关管K1、K4组成第一半桥,所述开关管K2、K5组成第二半桥,所述开关管K3、K6组成第三半桥,所述三相全桥逆变电路的输入端与直流电源电连接;

2.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述开关管K1与K4的连接点设有输出端子U,所述输出端子U输出信号U;所述开关管K4的输出端连接有电阻R7,所述电阻R7与所述开关管K4的输出端之间设有输出端子IU,所述输出端子IU输出信号IU,所述输出端子IU与IU采集电路的输入端连接。

3.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述开关管K2与K5的连接点设有输出端子V,所述输出端子V输出信号V;所述开关管K5的输出端连接有电阻R8,所述电阻R8与所述开关管K5的输出端之间设有输出端子IV,所述输出端子IV输出信号IV,所述输出端子IV与IV采集电路的输入端连接。

4.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述开关管K3与K6的连接点设有输出端子W,所述输出端子W输出信号W;所述开关管K6的输出端连接有电阻R9,所述电阻R9与所述开关管K6的输出端之间设有输出端子IW,所述输出端子IW输出信号IW,所述输出端子IW与IW采集电路的输入端连接。

5.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述IU采集电路包括运算放大器U1A、电阻R2~R5、电容C1~C3,所述IU采集电路的输入端通过电阻R2连接至运算放大器U1A的同相输入端,所述直流电源通过电阻R4连接至运算放大器U1A的反相输入端;所述电阻R1与电容C1并联后一端连接电源电压,另一端连接至运算放大器U1A的同相输入端;所述电阻R5与电容C2并联后一端连接至电源电压和运算放大器U1A的输出端,另一端连接至运算放大器U1A的反相输入端;所述运算放大器U1A的输出端连接有电阻R3,电阻R3的另一端连接电容C3和第一输出口IU_AD,电容C3的另一端接地。

6.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述IV采集电路包括运算放大器U1B、电阻R6、R10~R13,电容C4~C6,所述IV采集电路的输入端通过电阻R10连接至运算放大器U1B的同相输入端,所述直流电源通过电阻R12连接至运算放大器U1B的反相输入端;所述电阻R6与电容C4并联后一端连接电源电压,另一端连接至运算放大器U1B的同相输入端;所述电阻R13与电容C6并联后一端连接至电源电压和运算放大器U1B的输出端,另一端连接至运算放大器U1B的反相输入端;所述运算放大器U1B的输出端连接有电阻R11,电阻R11的另一端连接电容C5和第一输出口IV_AD,电容C5的另一端接地。

7.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述IW采集电路包括运算放大器U2A、电阻R14~R18,电容C7~C9,所述IW采集电路的输入端通过电阻R15连接至运算放大器U2A的同相输入端,所述直流电源通过电阻R17连接至运算放大器U2A的反相输入端;所述电阻R14与电容C7并联后一端连接电源电压,另一端连接至运算放大器U2A的同相输入端;所述电阻R18与电容C9并联后一端连接至电源电压和运算放大器U2A的输出端,另一端连接至运算放大器U2A的反相输入端;所述运算放大器U2A的输出端连接有电阻R16,电阻R16的另一端连接电容C8和第一输出口IW_AD,电容C8的另一端接地。

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【技术特征摘要】

1.一种循环工质流量自适应控制电路,包括变频驱动输出电路和采集电路,其特征在于,所述变频驱动输出电路为三相全桥逆变电路,所述三相全桥逆变电路包括开关管k1~k6、续流二极管q1~q6以及电阻r7~r9,所述续流二极管分别与各个开关管反并联,所述开关管k1、k4组成第一半桥,所述开关管k2、k5组成第二半桥,所述开关管k3、k6组成第三半桥,所述三相全桥逆变电路的输入端与直流电源电连接;

2.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述开关管k1与k4的连接点设有输出端子u,所述输出端子u输出信号u;所述开关管k4的输出端连接有电阻r7,所述电阻r7与所述开关管k4的输出端之间设有输出端子iu,所述输出端子iu输出信号iu,所述输出端子iu与iu采集电路的输入端连接。

3.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述开关管k2与k5的连接点设有输出端子v,所述输出端子v输出信号v;所述开关管k5的输出端连接有电阻r8,所述电阻r8与所述开关管k5的输出端之间设有输出端子iv,所述输出端子iv输出信号iv,所述输出端子iv与iv采集电路的输入端连接。

4.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述开关管k3与k6的连接点设有输出端子w,所述输出端子w输出信号w;所述开关管k6的输出端连接有电阻r9,所述电阻r9与所述开关管k6的输出端之间设有输出端子iw,所述输出端子iw输出信号iw,所述输出端子iw与iw采集电路的输入端连接。

5.根据权利要求1所述的循环工质流量自适应控制电路,其特征在于,所述iu采集电路包括运算放大器u1a、电阻r2~r5、电容c1~c3,所述iu采集电路的输入端通过电阻r2连接至运算放大器u1a的同相输入端,所述直流电源通过电阻r4连接至...

【专利技术属性】
技术研发人员:张志勇王泽煜喻胜伟
申请(专利权)人:上海鼎沣弓通科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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