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整流逆變模塊的制作方法

文檔序號:7393265閱讀:249來源:國知局
專利名稱:整流逆變模塊的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本實用新型涉及一種基本電子電路,更為具體地講,本實用新型涉及一 種電子模塊,尤其是指一種整流逆變模塊,在國際專利分類表中本實用新型 應(yīng)分為H03大類。
背景技術(shù)
目前,有關(guān)整流逆變模塊的產(chǎn)品不少,也得到相當(dāng)?shù)耐茝V和應(yīng)用,但是 現(xiàn)有技術(shù)仍有不足之處,其主要缺陷是由于現(xiàn)有技術(shù)是經(jīng)過二次運放再次 分配驅(qū)動信號,其誤差明顯變大;其次,由于采用單元內(nèi)部驅(qū)動電源為負(fù)載 公用的動力輸入電源,所以控制電源受到電網(wǎng)供電和負(fù)載變化的影響;另外, 由于上述原因不能采用機(jī)箱外殼接地技術(shù),使得相鄰單元間存在電磁相互干 擾,降低了單元工作的可靠性。結(jié)構(gòu)相對復(fù)雜,所使用的元件較多,在轉(zhuǎn)換 過程中所受到的干擾增加,相應(yīng)的可靠性降低,所帶來的誤差也勢必增加; 另外,因為結(jié)構(gòu)復(fù)雜,不僅成本高,體積大,更為突出的缺點是耗能大,抗 干擾性差,由于在單元內(nèi)部的復(fù)雜控制部分受到了單元內(nèi)功率電子器件髙電 磁干擾和高溫度的影響。 發(fā)明內(nèi)容
本實用新型的目的在于針對已有技術(shù)的不足,提供結(jié)構(gòu)相當(dāng)簡單的、 可以避免在轉(zhuǎn)換過程中產(chǎn)生誤差和干擾的、工作效率高的一種整流逆變模 塊。
本實用新型的目的是通過下述技術(shù)方案實現(xiàn)的-
所述的整流逆變模塊包括整流器部分、逆變器部分和驅(qū)動器部分。 所述的整流器部分與所述的逆變器部分相連接;所述的驅(qū)動器部分接
向所述的逆變器部分。
在所述整流器部分的輸出端附有濾波器,所述的濾波器為由第一電容G
至第n電容Cn的串、并聯(lián)電容組成的電容器組。
所述的整流器部分為三相全波整流電路,其包括第一整流二極管D,、第 二整流二極管D2、第三整流二極管D3、第四整流二極管D4、第五整流二極管 Ds和第六整流二極管D6。
所述的逆變器部分包括第一絕緣柵雙極型晶體管IGBT,、第二絕緣柵雙 極型晶體管IGBT2、第三絕緣柵雙極型晶體管IGBT3和第四絕緣柵雙極型晶體 管IGBT4。
所述的驅(qū)動器部分包括第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、第三驅(qū)動和第四驅(qū)動。
所述的第一整流二極管Di的陰極、第二整流二極管D2的陰極和第三整流 二極管D3的陰極連接在一起并分別和所述的第一電容d的正極、第一絕緣柵 雙極型晶體管IGBL的漏極、第二絕緣柵雙極型晶體管IGBT2的漏極相連接。
所述的第四整流二極管04陽極、第五整流二極管Ds陽極和第六整流二極 管D6的陽極連接在一起并分別和所述的第n電容Cn的負(fù)極、第三絕緣柵雙 極型晶體管IGBT3的源極、第四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4的源極相連接。
所述的第一絕緣柵雙極型晶體管IGBL的源極和第三絕緣柵雙極型晶體 管IGBT3的漏極相連接形成第一輸出端1,所述的第二絕緣柵雙極型晶體管 IGBT2的源極和第四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4的漏極相連接形成第二輸出端 2c
所述的第一驅(qū)動連接所述的第一絕緣柵雙極型晶體管IGBL的柵極, 所述的第二驅(qū)動連接所述的第三絕緣柵雙極型晶體管IGBT3的柵極, 所述的第三驅(qū)動連接所述的第二絕緣柵雙極型晶體管IGBT2的柵極, 所述的第四驅(qū)動連接所述的第四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4的柵極。 所述的第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、第三驅(qū)動和第四驅(qū)動的型號均為 DDIGD515EI。
所述的第一絕緣柵雙極型晶體管IGBL、第二絕緣柵雙極型晶體管IGBT2、 第三絕緣柵雙極型晶體管IGBT3和第四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4均為3300V 等級功率逆變元件。
由于本實用新型采用了上述的技術(shù)方案,其逆變器部分的功率逆變元 件一絕緣柵雙極型晶體管IGBT,分別通過光數(shù)字信號控制,不再有單元內(nèi)部 轉(zhuǎn)換過程,避免了轉(zhuǎn)換過程中的誤差和干擾,不但提高了調(diào)制精度和穩(wěn)定度, 而且也提高了工作效率,使用該整流逆變模塊更有利于環(huán)保和節(jié)能。


附圖為本實用新型的一個實施例的電路原理圖。在該附圖中公開了詳細(xì) 的電路結(jié)構(gòu)。
具體實施方式
以下結(jié)合附圖和實施例對本實用新型進(jìn)一步說明。從實施例的電路原理 圖中可以看到
本實用新型共包括整流器、逆變器和驅(qū)動器三個部分。所有器件安裝在 內(nèi)部絕緣、外部可以直接接地的機(jī)箱之內(nèi)。
在該實施例中,所述整流器部分的輸出端附有濾波器,所述的濾波器為
由第一電容C,至第n電容Cn的串、并聯(lián)電容組成的電容器組;此處所公開
的都是電解電容,應(yīng)該指出,所述的電容是作為濾波器而使用的,電容數(shù)量 的多少可根據(jù)具體需要而定,只要達(dá)到濾波的目的即可。對電容容量的要求,
目前可達(dá)到1萬5千微法左右,因此電容的個數(shù)根據(jù)不同變頻器要求及單個 電容容量的大小來確定。在本實施例中所述的整流器部分為三相全波整流電 路,其包括第一整流二極管第二整流二極管D2、第三整流二極管D3、第 四整流二極管D4、第五整流二極管D5和第六整流二極管D6。另外,也可以看 到,逆變器部分的關(guān)鍵元件為絕緣柵雙極型晶體管IGBT (insulated-gate bipolar transistor)。所述的逆變器部分包括第一絕緣柵雙極型晶體管 IGBT\、第二絕緣柵雙極型晶體管IGBT2、第三絕緣柵雙極型晶體管IGBL和第 四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4;所述的驅(qū)動器部分包括第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、 第三驅(qū)動和第四驅(qū)動。其工作原理是所述的絕緣柵雙極型晶體管IGBT均 為3300V等級功率逆變元件,借助于驅(qū)動器向逆變元件分別發(fā)出光數(shù)字信號, 控制所述元件的柵極,使上述的四個絕緣柵雙極型晶體管分別以對角線的方 式次序地導(dǎo)通,在輸出端形成PWM (pulse width modulated) —脈寬調(diào)制波。 由于沒有現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)部二次轉(zhuǎn)換過程,減小了控制誤差和響應(yīng)時間;取自 于外部而獨立于單元內(nèi)部動力電源的設(shè)計,避免了供電或負(fù)載波動引起的控 制功能失效;單元機(jī)箱的接地設(shè)計,避免了外部和相鄰電路之間的電磁干擾; 內(nèi)部轉(zhuǎn)換過程,所以避免了轉(zhuǎn)換過程中的誤差和干擾,其頻率的調(diào)節(jié)精度達(dá) 到0.01Hz,實測表明,輸入電流諧波小于1%,輸出電壓諧波小于2.5%,屬 國內(nèi)領(lǐng)先水平,這是本實用新型的主要特征。由于其它方面均為已有技術(shù),
所以不再贅述。在圖中可以進(jìn)一步看到所述的第一整流二極管D,的陰極、
第二整流二極管D2的陰極和第三整流二極管D3的陰極連接在一起后并分別和
第一電容Ct的正極、第一絕緣柵雙極型晶體管IGBL的漏極、第二絕緣柵雙 極型晶體管IGBT2的漏極相連接。所述的第四整流二極管"陽極、第五整流 二極管Ds陽極和第六整流二極管D6的陽極連接在一起后并分別和第n電容 Cn的負(fù)極、第三絕緣柵雙極型晶體管IGBT3的源極、第四絕緣柵雙極型晶體 管IGBL的源極相連接。所述的第一絕緣柵雙極型晶體管IGBL的源極和第三 絕緣柵雙極型晶體管IGBT3的漏極相連接形成第一輸出端l,所述的第二絕緣 柵雙極型晶體管IGBT2的源極和第四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4的漏極相連接 形成第二輸出端2。所述的第一驅(qū)動連接所述的第一絕緣柵雙極型晶體管 IGBT,的柵極,所述的第二驅(qū)動連接所述的第三絕緣柵雙極型晶體管IGBT3的 柵極,所述的第三驅(qū)動連接所述的第二絕緣柵雙極型晶體管IGBT2的柵極, 所述的第四驅(qū)動連接所述的第四絕緣柵雙極型晶體管IGBT4的柵極。
在本實施例中,所述的第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、第三驅(qū)動和第四驅(qū)動的型 號均為DDIGD515EI。當(dāng)然,在必要時,也可以采用功能類似的其它型號的器 件,只要完成實用新型目的即可。本實用新型的驅(qū)動電路控制電源采用獨立 于單元的取自外部獨立控制電源,其電路有隔離變壓器、AC/DC電源模塊組 成。控制電源可采用現(xiàn)有技術(shù)的電路結(jié)構(gòu),此文不再贅述。
實踐證明,本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,工藝穩(wěn)定,誤差小,抗干擾性強(qiáng),工 作效率高,是一個節(jié)能且環(huán)保的產(chǎn)品。
權(quán)利要求1.一種整流逆變模塊,其特征在于所述的整流逆變模塊包括整流器部分、逆變器部分和驅(qū)動器部分;所述的逆變器部分包括第一絕緣柵雙極型晶體管、第二絕緣柵雙極型晶體管、第三絕緣柵雙極型晶體管和第四絕緣柵雙極型晶體管;所述的第一絕緣柵雙極型晶體管的源極和第三絕緣柵雙極型晶體管的漏極相連接形成第一輸出端1,所述的第二絕緣柵雙極型晶體管的源極和第四絕緣柵雙極型晶體管的漏極相連接形成第二輸出端2;所述的整流器部分與所述的逆變器部分相連接,所述的驅(qū)動器部分接向所述的逆變器部分。
2 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的整流逆變模塊,其特征在于在所述整流器部分的輸出端附有濾波器,所述的濾波器為由第一電容G至第n電容Cn的串、并聯(lián)電容組成的電容器組。
3 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的整流逆變模塊,其特征在于 所述的整流器部分為三相全波整流電路,其包括第一整流二極管(D,)、第二整流二極管(D2)、第三整流二極管(D3)、第四整流二極管(D4)、第五整流二 極管(D5)和第六整流二極管(D6)。
4 .根據(jù)權(quán)利要求l所述的整流逆變模塊,其特征在于所述的驅(qū)動器部分 包括第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、第三驅(qū)動和第四驅(qū)動。
5 .根據(jù)權(quán)利要求3所述的整流逆變模塊,其特征在于 所述的第一整流二極管(D,)的陰極、第二整流二極管(D2)的陰極和第三整流二極管(D3)的陰極連接在一起并分別和所述的第一電容(d)的正極、第 一絕緣柵雙極型晶體管的漏極、第二絕緣柵雙極型晶體管的漏極相連接;所述的第四整流二極管(D4)陽極、第五整流二極管(D5)陽極和第六整流 二極管(D6)的陽極連接在一起并分別和所述的第二電容(C2)的負(fù)極、第三絕 緣柵雙極型晶體管的源極、第四絕緣柵雙極型晶體管的源極相連接。
6 .根據(jù)權(quán)利要求4所述的整流逆變模塊,其特征在于 所述的第一驅(qū)動連接所述的第一絕緣柵雙極型晶體管的柵極, 所述的第二驅(qū)動連接所述的第三絕緣柵雙極型晶體管的柵極, 所述的第三驅(qū)動連接所述的第二絕緣柵雙極型晶體管的柵極, 所述的第四驅(qū)動連接所述的第四絕緣柵雙極型晶體管的柵極。
7 .根據(jù)權(quán)利要求4所述的整流逆變模塊,其特征在于 所述的第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、第三驅(qū)動和第四驅(qū)動的型號均為DDIGD515EI。
8 .根據(jù)權(quán)利要求1所述的整流逆變模塊,其特征在于 所述的第一絕緣柵雙極型晶體管、第二絕緣柵雙極型晶體管、第三絕緣柵雙極型晶體管和第四絕緣柵雙極型晶體管均為3300V等級功率逆變元件。
9、 根據(jù)權(quán)利要求1或4所述的整流逆變模塊,其特征在于驅(qū)動電路的 控制電源采用獨立于單元的取自外部獨立控制電源,其電路有隔離變壓器、 AC/DC電源模塊組成。
10、 根據(jù)要求l、 2、 3或4所述的整流逆變模塊,其特征在于所有器 件安裝在內(nèi)部絕緣、外部可以直接接地的機(jī)箱之內(nèi)。
專利摘要一種整流逆變模塊,包括整流器部分、逆變器部分和驅(qū)動器部分。所述的整流器部分與所述的逆變器部分相連接;所述的驅(qū)動器部分接向所述的逆變器部分。在所述整流器部分的輸出端附有濾波器。所述的整流器部分為三相全波整流電路。所述的逆變器部分包括四個絕緣柵雙極型晶體管。所述的驅(qū)動器部分包括第一驅(qū)動、第二驅(qū)動、第三驅(qū)動和第四驅(qū)動。單元外殼直接接地;驅(qū)動控制電源相對負(fù)荷電源獨立,取自外部獨立控制電源。由于本實用新型不再有單元內(nèi)部轉(zhuǎn)換過程,和采用了取自外部的驅(qū)動控制電源,避免了轉(zhuǎn)換過程中的誤差和由于負(fù)載或供電電源波動帶來的干擾,不但提高了調(diào)制精度,而且也提高了工作可靠性及效率,使用該整流逆變模塊更有利于環(huán)保和節(jié)能。
文檔編號H02M1/14GK201188586SQ20082007941
公開日2009年1月28日 申請日期2008年3月14日 優(yōu)先權(quán)日2008年3月14日
發(fā)明者于永慶, 洪 何, 吳學(xué)智, 吳曉明, 張雪峰, 徐大國, 玉 鐘 申請人:北京康得環(huán)??萍脊煞萦邢薰?br>
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