[实用新型]用于逆变电源的短路保护电路有效
| 申请号: | 201721445561.8 | 申请日: | 2017-11-02 |
| 公开(公告)号: | CN207283153U | 公开(公告)日: | 2018-04-27 |
| 发明(设计)人: | 吴林颖 | 申请(专利权)人: | 杭州赛特电源电器有限公司 |
| 主分类号: | H02H7/122 | 分类号: | H02H7/122;H02H3/06 |
| 代理公司: | 杭州华鼎知识产权代理事务所(普通合伙)33217 | 代理人: | 项军 |
| 地址: | 310007 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 用于 电源 短路 保护 电路 | ||
技术领域
本实用新型属于逆变电源领域,特别涉及用于逆变电源的短路保护电路。
背景技术
逆变电源是将12V或24V的直流电转换成220V、50Hz的交流电或者换其他类型的交流电,它输出的交流电可以满足为各类电动设备提供交流电源。在逆变电源中短路保护电路是非常重要的一个环节,其很大程度上决定了逆变电源在实际使用中的安全性问题。
目前,短路保护电路采用电流互感器采样电流,比较器根据采样电流与预设电流阈值判断是否封锁逆变电源内的逆变桥,但是这样的短路保护实际上只增加一个阈值较高的过流保护,多数情况下收不到良好的效果。因此,这样短路保护电路可靠性不高。
实用新型内容
为了解决现有技术中存在的缺点和不足,本实用新型提供了通过第一比较电路和第一比较电路判定出逆变电源的输出电流瞬间升高、电压瞬间跌落,才实现对逆变电源的短路保护,进而提高了可靠性的用于逆变电源的短路保护电路。
为了达到上述技术目的,本实用新型提供了用于逆变电源的短路保护电路,所述逆变电源包括控制器、连接控制器的驱动电路、连接驱动电路的逆变电路和连接逆变电路的LC滤波电路,所述短路保护电路包括:
用于获取LC滤波电路的输出电压的电压采样电路;
用于获取LC滤波电路的输出电流,并将其转换成二次电压的电流采样电路;
用于获取电压采样电路的采样电压,将采样电压与预设电压阈值作比较的第一比较电路;
用于获取电流采样电路的二次电压,根据第一比较电路的输出状态确定预设二次电压阈值,将二次电压与预设二次电压阈值作比较,若判断采样二次电压大于预设二次电压阈值时,则控制器向驱动电路输入封锁信号的第二比较电路;
控制器的采集端连接电流采样电路、电压采样电路和第二比较电路,电压采样电路的输入端连接LC滤波电路,电压采样电路的输出端连接第一比较电路,第一比较电路的输出端连接第二比较电路,电流采样电路的输入端连接LC滤波电路,电流采样电路的输出端连接第二比较电路。
可选的,所述电压采样电路包括第一降压电路、第一整流电路、第一滤波电路、第二降压电路和第一采样电路,第一降压电路的输入端连接LC滤波电路,第一降压电路的输出端连接第一整流电路,第一整流电路的输出端连接第一滤波电路,第一滤波电路的输出端连接第二降压电路,第二降压电路的输出端连接第一采样电路,第一采样电路的输出端连接第一比较电路和控制器。
可选的,所述第一降压电路包括电阻R25和电阻R26,电阻R25的一端与LC滤波电路的第一输出端相连,电阻R25的另一端与第一整流电路的第一输入端相连,电阻R26的一端与LC滤波电路的第二输出端相连,电阻R26的另一端与第一整流电路的第二输入端相连。
可选的,所述第一采样电路包括采样电阻R16,采样电阻R16的一端连接第一比较电路和第二降压电路,采样电阻R16的另一端连接控制器。
可选的,所述电流采样电路包括电流互感器、第二整流电路、转换电路、第二滤波电路和第二采样电路,电流互感器的初级线圈的两端连接LC滤波电路,电流互感器的次级线圈的两端连接第二整流电路,第二整流电路的输出端连接转换电路,转换电路的输出端连接第二滤波电路,第二滤波电路的输出端连接第二采样电路,第二采样电路的输出端连接第二比较电路和控制器。
可选的,所述第一比较电路包括第一比较器,第一比较器具有同相输入端和反相输入端,第一比较器的同相输入端与采样电阻R16的一端相连,第一比较器的反向输入端连接有用于设置预设电压阈值的第一分压电路。
可选的,所述第二比较电路包括第二比较器,第二比较器具有同相输入端和反相输入端,在第一比较器的同相输入端和第二比较器的输出端之间设有用于可设置预设二次电压阈值的第二分压电路,第二比较器的反相输入端连接第二采样电路。
可选的,所述第二分压电路包括电阻R13、与电阻R13串联的电阻R21和与电阻R21串联的电阻R22。
本实用新型提供的技术方案带来的有益效果是:通过电压采样电路将获取到的采样电压传输至第一比较电路,以及通过电流采样电路将获取到的采样电流转成二次电压后传输至第二比较电路,当第一比较电路判定采样电压小于预设电压阈值和第二比较电路判定二次电压大于预设二次电压阈值时,从而判定出逆变电源的输出电流瞬间升高、电压瞬间跌落,才实现对逆变电源的短路保护,进而提高了对逆变电源的短路保护的可靠性。
附图说明
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