[实用新型]三相电压型PWM整流器电压分级软启动电路有效
申请号: | 201420163059.8 | 申请日: | 2014-04-04 |
公开(公告)号: | CN203827168U | 公开(公告)日: | 2014-09-10 |
发明(设计)人: | 杜贵平;朱天生;方俊翔 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学 |
主分类号: | H02M1/36 | 分类号: | H02M1/36 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 何淑珍 |
地址: | 511400 广东省广州市*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 三相 电压 pwm 整流器 分级 启动 电路 | ||
技术领域
本实用新型涉及三相整流技术,尤其涉及三相电压型PWM整流器电压分级软启动电路。
背景技术
三相电压型PWM整流器具有单位功率因数、电流谐波低、能量双向流动等诸多优点,成为当前电力电子领域研究的热点课题之一。三相电压型PWM整流器的软启动技术是三相电压型PWM整流器使用化的关键技术之一。由于直流侧的大电容,使得电路启动瞬间会产生较大的冲击电流,不仅影响电路中元器件的寿命,同时会对电网造成极大的影响。软启动技术的主要目的就是减小启动时的冲击电流,目前的软启动电路常用限流电阻跟开关管并联或限流电阻跟继电器并联,该技术缺点是启动时间较长,特别对于大功率三相电压型PWM整流器来说启动时间将达10s以上,同时软启动结束后依然会出现较大的冲击电流。
实用新型内容
针对现有技术存在的不足,本实用新型公开三相电压型PWM整流器电压分级软启动电路,可消除启动时的冲击电流,启动速度快。
本实用新型为达到上述目的,所采用的技术方案如下:
三相电压型PWM整流器电压分级软启动电路,包括: 第七开关管、第八开关管、第一电容、第二电容、DSP处理器;所述的第七开关管的集电极与三相整流桥正极输出端、第八开关管的集电极连接在一起,第七开关管的发射极与第一电容的阳极相连;所述第八开关管的发射极与第二电容的阳极、负载的一端连接在一起;所述第二电容的阴极与三相整流桥阴极输出端、负载的另一端、第一电容的阴极连接在一起;所述DSP处理器与第七开关管和第八开关管的栅极连接,DSP处理器通过IO口输出两路信号控制第七开关管和第八开关管的开关状态。
优选的,所述DSP处理器选用德州仪器公司2000系列的DSP处理器实现。所述的第一电容C0为小电解电容,电容值为100uF。所述的第二电容C1为大电解电容,电容值为4700uF。
所述整流桥输出的电压采用霍尔电压传感器进行采样。
与现有技术方案相比较,本实用新型具有以下优点和技术效果:
所述三相电压型PWM整流器电压分级软启动电路,采用德州仪器公司2000系列的DSP处理器,电路结构简单,成本低。在起动过程中先对小电容进行充电,小电容充电到参考电压后对大电容进行充电,固定时限后增加参考电压,重复上述操作,由于小电容充电时间明显短于大电容,该电路特征在于启动速度快;
所述三相电压型PWM整流器电压分级软启动电路,采用对小电容的分段充电可以避免充电电流的连续增长,同时小电容的充电电流本身就比大电容小,所以该软启动电路很好的消除了启动时的冲击电流。
附图说明
图1是包含本实用新型的软启动电路的三相电压型PWM整流器示意图。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的实施作进一步说明,但本实用新型的实施不限于此。
如图1所示,为包含本实用新型的软启动电路的三相电压型PWM整流器示意图,包括:三相交流电压源Es、三相电抗器L、第一开关管IGBT1、第二开关管IGBT2、第三开关管IGBT3、第四开关管IGBT4、第五开关管IGBT5、第六开关管IGBT6、软启动电路1、负载RL。
所述的软启动电路1包括:第七开关管IGBT7、第八开关管IGBT8、第一电容C0、第二电容C1、DSP处理器;所述的第七开关管IGBT7的集电极与三相整流桥正极输出端P+、第八开关管IGBT8的集电极连接在一起,第七开关管IGBT7的发射极与第一电容C0的阳极相连;所述第八开关管IGBT8的发射极与第二电容C1的阳极、负载RL的一端连接在一起;所述第二电容C1的阴极与三相整流桥阴极输出端P-、负载RL的另一端、第一电容C0的阴极连接在一起;DSP处理器与第七开关管IGBT7和第八开关管IGBT8的栅极连接,DSP处理器通过IO口输出两路信号控制第七开关管IGBT7和第八开关管IGBT8的开关状态。
作为优选,所述DSP处理器选用德州仪器公司2000系列的DSP处理器。
所述的第一电容C0小的电解电容,例如可选100uF的电解电容。
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