级联式单相双极性高压方波脉冲电源及使用方法技术

技术编号:7286973 阅读:402 留言:0更新日期:2012-04-21 15:17
本发明专利技术为级联式单相双极性高压方波脉冲电源及使用方法,本电源的脉冲控制信号产生模块接有n个相同的脉冲分配模块,各含连接器集成电路和m组相同的光发射器;配置m·n个相同的逆变电路单元,各逆变电路单元含一组光接收器及单相桥式脉冲逆变电路。各光发射器和光接受器由两路光纤连接。各单相桥式脉冲逆变电路的输出端串联为本电源的输出端。使用方法为:脉冲控制信号产生模块的两个脉冲控制信号送入n个脉冲分配模块,各转换为m组脉冲同步控制信号,经光传输控制n·m个逆变电路分别产生同步相同单相双极性方波脉冲,串联为本电源输出。本发明专利技术可产生多达24组高隔离度传输的脉冲同步控制信号,级联后获得所需电压等级的高性能双极性方波电压。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及高压脉冲电源
,具体为一种。
技术介绍
随着电力电子技术的发展,大功率变频调速系统得到广泛应用,为保证使用安全和寿命,其中的变频调速电机的绝缘材料和绝缘结构需要在高压脉冲电应力下进行加速老化寿命评估实验。该加速老化寿命评估实验系统中的关键为高压对称双极性方波脉冲电源,要求输出的高压方波脉冲峰峰值达到千伏以上,且需满足脉冲边沿快速变化、过冲和脉冲顶降的要求。由于现有电力电子器件的耐压性能的限制,常规的单相桥式逆变电路可以获得对称双极性方波电压,其波形也符合要求,单其电压等级仅为IKV峰峰值以下,无法达到绝缘材料方波脉冲电应力加速老化寿命试验等所需的方波脉冲电源的高压要求;利用脉冲变压器升压,虽然脉冲峰峰值可达要求,但难以满足脉冲边沿快速变化、波形失真小的要求。利用多个桥式逆变电路产生的IKV对称方波脉冲电源级联叠加,可以获得对称双极性高压方波脉冲电源,但这需要级联的多个桥式逆变电路在电器上隔离并同步工作,而且要求隔离电压不低于脉冲电压的峰峰值。为了实现同步工作,需要一个共同的脉冲同步控制信号,并隔离且同步的传送到每一个级联的桥式逆变电路。高速光电耦合器件具有较好的脉冲隔离传送性能,但隔离电压不能满足绝缘材料加速老化用级联式单相双极性高压方波脉冲电源,故当前主要采用脉冲变压器隔离传送方式;脉冲变压器隔离传送可以满足隔离电压的要求,但存在传送同步性不好且要求脉冲频率不变化,不适应脉冲频率按实验标准变化时同步脉冲信号传输要求,用这样的隔离传送方法,多个桥式逆变电路级联时,总的方波脉冲电源电压幅值可以满足要求,但脉冲上升时间和脉冲上升沿波形变差。故目前缺少一种适合电工绝缘材料和绝缘结构加速老化寿命评估用对称双极性高压脉冲电源。
技术实现思路
本专利技术的目的是设计一种级联式单相双极性高压方波脉冲电源,包括与脉冲控制信号产生模块相连接的级联的多个单相桥式脉冲逆变电路,输出所需要电压等级的双极性高压方波脉冲。本专利技术的另一目的是设计上述级联式单相双极性高压方波脉冲电源的使用方法, 脉冲控制信号产生模块发出的双极脉冲控制信号控制多个单相桥式脉冲逆变电路单元的同步工作,多个同步工作的单相脉冲逆变电路单元高隔离度级联,得到所需要电压等级的双极性高压方波脉冲。本专利技术设计的级联式单相双极性高压方波脉冲电源包括单相桥式脉冲逆变电路, 还包括脉冲控制信号产生模块、脉冲分配模块,脉冲分配模块含有连接器集成电路和光发射器,各逆变电路单元包括一个单相桥式脉冲逆变电路和一组光接收器,每组光接收器包含接收正负信号的2个光接收器;光接收器的电信号输出端接入单相桥式脉冲逆变电路的控制端。脉冲控制信号产生模块为产生相位相差180度、脉冲宽度相同的两个脉冲控制信号PC+和PC-的微处理器或智能逻辑电路模块,脉冲控制信号产生模块接有η个相同的脉冲分配模块,η为1 6的整数;每个脉冲分配模块含有一个连接器集成电路和m组相同的光发射器,m为1 4的整数,每组光发射器包含发射正负信号的2个光发射器;配置与脉冲分配模块的m ·η组光发射器相配合的同样数量的相同的逆变电路单元,各光发射器和光接受器分别由两路光纤连接。各逆变电路单元的单相桥式脉冲逆变电路的输出端串联后的输出端为本单相双极性高压方波脉冲电源的输出端。脉冲控制信号产生模块产生的两个脉冲控制信号PC+和PC-之间的死区时间为 200ns 1000ns,脉冲重复周期为50 μ s 1000 μ s。各逆变电路单元的2个光接收器输出的电信号,接入该逆变电路单元的逻辑门电路,所得4个控制信号分别经光耦隔离驱动电路接入单相桥式脉冲逆变电路4个桥臂功率晶体管的控制端。本专利技术级联式单相双极性高压方波脉冲电源的使用方法为脉冲控制信号产生模块产生相位相差180度、脉冲宽度相同的两个脉冲控制信号PC+禾口 PC-,PC+和PC-之间的死区时间为200ns 1000ns,脉冲重复周期为50 μ s 1000 μ S ;送入所接的η个脉冲分配模块;各脉冲分配模块的连接器集成电路将输入的脉冲控制信号PC+和PC-转换为m 组脉冲同步控制信号,第一个脉冲分配模块的连接器集成电路产生m组脉冲同步控制信号(Pll+, P11-) (Plm+、Plm-),送入该模块的 m 组光发射器(TX11+、TX11-) (TXlm+、 TXlm-);以此类推,第η个脉冲分配模块的连接器集成电路产生m组脉冲同步控制信号 (Pnl+, Pnl-) (Pnm+、Pnm-),送入本模块的 m 组光发射器(Tftil+、TXnl-) (TXnm+、 TXnm-);各组同步控制信号在光发射器转换为光信号,经光纤隔离传送到各逆变电路单元中的各组光接收器(RXnl+、RXnl-) (RXnm+、RXnm-)。各逆变电路单元中的各光接收器将接收的光信号转换为电信号,分别送入由具有斯密特特性的逻辑门电路进行脉冲整形产生 4路控制信号,再分别经过光耦隔离驱动电路驱动作为单相桥式脉冲逆变电路4个桥臂上功率晶体管的控制信号,控制逆变桥同步工作,η · m个逆变电路单元的单相桥式脉冲逆变电路产生同步的相同的单相双极性方波脉冲,η ·πι个单相桥式脉冲逆变电路的输出端串联后的输出端为本单相双极性高压方波脉冲电源输出端。本专利技术级联式单相双极性高压方波脉冲电源的使用方法的优点为1、可产生多达 24组脉冲同步控制信号,实现对多达M个单相桥式脉冲逆变电路的同步控制,多个单相桥式脉冲逆变电路同步工作,产生多个同步方波脉冲电压,级联后即可获得所需电压等级的高性能双极性方波电压;2、解决了同步控制信号的高隔离度传输,保证各脉冲逆变电路同步工作;3、各电路模块均采用现有元器件和集成电路,易于实现;4、适合用作于高压脉冲绝缘老化试验的高压脉冲电源。附图说明图1为本级联式单相双极性高压方波脉冲电源实施例的结构示意图。具体实施例方式级联式单相双极性高压方波脉冲电源实施例本级联式单相双极性高压方波脉冲电源实施例如图1所示,包括脉冲控制信号产生模块、脉冲分配模块和逆变电路单元,本例脉冲控制信号产生模块为产生相位相差180 度、脉冲宽度相同的两个脉冲控制信号PC+和PC-的微处理器,所产生的两个脉冲控制信号 PC+和PC-之间的死区时间为500ns,脉冲重复周期为500 μ S。脉冲控制信号产生模块接有2个相同的脉冲分配模块;每个脉冲分配模块含有一个连接器集成电路和4组相同的光发射器,每组光发射器包含发射正负信号的2个光发射器;配置4个相同的逆变电路单元, 每个逆变电路单元包括一个单相桥式脉冲逆变电路和一组光接收器,每组光接收器包含接收正负信号的2个光接收器;每个逆变电路单元的2个光接收器的电信号输出端接入逻辑门电路,所得4个控制信号分别经光耦隔离驱动电路接入单相桥式脉冲逆变电路4个桥臂功率晶体管的控制端。各光发射器和光接受器分别由两路光纤连接。2个逆变电路单元的8个单相桥式脉冲逆变电路的输出端串联后的输出端为本单相双极性高压方波脉冲电源的输出端。本级联式单相双极性高压方波脉冲电源的使用方法实施例本例使用的是上述级联式单相双极性高压方波脉冲电源实施例。脉冲控制信号产生模块产生相位相差180度、脉冲宽度相同的两个脉冲控制信号 PC+和PC-,PC+和PC-之间的死区时间为50本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:赵立根蒋存波张声岚钱三来
申请(专利权)人:桂林电器科学研究院
类型:发明
国别省市:

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