[实用新型]浪涌电压抑制电路及具有所述电路的空调器无效
| 申请号: | 200820224215.1 | 申请日: | 2008-11-25 |
| 公开(公告)号: | CN201315484Y | 公开(公告)日: | 2009-09-23 |
| 发明(设计)人: | 孙德伟 | 申请(专利权)人: | 海信(山东)空调有限公司 |
| 主分类号: | H02H9/04 | 分类号: | H02H9/04;F24F11/00 |
| 代理公司: | 青岛联智专利商标事务所有限公司 | 代理人: | 邵新华 |
| 地址: | 266100山东*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 浪涌 电压 抑制 电路 有所 空调器 | ||
技术领域
本实用新型属于电源电路技术领域,具体地说,是涉及一种对电源电路中串入的浪涌冲击电压进行有效抑制的处理电路以及具有所述浪涌电压抑制电路的空调器。
背景技术
由于电网电源的谐波问题越来越被人们重视,所以功率因数校正PFC电路也越来越多地被应用在各种电源电路中。
目前,在变频空调器中功率因数校正采用的PFC方案可以分为有源、无源两大类。对于输入功率相对较小的家用分体式壁挂空调器来说,绝大部分采用无源PFC方案进行功率因数的校正。无源PFC方式的主要优点是:成本相对较低,可靠性较高。其实现的主要方式是在空调器室外机的全桥整流主回路的交流侧和直流侧各串联一电感线圈,以改善供电主回路的品质因数,达到提高功率因数的目的。
但是,由此带来的问题是目前采用无源PFC方式的空调器在进行浪涌冲击试验时,由于电感线圈的作用经常会导致整流硅桥被击穿、失效,因此,电源电路的耐受水平较低,仅能达到国标要求的2级水平(L-N间1000V),使得无源PFC方案变频空调器在标准符合方面较差,从而导致应用区域受限。
实用新型内容
本实用新型为了解决现有采用无源PFC方式设计的电源电路耐受浪涌冲击水平低的问题,提供了一种浪涌电压抑制电路,有效保护了电源主回路中的薄弱环节。
为解决上述技术问题,本实用新型采用以下技术方案予以实现:
一种浪涌电压抑制电路,包括交流电源输入端和整流硅桥,在所述整流硅桥的交流输入端并联有压敏电阻或者电容。
进一步的,在所述整流硅桥的交流输入端和直流输出端分别串联有一电感,以实现对供电主回路功率因数的校正。
又进一步的,所述整流硅桥是由四个二极管组成的单相全桥整流电路。
再进一步的,为了避免交流电源输入端在遭受雷击时,高压雷电对后级电路造成损坏,在所述交流电源输入端并联有另一压敏电阻,以实现对后级电路的保护。
更进一步的,所述交流电源输入端的其中一个端子经放电管和一压敏电阻接地,以防止交流电源输入端与地之间串入雷电时对后级电路造成损坏。
基于上述浪涌电压抑制电路结构,本实用新型又提供了一种具有所述浪涌电压抑制电路的空调器,通过在空调器内部电路板的供电主回路中设置所述的抑制电路,即在电源电路中整流硅桥的交流输入端并联压敏电阻或者电容,从而解决了变频空调器无源PFC方案中的浪涌冲击问题。
与现有技术相比,本实用新型的优点和积极效果是:本实用新型的浪涌电压抑制电路结构简单,效果显著,能有效保护供电主回路中的薄弱环节,进而达到提高电路可靠性的目的。将所述浪涌电压抑制电路应用于空调器中,可将空调器的浪涌冲击耐受能力提高到3级水平(L-N间2000V),使得无源PFC方案变频空调器在标准符合方面得到进一步提高,从而增加了空调产品的市场竞争力,并使空调器的使用范围得以扩展。
结合附图阅读本实用新型实施方式的详细描述后,本实用新型的其他特点和优点将变得更加清楚。
附图说明
图1是本实用新型所提出的浪涌电压抑制电路的一种实施例的电路原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的具体实施方式进行详细地描述。
本实用新型的浪涌电压抑制电路通过在电源主回路中的整流硅桥的交流侧并联压敏电阻或者电容器件,以简单的电路结构实现了对浪涌电压的抑制作用,从而显著提高了采用无源PFC方案设计的电源电路的耐浪涌冲击能力,使得电源电路运行的可靠性得以加强。
下面以采用无源PFC方式的空调器为例,详细阐述所述浪涌电压抑制电路的具体组成结构及工作过程。
实施例一,参见图1所示,本实施例以无源PFC方案变频空调器中的一种典型电源电路为例来具体阐述所述浪涌电压抑制电路的连接结构。
图1中,CN01、CN02为交流电源输入端,接收外部交流供电,通过共模电感L01连接熔断器F01,经软启动电路连接电感L02,进而连接整流硅桥的交流侧,即交流输入端,通过整流硅桥将输入的交流电转换为直流电通过其直流侧输出。所述整流硅桥的直流侧,即直流输出端,通过电感L03连接后级负载,为后级负载提供直流工作电源。
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