[发明专利]可调交流稳压稳流电源有效

专利信息
申请号: 200510006689.X 申请日: 2005-01-27
公开(公告)号: CN1652443A 公开(公告)日: 2005-08-10
发明(设计)人: 章祖文 申请(专利权)人: 章祖文
主分类号: H02M5/22 分类号: H02M5/22;H02M5/04
代理公司: 江西省专利事务所 代理人: 张文
地址: 330029江西省*** 国省代码: 江西;36
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摘要: 发明公开了一种可调交流稳压稳流电源,它包括辅助电源电路,特征是还包括主交流电压电流形成电路、付交流电压电流形成电路、交流电压电流合成电路、电压取样电路和信号控制电路。主交流电压电流形成电路向负载提供主交流电压电流,付交流电压电流形成电路向负载提供补充电压电流,负载中主交流电压电流形成电路产生的交流电压电流的有效值的波动,由付交流电压电流形成电路在主交流电压电流形成电路控制下进行抹平,从而在负载上得到稳定的交流电压电流。本发明在输出电压高于220V的情况下,要用变压器;在输出电压低于220V的情况下,不用变压器。本发明具有输入输出电压均连续可调、波形良好的优点,适用于在工业、科研等部门。
搜索关键词: 可调 交流 稳压 流电
【主权项】:
1、一种可调交流稳压稳流电源,包括辅助电源电路,其特征在于:还包括主交流电压电流形成电路、付交流电压电流形成电路、交流电压电流合成电路、电压取样电路、信号控制电路和电源保护电路,其中电压取样电路由三极管(BG5、BG6)、光电耦合器(TDL3)、可调电阻(W5、W6)、电阻(R12--R16)、极性电容(C5)、取样电感(L2)、二极管(D13--D18)、开关(K1)及其它元件组成,三极管(BG5)的发射极接三极管(BG6)的发射极,二极管(D13)的阴极接三极管(BG5)的集电极,阳极接三极管(BG5)的发射极,二极管(D14)的阳极接三极管(BG6)的发射极,阴极接三极管(BG6)的集电极,三极管(BG5)的基极和三极管(BG6)的基极均接二极管(D15)的阴极,二极管(D15)的阳极与电阻(R14)、可调电阻(W5)依次串联后接光电耦合器(TDL3)的光敏二极管的阴极,光敏二极管的阳极接二极管(D17)阴极、二极管(D18)阴极和极性电容(C5)正极的公共端,二极管(D18)的阳极与电阻(R13)串联后接三极管(BG6)的集电极,极性电容(C5)的负极接三极管(BG5)的发射极,二极管(D16)与二极管(D15)反向并联,三极管(BG5)的集电极与电阻(R16)串联后接电感(L1、L2)的公共端,三极管(BG6)的集电极与可调电阻(W6)依次串联后接开关(K1)的中间端点(H2),电阻(R12)串联在三极管(BG5)的集电极和二极管(D17)阳极之间,开关(K1)的端点(H1)接电感(L2)和负载(ZL)的公共端;交流电压电流合成电路由取样电感(L2)和负载(ZL)组成;信号控制电路由集成电路(IC1、IC2)、可调电阻(W7)、电阻(R17-R20)、稳压二极管(ZW1、ZW2)及其它元件组成,集成电路(IC1)的正输入端接光电耦合器(TDL3)的光敏三极管的发射极,光电耦合器(TDL3)的光敏三极管的集电极与电阻(R15)串联后接+12V电压,可调电阻(W7)并联在集成电路(IC1)的正输入端和地之间,稳压二极管(ZW1)的阴极接集成电路(IC1)的负输入端,阳极接地,电阻(R17)并联在集成电路(IC1)的负输入端和+12V电压之间,集成电路(IC1)的输出端接集成电路(IC2)的负输入端和光电耦合器(TDL1)的光敏二极管的阳极的公共端,光电耦合器(TDL1)的光敏二极管的阴极与电阻(R18)串联后接地,稳压二极管(ZW2)的阴极接集成电路(IC2)的正输入端,阳极接地,电阻(R19)并联在集成电路(IC2)的负输入端和+12V电压之间,集成电路(IC2)的输出端接光电耦合器(TDL2)的光敏二极管的阳极,光电耦合器(TDL2)的光敏二极管的阴极与电阻(R20)串联后接地。
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  • 本发明属于补偿式交流稳压电源,它有单相和三相两种,三相由3个单相星形连接组成。单相双开关高变倒调工变补偿的交流稳压电源,它由高频倒调变压器T1、工频补偿变压器T2、2个双向开关S1和S2、1个电感L、2个电容C1和C2及其控制电路组成,S1由2个二极管和2个三极管或4个二极管和1个三极管组成,S2由2个单向晶闸管V3、V4反并组成,本发明与同一发明人发明的龚氏半桥斩波调压工变补偿式交流稳压电源相比,用高频变压器替代了带中心抽头的工频自耦变压器,具有体积小重重轻的优点。
  • 一种矩阵变换器的预测控制方法及装置-201710730303.2
  • 粟梅;张建鑫;孙尧;熊文静;林建亨;李幸;但汉兵;朱奇 - 中南大学
  • 2017-08-23 - 2020-01-10 - H02M5/22
  • 本发明提供一种矩阵变换器的预测控制方法及装置。所述方法包括:S1,获取第一采样时间点的第一电压集合和第一电流集合,所述第一电压集合包括电网电压和滞后电压,所述电网电压和滞后电压通过扩张状态观测器获取;S2,根据所述第一采样时间点的第一电压集合和第一电流集合,获取代价函数;S3,获取使得所述代价函数值最优的第一开关状态,将所述第一开关状态作为第二采样时间点的开关状态。本发明提供的方法及装置,在实现矩阵变换器系统控制目标的情况下,通过扩张状态观测器获取电网电压和滞后电压,去除了采集电网电压的传感器,节约了系统成本。
  • 110V/220V升压交流斩波变换器-201822279859.7
  • 龚秋声 - 龚秋声
  • 2018-12-30 - 2020-01-07 - H02M5/22
  • 110V/220V升压交流斩波变换器,它由电感L、电容C、双向开关S1、S2及其控制电路组成,有2个交流输入端(2、1),2个交流输出端(3、1),双向开关S1的通断比是1∶1,它由2个二极管和2个三极管组成,或4个二极管和1个三极管组成。双向开关S2由2个晶闸管V3、V4组成,在电源正负半个周期内在触发极加有直流信号。它没有变压器就达到交流电压升压的目的,具有体积小、重量轻的优点。
  • 基于可调自激多谐振荡器实现的电压输出控制系统-201910704263.3
  • 孙旺 - 孙旺
  • 2019-07-31 - 2019-10-29 - H02M5/22
  • 本发明实施例公开了一种基于可调自激多谐振荡器实现的电压输出控制系统,包括:用于产生工频电压的工频变压器模块、用于根据输入的工频电压产生差频电压的自激多谐振荡器模块、用于向用电设备输出差频电压的实用电压传输模块;其中,所述工频变压器模块、所述自激多谐振荡器模块以及所述实用电压传输模块电连接。采用本发明所述的基于可调自激多谐振荡器实现的电压输出控制系统,优点在于工频电压峰值时,输出电流为最大值,即峰值可以做功,同时能够通过调节自激多谐振荡器实现精确的电压调节,结构简单,且无开关损耗,从而提高了电路电能工作效率和工频变压器的利用率。
  • 单相和三相全桥交流斩波高变补偿交流稳压电源-201510278579.2
  • 龚秋声 - 龚秋声
  • 2015-05-22 - 2019-07-16 - H02M5/22
  • 本发明属于交流斩波调压补偿式交流稳压电源,它由高频补偿变压器、滤波电容、滤波电感、双向电子开关S1~S4及其调节控制电路组成,4个双向电子开关连接成全桥交流斩波电路,双向电子开关由二极管和三极管或晶闸管组成,由S1主控、S2续流和S4换相或者S4主控、S3续流和S1換相组成1个同相输出的交流斩波电压,由S3主控、S4续流和S2换相,或者S2主控、S1续流和S3换相组成另1个反相输出的交流斩波电压,同相和反相交流斩波电压通过高频补偿变压器和电感容滤波电路补偿交流电压达到交流稳压。它与同一发明人发明的半桥交流斩波调压补偿交流稳压电源相比,2个双向电子开关替代倒相工频自耦变压器,高频补偿变压器替代工频补偿变压器,具有显著节能、节材、体积小和重量轻的优点。
  • 单相和三相全桥交流斩波工变补偿交流稳压电源-201510268377.X
  • 龚秋声 - 龚秋声
  • 2015-05-18 - 2019-07-16 - H02M5/22
  • 本发明属于交流斩波调压补偿式交流稳压电源,它由工频补偿变压器、滤波电容、滤波电感、双向电子开关S1~S4及其调节控制电路组成,4个双向电子开关连接成全桥交流斩波电路,双向电子开关由二极管和三极管或晶闸管组成,由S1主控、S2续流和S4换相或者S4主控、S3续流和S1换相组成1个同相输出的交流斩波电压,由S3主控、S4续流和S2换相,或者S2主控、S1续流和S3换相组成另1个反相输出的交流斩波电压,同相和反相交流斩波电压通过LC滤波后供给工频补偿变压器补偿交流电压的升降电压达到交流稳压。它与同一发明人发明的半桥交流斩波调压补偿交流稳压电源相比,用2个双向电子开关替代倒相工频自耦变压器,具有显著节能、节材、体积小和重量轻的优点。
  • 基于全桥MMC结构的中间包电磁加热电源的控制方法-201710455256.5
  • 罗安;郭鹏;岳雨霏;何志兴;徐千鸣 - 湖南大学
  • 2017-06-16 - 2019-05-17 - H02M5/22
  • 本发明公开了一种基于全桥MMC结构的中间包电磁加热电源的控制方法,针对全桥MMC结构,分别建立三相电流输入、单相电流输出以及子模块电容电压的数学模型,并利用欧拉公式对其进行离散化处理。上层预测控制算法通过滚动寻优确定桥臂最优输出电平,实现三相‑单相电流的快速跟踪,下层预测控制算法通过预测各子模块电容电压,确定各子模块的最终投入状态,实现同一桥臂子模块之间电压平衡,比例‑积分控制完成不同桥臂子模块电压之和的均衡,具体包括:分层模型预测控制和比例积分控制。本发明针对全桥MMC结构的中间包电磁加热电源,建立了三相‑单相数学模型,利用分层模型预测控制与比例积分控制,实现了对输入交流、输出交流的快速跟踪以及子模块电容电压的平衡。
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