电子节能装置制造方法及图纸

技术编号:4241063 阅读:145 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
本实用新型专利技术涉及一种节能装置,特别涉及一种工频变压器、电子变压器、开关电源、家用电器等用电设备使用的电子节能装置。它包括阻抗器、电子开关、驱动器以及电流电压转换器;所述阻抗器与电子开关并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路;所述驱动器连接于电子开关的输出端,电流电压转换器连接于驱动器的输出端,当用电设备为低负载时,通过驱动器以及电流电压转换器启动电子开关闭合,用电设备空载时,驱动器以及电流电压转换器用于控制电子开关关闭。本实用新型专利技术能降低用电设备的空载功耗,同时它结构简单、性能优越、安全可靠,而且能提高效率、节约能源。(*该技术在2018年保护过期,可自由使用*)

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及一种节能装置,特别涉及一种工频变压器、电子变压器、开关电源、家用电器等用电设备使用的电子节能装置
技术介绍
随着科技的进步,连接到电网中的用电设备种类更加趋于多样化,使得电网环境越来越复杂,例如高次谐波、瞬变当涌、过压、欠压以及过流等问题,都容易对用电设备的正常使用寿命造成影响,而剩余电流和无功功率则导致对电网电能的浪费,不利于电力资源的有效利用。除此之处,用电设备受材料等因素的影响,也会造成电能的浪费。例如现有工频变压器由于受矽钢片材料和制作工艺影响,在变压器空载运行时有3-5W的损耗;而高频变压器受电路结构和偏置电路影响空载运行时有2-4W的损耗。介于工频变压器和高频变压器空载功耗高、效率低,浪费能源,使用成本高等缺点。
技术实现思路
针对上述技术问题,本技术提供一种能降低用电设备的空载功耗的电子节能装置,同时它还有结构简单、性能优越、安全可靠,而且能提高效率、节约能源。本技术的目的是这样实现的包括用于连接用电设备输入端的阻抗器、电子开关、驱动器以及用于连接用电设备输出端的电流电压转换器;所述阻抗器与电子开关并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路;所述驱动器连接于电子开关的输入端,电流电压转换器连接于驱动器的输入端,当用电设备为负载时,通过电流电压转换器以及驱动器启动电子开关闭合,用电设备空载时,电流电压转换器以及驱动器用于控制电子开关关闭。采用了上述方案,所述阻抗器与电子开关并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,电流流过用电设备,用电设备能够正常工作;用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路,阻抗器产生高阻抗阻碍电流流过用电设备,流过用电设备输入端的电流极小,使得用电设备空载运行时损耗《0.3W,不但能节能,而且节能效率大为提高。驱动器连接于电子开关的输入端,电流电压转换器连接于驱动器的输入端,当用电设备为负载时,通过电流电压转换器以及驱动器启动电子开关闭合,用电设备空载时,电流电压转换器以及驱动器用于控制电子开关关闭。通过电流电压转换器以及驱动器能自动控制电子开关闭合及关闭,提高了本技术的智能化,无须人为进行监测,从而具有性能优越、安全可靠的优点。以下结合附图和具体实施方式对本技术作进一步说明。附图说明图1为本技术的电子节能装置的电路框图;图2为图1的电路框图的优选电气原理图3为本技术的电子节能装置与工频变压器的连接示意图。图中,ll为阻抗器,12为电子开关,13为驱动器,14为电流电压转换器,2为工频变压器。具体实施方式参照图1及图2,本技术的电子节能器,电子节能器1包括用于连接用电设备输入端的阻抗器11、电子开关12、驱动器13以及用于连接用电设备输出端的电流电压转换器14。阻抗器1上设有与用电设备输入端串接的接线端子A、 B。由于纯电阻电路电阻损耗大,发热量高,效率低,因此本实施例阻抗器为由电阻Rl与电容Cl并联形成的阻容阻抗器。由于电容Cl是储能元件电容,既不产生也不消耗能量,所以可以大大降低损耗,提高效率。阻抗器11与电子开关12并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路。电子开关12包括整流电路BD1以及晶闸管Q1,晶闸管Q1连接于整流电路的输出端。整流电路BD1由四只二极管组成的单相桥式整流电路。驱动器13连接于电子开关的输入端,驱动器13包括电容C2、 二极管Dl以及电阻R2。电容C2与二极管Dl并联后其一端与整流电路连接,其另一端与电阻R2连接,电阻R2另一端与晶闸管Q1的门极连接。电流电压转换器14连接于驱动器的输出端,电流电压转换器用于将用电设备输出端的微安级电流转换成高的电压,由于微安级电流产生磁通很微弱,普通的电流电压互感器根本不能转换成高的电压,本实施例中,电流电压转换器14为采用高磁导率的坡莫合金磁环制成的电流电压互感器T1,电流电压互感器T1上设有两个接线端子C、 D。由电流电压互感器T1与电容C2、 二极管D1组成的二次倍压电路可以在低负载电流下控制电子开关断开或闭合,即当用电设备为负载时,通过电流电压转换器以及驱动器启动电子开关闭合,用电设备空载时,电流电压转换器以及驱动器用于控制电子开关关闭。参照图1至图3,本技术的节能器1的接线端子A、 B串接于工频变压器2的输入端INPUT,其接线端子C、 D串接于工频变压器2的输出端0UTPUT。当工频变压器处于空载运行时,由于电流电压互感器Tl线圈中无电流流过,电流电压互感器T1转换的电压为零,加到晶闸管Q1上的电压为零,所以晶闸管关闭。此时阻抗器11串接在工频变压器的输入端,由于阻抗器11的阻抗很高,阻碍电流流过工频变压器,因此,流过工频变压器输入端的电流极小,使得工频变压器空载功率小。当工频变压器处于负载运行时,由于电流电压互感器Tl线圈中有电流流过转换电压为高电平,加到晶闸管Q1上的电压为高电平,启动晶闸管Ql闭合。此时阻抗器11被并联的电子开关所短路,由于电子开关12的阻抗很低,电流全部流过变压器初级,变压器正常运行。虽然本技术的电子节能器结构简单,但其节能效率大为提高,性能优越,实用性较强。而上述实施例也仅是只用于说明本技术,不是对本技术的限制,在技术的构思前提下对技术的改进,都属于本技术权利要求保护的范围。权利要求1. 一种电子节能器,其特征在于包括用于连接用电设备输入端的阻抗器、电子开关、驱动器以及用于连接用电设备输出端的电流电压转换器;所述阻抗器与电子开关并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路;所述驱动器连接于电子开关的输入端,电流电压转换器连接于驱动器的输入端,当用电设备为负载时,通过电流电压转换器以及驱动器启动电子开关闭合,用电设备空载时,电流电压转换器以及驱动器用于控制电子开关关闭。2. 根据权利要求l所述的电子节能装置,其特征在于所述阻抗器为由电阻(Rl)与电容(Cl)并联形成的阻容阻抗器。3. 根据权利要求l所述的电子节能装置,其特征在于所述电子开关包括整流电路(BD1)以及晶闸管(Ql),晶闸管连接于整流电路的输出端。4. 根据权利要求3所述的电子节能装置,其特征在于所述整流电路由四只二极管组成的单相桥式整流电路。5. 根据权利要求l所述的电子节能装置,其特征在于所述驱动器包括电容(C2)、 二极管(Dl)以及电阻(R2),电容(C2)与二极管(Dl)并联后再与电阻(R2)串联。6. 根据权利要求l所述的电子节能装置,其特征在于所述电流电压转换器为高磁导率的坡莫合金磁环制成的电流电压互感器(Tl)。专利摘要本技术涉及一种节能装置,特别涉及一种工频变压器、电子变压器、开关电源、家用电器等用电设备使用的电子节能装置。它包括阻抗器、电子开关、驱动器以及电流电压转换器;所述阻抗器与电子开关并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路;所述驱动器连接于电子开关的输出端,电流电压转换器连接于驱动器的输出端,当用电设备为低负载时,通过驱动器以及电流电压转换器启动电子开关闭合,用电本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种电子节能器,其特征在于:包括用于连接用电设备输入端的阻抗器、电子开关、驱动器以及用于连接用电设备输出端的电流电压转换器;所述阻抗器与电子开关并联,当用电设备负载时,电子开关闭合使阻抗器短路,用电设备空载时,电子开关关闭后使阻抗器形成通路;所述驱动器连接于电子开关的输入端,电流电压转换器连接于驱动器的输入端,当用电设备为负载时,通过电流电压转换器以及驱动器启动电子开关闭合,用电设备空载时,电流电压转换器以及驱动器用于控制电子开关关闭。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:陈斌陈进环要武李岚刘全功
申请(专利权)人:常州市巨泰电子有限公司
类型:实用新型
国别省市:32[中国|江苏]

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