[发明专利]一种串联谐振式恒流充电电源在审
| 申请号: | 202110645499.1 | 申请日: | 2021-06-09 |
| 公开(公告)号: | CN113206598A | 公开(公告)日: | 2021-08-03 |
| 发明(设计)人: | 王雨琛;黄军;肖龙;陈海涛;王磊;徐墨尘;蔡晟;甘雨朋 | 申请(专利权)人: | 上海空间电源研究所;中国舰船研究设计中心 |
| 主分类号: | H02M7/04 | 分类号: | H02M7/04;H02M1/44;H02M7/48;H02M7/5387;H02M5/12 |
| 代理公司: | 上海元好知识产权代理有限公司 31323 | 代理人: | 徐雯琼;张妍 |
| 地址: | 200245 *** | 国省代码: | 上海;31 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 串联 谐振 式恒流 充电 电源 | ||
1.一种串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,包括:
预处理组件,与城市电网连接,用于将城市电网中的三相交流电压转变成直流电压;
IGBT全桥开关模块(3),与预处理组件通过电路连接,用于接收预处理组件输出的直流电压,并将直流电压转换成高频交流电压;
转换组件,其输入端与IGBT全桥开关模块(3)通过电路连接,用于转换高频交流电压,并输出直流高压;
反馈组件,与转换组件通过电路连接,用于采集转换组件输出的直流高压信号和电流信号;
控制组件,其输入端与反馈组件通过电路连接,输出端与IGBT全桥开关模块(3)通过电路连接,接收反馈组件采集的直流高压信号,并生成控制信号控制IGBT全桥开关模块(3)的导通和断开。
2.如权利要求1所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述预处理组件包括:EMI滤波器模块(1),与城市电网连接,用于对城市电网中的三相交流电进行高频滤波;低压整流滤波模块(2),其包括整流子模块和滤波电容子模块,且输入端与EMI滤波器模块(1)通过电路连接,输出端与IGBT全桥开关模块(3)通过电路连接,其作用是将三相交流电转变为直流电。
3.如权利要求1所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述转换组件包括:谐振电容电感模块(4),与IGBT全桥开关模块(3)电路连接,用于传输高频交流电压;高压变压器模块(5),与谐振电容电感模块(4)串联连接,用于实现高频交流电压的抬升;高频整流滤波模块(6),用于处理高压变压器模块(5)抬升后的高频交流电压,滤除高频交流电压信号中的高频信号,输出实际所需的直流高压。
4.如权利要求3所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述反馈组件包括:高压取样模块(7),与高频整流滤波模块(6)电路连接,用于采集高频整流滤波模块输出的直流高压;电流取样模块(8),与谐振电感电容模块连接,其作用是从谐振电容电感模块(4)中采集电流。
5.如权利要求4所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述控制组件包括:控制电路模块(9),输入端分别与高压取样模块(7)和电流取样模块(8)连接,用于接收采集的电压和电流,并产生驱动脉冲信号;隔离驱动电路模块(10),通过电路连接设置于IGBT全桥开关模块(3)和控制电路模块(9)之间,用于传输控制IGBT全桥开关模块(3)的开关电压。
6.如权利要求1所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述IGBT全桥开关模块(3)包括多个通过电路连接的开关电路,每个开关电路由一个IGBT器件,一个二极管器件和一个电容器件通过并联连接形成,作为串联谐振式恒流充电电源的开关器件控制电路导通。
7.如权利要求5所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述隔离驱动电路模块(10)的输入端与控制电路模块(9)电路连接,用于接收控制驱动脉冲信号,其输出端与IGBT全桥开关模块(3)中的每个IGBT器件的栅极连接,用于传输开关电压,进一步控制IGBT器件的开关频率。
8.如权利要求4所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述的反馈组件与所述谐振电容电感模块(4)、IGBT全桥开关模块(3)、控制电路模块(9)、隔离驱动电路模块(10)共同组成移相全桥零电压电流式开关的工作电路,以减小IGBT器件的开通和关断损耗。
9.如权利要求1~8所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,三相市交流电经过EMI滤波器模块(1)将高频信号滤波后,首先经过低压整流滤波模块(2)将交流电压转变成直流电压,再经过IGBT全桥开关模块(3)将直流电压转变成高频交流电压,然后经过谐振电容电感模块(4)对高频交流电压进行高效传输至高压变压器模块(5)中进行电压的抬升;最后,将高压变压器模块(5)输出的电压经过高频整流滤波模块(6)处理后串联输出,得到实际所需直流高压。
10.如权利要求1~8所述的串联谐振式恒流充电电源,其特征在于,所述高压取样模块(7)从高频整流滤波模块(6)进行高压采样,以及电流取样模块(8)从谐振电容电感模块(4)进行电流采样,并将获得的高频交流电压和高频电流信号传输至控制电路模块(9),控制电路模块(9)根据设定的基准电压进行判断与处理,产生不同频率的驱动脉冲信号,并传输给隔离驱动电路模块(10),隔离驱动电路模块(10)传输开关电压至IGBT全桥开关模块(3),进而实现对IGBT全桥开关模块(3)的控制。
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