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      變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法及裝置的制作方法

      文檔序號(hào):7336846閱讀:415來(lái)源:國(guó)知局
      專(zhuān)利名稱(chēng):變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法及裝置的制作方法
      技術(shù)領(lǐng)域
      本發(fā)明涉及變頻器的技術(shù)領(lǐng)域,特別涉及變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法及裝置。
      背景技術(shù)
      變頻器是三相異步電機(jī)的調(diào)速控制設(shè)備,近年來(lái)隨著工藝要求及節(jié)能目的,變頻器在工業(yè)控制領(lǐng)域應(yīng)用中得以廣泛應(yīng)用。在應(yīng)用的過(guò)程中,由于三相變頻器的輸入端子和輸出端子極具相似性,安裝調(diào)試人員非常容易將輸入三相電源接至變頻器的輸出端子,這種嚴(yán)重的錯(cuò)誤將導(dǎo)致變頻器設(shè)備損壞及危害操作人員人生安全。圖1所示為公知的變頻器主電路圖,圖中整流模塊10將交流輸入電源整流成直流電源,通常整流模塊10都采用不可控的整流二極管組成。由于輸入交流電源的輸入電壓都比較高O20V,380V),而變頻器的主濾波電容30在上電之前兩端電壓為0,主濾波電容30 兩端的電壓不能突變勢(shì)必造成非常大的充電電流,極大的充電電流足以將整流模塊10損壞,所以圖1公知的交直交變頻器主電路中加了充電限流電阻20,起到上電軟起動(dòng)限流作用。但從圖1我們可以看出,當(dāng)由于安裝人員的誤操作,將輸入交流電源接至逆變模塊40 輸出端時(shí),逆變模塊40中的續(xù)流二極管就相當(dāng)于整流模塊10將交流整流成直流直接向?yàn)V波電容充電,由于此回路中并沒(méi)有限流電路及相應(yīng)的保護(hù)電路,直接造成了變頻器的逆變模塊損壞。圖2所示是2011年5月18日公開(kāi)的公開(kāi)號(hào)為CN201838994U (專(zhuān)利申請(qǐng)?zhí)枮?CN201020227995. 2)發(fā)明創(chuàng)造名稱(chēng)為輸入輸出反接保護(hù)裝置的主電路圖,該裝置的具體實(shí)現(xiàn)過(guò)程是當(dāng)輸入正常連接時(shí),電壓檢測(cè)電路可以檢測(cè)到輸入電源并給處理器輸出一個(gè)輸入正常信號(hào),正常軟起動(dòng)變頻器。當(dāng)輸入電源錯(cuò)接到輸出時(shí),交流電源經(jīng)過(guò)功率器件的續(xù)流二極管整流后,直流電壓通過(guò)熔斷器后對(duì)濾波電路中的高壓電解電容充電,所產(chǎn)生極大的沖充電電流將熔斷器9熔斷,起到保護(hù)功率器件的作用,同時(shí)由于RST輸入側(cè)沒(méi)有電壓,所以電壓檢測(cè)電路檢測(cè)不到輸入有電壓,這時(shí)會(huì)輸出一個(gè)輸入非正常信號(hào)給處理器,處理器再做相應(yīng)的保護(hù)動(dòng)作。該裝置存在以下問(wèn)題從圖2中可以看出該發(fā)明雖然具有輸入輸出反接檢測(cè)和對(duì)功率器件有了一定的保護(hù)作用,但并沒(méi)有從根本上解決反接時(shí)極大的充電電流沖擊問(wèn)題,僅利用了熔斷器來(lái)起到熔斷保護(hù)作用,當(dāng)熔斷器選擇過(guò)大時(shí),勢(shì)必?fù)p壞功率器件,當(dāng)熔斷器選擇過(guò)小時(shí)熔斷器本身會(huì)由于沖擊電流熔斷,造成變頻器新的故障,降低了變頻器的可靠性。

      發(fā)明內(nèi)容
      本發(fā)明的第一目的在于克服現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)與不足,提供一種變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法,防止變頻器輸入輸出反接時(shí)所形成的濾波電路電解電容的充電電流損壞變頻器的逆變單元功率器件。本發(fā)明的另一目的在于提供一種變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置。
      為了達(dá)到上述第一目的,本發(fā)明采用以下技術(shù)方案變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法,包括下述步驟Si、初始上電時(shí)利用輸出電流檢測(cè)電路檢測(cè)變頻器的輸出電流,并存儲(chǔ)檢測(cè)到的輸出電流值;S2、利用中央處理器CPU的第一比較模塊將步驟Sl檢測(cè)到的輸出電流值與參考電流值進(jìn)行比較,判斷變頻器的輸出電流值是否大于參考電流值,如是,進(jìn)入步驟S3,否則,進(jìn)入步驟S4 ; S3、中央處理器CPU第一控制模塊封鎖變頻器的驅(qū)動(dòng)電路,禁止變頻器輸出電壓;S4、檢測(cè)變頻器的直流母線(xiàn)電壓變頻器的交流電壓經(jīng)過(guò)整流形成直流電壓后,由分壓電阻對(duì)直流電壓進(jìn)行降壓,再采用線(xiàn)性光耦合器對(duì)降壓后的電壓信號(hào)進(jìn)行隔離,隔離后的信號(hào)輸入中央處理器CPU進(jìn)行檢測(cè),得到直流母線(xiàn)電壓S5、中央處理器CPU的第二比較模塊判斷步驟S4檢測(cè)得到的直流母線(xiàn)電壓是否大于充電限流電路的限流開(kāi)關(guān)閉合閥值,如是,進(jìn)入步驟S7,否則,進(jìn)入步驟S6 ;S6、對(duì)高壓電解電容充電,同時(shí)通過(guò)充電限流電路繼續(xù)對(duì)充電電流進(jìn)行限流,延時(shí)等待,進(jìn)入步驟S4;S7、中央處理器CPU第二控制模塊輸出限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作信號(hào),關(guān)閉充電限流電路的限流開(kāi)關(guān),變頻器輸入接線(xiàn)正常,正常待機(jī),結(jié)束輸入輸出反接檢測(cè)。優(yōu)選的,所述步驟S3還包括以下步驟中央處理器CPU第二控制模塊輸出禁止限流開(kāi)關(guān)閉合信號(hào)給充電限流電路,讓變頻器進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),并通過(guò)顯示裝置顯示變頻器輸入輸出反接報(bào)警信號(hào),結(jié)束檢測(cè)。為達(dá)到本發(fā)明的另一目的,本發(fā)明采用下述技術(shù)方案一種實(shí)現(xiàn)變頻器輸入輸出反接保護(hù)方法的變頻器輸入輸出反接保護(hù)裝置,包括用于驅(qū)動(dòng)變頻器工作的驅(qū)動(dòng)電路,還包括用于初始上電時(shí)檢測(cè)變頻器輸出電流的輸出電流檢測(cè)電路,用于檢測(cè)變頻器直流母線(xiàn)電壓的電壓檢測(cè)電路,用于濾波電路電解電容充電時(shí)進(jìn)行限流的充電限流電路,以及用于實(shí)現(xiàn)控制與比較功能的中央處理器CPU,所述充電限流電路與變頻器逆變模塊并聯(lián)并與濾波電路串聯(lián),所述電壓檢測(cè)電路與濾波電路并聯(lián),所述驅(qū)動(dòng)電路與變頻器逆變模塊串聯(lián),所述輸出電流檢測(cè)電路與變頻器輸出端連接,所述中央處理器分別與充電限流電路、電壓檢測(cè)電路、驅(qū)動(dòng)電路及輸出電流檢測(cè)電路連接。所述中央處理器CPU包括第一比較模塊、第二比較模塊、第一控制模塊及第二控制模塊;所述第一比較模塊用于將所述輸出電流檢測(cè)電路檢測(cè)到的電流值與參考電流值比較;所述第二比較模塊用于將電壓檢測(cè)電路檢測(cè)到的直流母線(xiàn)電壓值與限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作閥值比較;所述第一控制模塊用于輸出封鎖變頻器逆變模塊信號(hào);所述第二控制模塊用于輸出禁止限流開(kāi)關(guān)吸合信號(hào)。優(yōu)選的,所述輸出電流檢測(cè)電路包括霍爾電流傳感器和電流檢測(cè)電路,所述霍爾電流傳感器與電流檢測(cè)電路相連,并且連接到輸出端上。優(yōu)選的,所述充電限流電路包括繼電器和限流開(kāi)關(guān)。
      優(yōu)選的,還包括用于顯示變頻器的輸入輸出反接報(bào)警信號(hào)的顯示裝置;所述顯示裝置與中央處理器CPU連接。本發(fā)明相對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)具有如下的優(yōu)點(diǎn)及效果1、與現(xiàn)有的方法相比較,本發(fā)明省略了輸入電壓檢測(cè)電路的成本,并避免了其在硬件電路帶來(lái)的新的故障點(diǎn),提高了系統(tǒng)的可靠性,使系統(tǒng)在成本和可靠性上都具有明顯的優(yōu)勢(shì)。2、與現(xiàn)有技術(shù)相比,本發(fā)明解決了變頻器輸入輸出反接時(shí),極大充電電流會(huì)損壞變頻器的逆變單元功率器件,提高了變頻器的可靠性,降低了變頻器維護(hù)成本。


      圖1是公知的變頻器主電路圖;圖2是專(zhuān)利申請(qǐng)公開(kāi)號(hào)為CN201838994U輸入輸出反接保護(hù)裝置的主電路圖;圖3是本發(fā)明變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置的主電路圖;圖4是本發(fā)明變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法的流程圖;圖5是中央處理器CPU系統(tǒng)模塊圖。
      具體實(shí)施例方式下面結(jié)合實(shí)施例及附圖對(duì)本發(fā)明作進(jìn)一步詳細(xì)的描述,但本發(fā)明的實(shí)施方式不限于此。實(shí)施例如圖4所示,本發(fā)明變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法,包括如下步驟B10、初始上電時(shí)利用輸出電流檢測(cè)電路1檢測(cè)變頻器的輸出電流,并存儲(chǔ)檢測(cè)到的輸出電流值。B11、利用中央處理器CPU第一比較模塊將步驟BlO檢測(cè)到的輸出電流值與參考電流值進(jìn)行比較,判斷變頻器的輸出電流值是否大于參考電流值,如是,進(jìn)入步驟B20,否則, 進(jìn)入步驟B30。理論上來(lái)講當(dāng)變頻器接線(xiàn)正常(即輸入三相電源正常連接到變頻器的輸入端)時(shí),變頻器的輸出電流值應(yīng)該為0,但由于實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中由于電路差異及干擾,所以參考電流值一般不設(shè)為0,具體實(shí)現(xiàn)時(shí)會(huì)根據(jù)變頻器的功率大小、所采用的電流傳感器及電解電容的容量大小來(lái)設(shè)定,參考電流值一般設(shè)定為變頻器的額定電流的1%。當(dāng)在上電的過(guò)程中變頻器的輸出電流大于變頻器的額定電流的時(shí),此時(shí)變頻器的輸出電流是由于變頻器逆變模塊反向向電解電容充電的充電電流,此時(shí)一定是變頻器的輸入輸出線(xiàn)反接了, 由此作為輸入輸出線(xiàn)反接的判斷依據(jù)。本實(shí)施例中央處理器CPU選用TMS320LFM06A的型號(hào),但本發(fā)明的中央處理器CPU并不僅僅限于此一種型號(hào),所有能實(shí)現(xiàn)本發(fā)明中央處理器 CPU功能型號(hào)均適用于本發(fā)明。B20、中央處理器CPU第二控制模塊封鎖變頻器的驅(qū)動(dòng)電路,禁止變頻器輸出電壓。在實(shí)際運(yùn)用中中央處理器CPU直接禁止變頻器一切操作,僅提供輸入輸出反接故障報(bào)警,以防止用戶(hù)誤操作。B21、為了更進(jìn)一步的保護(hù)變頻器,執(zhí)行完步驟B20后,中央處理器CPU輸出第二控制模塊出禁止限流開(kāi)關(guān)21閉合信號(hào)給充電限流電路2,讓變頻器進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),并通過(guò)顯示裝置顯示變頻器輸入輸出反接報(bào)警信號(hào),提示使用者檢查變頻器接線(xiàn),結(jié)束檢測(cè)。B30、利用電壓檢測(cè)電路檢測(cè)變頻器的直流母線(xiàn)電壓,變頻器的交流電壓經(jīng)過(guò)整流形成直流電壓后,由分壓電阻對(duì)直流電壓進(jìn)行降壓,再采用線(xiàn)性光耦合器對(duì)降壓后的電壓信號(hào)進(jìn)行隔離,隔離后的信號(hào)輸入中央處理器CPU 7進(jìn)行檢測(cè),得到直流母線(xiàn)電壓。B31、利用中央處理器CPU第二比較模塊判斷步驟B30檢測(cè)得到的直流母線(xiàn)電壓是否大于充電限流電路2的限流開(kāi)關(guān)21閉合閥值,如是,進(jìn)入步驟B33,否則,進(jìn)入步驟B32。 具體實(shí)現(xiàn)時(shí)限流開(kāi)關(guān)21閉合閥值一般設(shè)定為額定母線(xiàn)電壓的65%。B32、對(duì)高壓電解電容充電,同時(shí)通過(guò)充電限流電路2繼續(xù)對(duì)充電電流進(jìn)行限流, 延時(shí)等待,進(jìn)入步驟B30。B33、中央處理器CPU輸出限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作信號(hào),關(guān)閉充電限流電路2的限流開(kāi)關(guān)21, 變頻器輸入接線(xiàn)正常,正常待機(jī),結(jié)束輸入輸出反接檢測(cè)。如圖3、本實(shí)施例實(shí)現(xiàn)上述輸入輸出反接保護(hù)方法的變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置,包括用于驅(qū)動(dòng)變頻器工作的驅(qū)動(dòng)電路6,還包括用于初始上電時(shí)檢測(cè)變頻器輸出電流的輸出電流檢測(cè)電路1,用于檢測(cè)變頻器直流母線(xiàn)電壓的電壓檢測(cè)電路5,用于濾波電路電解電容充電時(shí)進(jìn)行限流的充電限流電路2,以及實(shí)現(xiàn)控制與比較功能的中央處理器CPU 7,所述充電限流電路2與變頻器逆變模塊4并聯(lián)并與濾波電路3串聯(lián),所述電壓檢測(cè)電路 5與濾波電路3并連,所述驅(qū)動(dòng)電路6與變頻器逆變模塊4連接,所述輸出電流檢測(cè)電路1 與變頻器輸出端連接,所述中央處理器CPU 7分別與充電限流電路2、電壓檢測(cè)電路5、驅(qū)動(dòng)電路6、輸出電流檢測(cè)電路2連接。如圖5所示,所述中央處理器CPU 7包括第一比較模塊、第二比較模塊、第一控制模塊及第二控制模塊;所述第一比較模塊用于將所述輸出電流檢測(cè)電路檢測(cè)到的電流值與參考電流值比較;所述第二比較模塊用于將電壓檢測(cè)電路檢測(cè)到的直流母線(xiàn)電壓值與限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作閥值比較;所述第一控制模塊用于輸出封鎖變頻器逆變模塊信號(hào);所述第二控制模塊用于輸出禁止限流開(kāi)關(guān)吸合信號(hào)。 所述充電限流電路2包括一個(gè)繼電器22和一個(gè)限流開(kāi)關(guān)21,充電限流電路2與變頻器逆變模塊4并聯(lián)并且與濾波電路3串聯(lián),即不管交流電源是正接RST還是反接UVW時(shí), 電解電容的充電電流都是通過(guò)充電限流電路2對(duì)濾波電路電解電容進(jìn)行充電,也就是說(shuō)輸入輸出正反接時(shí)都起到了限流作用。 所述輸出電流檢測(cè)電路1包括霍爾電流傳感器11和常用的電流檢測(cè)電路12,為了達(dá)到較好效果,本實(shí)施例中電流檢測(cè)電路12選用豪歐電阻電流檢測(cè)電路,所述霍爾電流傳感器11與豪歐電阻電流檢測(cè)電路相連,并且連接到輸出端上,當(dāng)輸入三相電源正常連接到變頻器的輸入RST端時(shí),此時(shí)變頻器處于上電初始化狀態(tài)并沒(méi)有運(yùn)行,所以變頻器的輸出電流應(yīng)為0 ;當(dāng)輸入三相電源反接到變頻器的輸出端UVW時(shí),變頻器上電時(shí)會(huì)通過(guò)逆變模塊 4的續(xù)流二極管對(duì)電容充電,在變頻器的輸出端側(cè)會(huì)產(chǎn)生充電電流,這時(shí)通過(guò)霍爾電流傳感器11會(huì)檢測(cè)到變頻器的輸出電流不為0,霍爾電流傳感器11將檢測(cè)到的電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為電壓信號(hào)并通過(guò)常用的毫歐電阻電流檢測(cè)電路進(jìn)行處理成中央處理器CPU 7能接受的信號(hào),中央處理器CPU 7進(jìn)而可以判斷出變頻器輸入輸出反接了,且一旦檢測(cè)到變頻器輸入輸出反接時(shí),中央處理器CPU 7會(huì)立即產(chǎn)生禁止限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作信號(hào)和封鎖變頻器驅(qū)動(dòng)電路信號(hào)。上述變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置還包括顯示變頻器輸入輸出反接報(bào)警的顯示裝置8,其與中央處理器CPU 7連接,當(dāng)變頻器輸入輸出反接時(shí),顯示裝置8顯示輸入輸出反接報(bào)警,起到保護(hù)變頻器作用。上述實(shí)施例為本發(fā)明較佳的實(shí)施方式,但本發(fā)明的實(shí)施方式并不受上述實(shí)施例的限制,其他的任何未背離本發(fā)明的精神實(shí)質(zhì)與原理下所作的改變、修飾、替代、組合、簡(jiǎn)化, 均應(yīng)為等效的置換方式,都包含在本發(fā)明的保護(hù)范圍之內(nèi)。
      權(quán)利要求
      1.變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法,其特征在于,包括下述步驟51、初始上電時(shí)利用輸出電流檢測(cè)電路檢測(cè)變頻器的輸出電流,并存儲(chǔ)檢測(cè)到的輸出電流值;52、利用中央處理器CPU的第一比較模塊將步驟Sl檢測(cè)到的輸出電流值與參考電流值進(jìn)行比較,判斷變頻器的輸出電流值是否大于參考電流值,如是,進(jìn)入步驟S3,否則,進(jìn)入步驟S4 ;53、中央處理器CPU第一控制模塊封鎖變頻器的驅(qū)動(dòng)電路,禁止變頻器輸出電壓;54、檢測(cè)變頻器的直流母線(xiàn)電壓變頻器的交流電壓經(jīng)過(guò)整流形成直流電壓后,由分壓電阻對(duì)直流電壓進(jìn)行降壓,再采用線(xiàn)性光耦合器對(duì)降壓后的電壓信號(hào)進(jìn)行隔離,隔離后的信號(hào)輸入中央處理器CPU進(jìn)行檢測(cè),得到直流母線(xiàn)電壓;55、中央處理器CPU的第二比較模塊判斷步驟S4檢測(cè)得到的直流母線(xiàn)電壓是否大于充電限流電路的限流開(kāi)關(guān)閉合閥值,如是,進(jìn)入步驟S7,否則,進(jìn)入步驟S6 ;56、對(duì)高壓電解電容充電,同時(shí)通過(guò)充電限流電路繼續(xù)對(duì)充電電流進(jìn)行限流,延時(shí)等待,進(jìn)入步驟S4;57、中央處理器CPU第二控制模塊輸出限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作信號(hào),關(guān)閉充電限流電路的限流開(kāi)關(guān),變頻器輸入接線(xiàn)正常,正常待機(jī),結(jié)束輸入輸出反接檢測(cè)。
      2.根據(jù)權(quán)利要求1所述的變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法,其特征在于,所述步驟 S3還包括以下步驟中央處理器CPU第二控制模塊輸出禁止限流開(kāi)關(guān)閉合信號(hào)給充電限流電路,讓變頻器進(jìn)入保護(hù)狀態(tài),并通過(guò)顯示裝置顯示變頻器輸入輸出反接報(bào)警信號(hào),結(jié)束檢測(cè)。
      3.一種變頻器輸入輸出反接保護(hù)裝置,包括用于驅(qū)動(dòng)變頻器工作的驅(qū)動(dòng)電路,其特征在于,還包括用于初始上電時(shí)檢測(cè)變頻器輸出電流的輸出電流檢測(cè)電路,用于檢測(cè)變頻器直流母線(xiàn)電壓的電壓檢測(cè)電路,用于濾波電路電解電容充電時(shí)進(jìn)行限流的充電限流電路, 以及用于實(shí)現(xiàn)控制與比較功能的中央處理器CPU,所述充電限流電路與變頻器逆變模塊并聯(lián)并與濾波電路串聯(lián),所述電壓檢測(cè)電路與濾波電路并聯(lián),所述驅(qū)動(dòng)電路與變頻器逆變模塊串聯(lián),所述輸出電流檢測(cè)電路與變頻器輸出端連接,所述中央處理器分別與充電限流電路、電壓檢測(cè)電路、驅(qū)動(dòng)電路及輸出電流檢測(cè)電路連接。
      4.根據(jù)權(quán)利要求3所述的變頻器輸入輸出反接保護(hù)裝置,其特征在于,所述中央處理器CPU包括第一比較模塊、第二比較模塊、第一控制模塊及第二控制模塊;所述第一比較模塊用于將所述輸出電流檢測(cè)電路檢測(cè)到的電流值與參考電流值比較;所述第二比較模塊用于將電壓檢測(cè)電路檢測(cè)到的直流母線(xiàn)電壓值與限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作閥值比較;所述第一控制模塊用于輸出封鎖變頻器逆變模塊信號(hào);所述第二控制模塊用于輸出禁止限流開(kāi)關(guān)吸合信號(hào)。
      5.根據(jù)權(quán)利要求3所述的變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置,其特征在于,所述輸出電流檢測(cè)電路包括霍爾電流傳感器和電流檢測(cè)電路,所述霍爾電流傳感器與電流檢測(cè)電路相連,并且連接到輸出端上。
      6.根據(jù)權(quán)利要求3所述的變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置,其特征在于,所述充電限流電路包括繼電器和限流開(kāi)關(guān)。
      7.根據(jù)權(quán)利要求3所述的變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)裝置,其特征在于,還包括用于顯示變頻器的輸入輸出反接報(bào)警信號(hào)的顯示裝置;所述顯示裝置與中央處理器CPU連接。
      全文摘要
      本發(fā)明涉及變頻器輸入輸出反接檢測(cè)保護(hù)方法及裝置,方法包括下述步驟S1、初始上電時(shí)利用輸出電流檢測(cè)電路檢測(cè)變頻器的輸出電流;S2、利用中央處理器CPU的第一比較模塊將步驟S1檢測(cè)到的輸出電流值與參考電流值進(jìn)行比較;S3、中央處理器CPU第一控制模塊封鎖變頻器的驅(qū)動(dòng)電路;S4、檢測(cè)變頻器的直流母線(xiàn)電壓;S5、中央處理器CPU的第二比較模塊判斷步驟S4檢測(cè)得到的直流母線(xiàn)電壓是否大于充電限流電路的限流開(kāi)關(guān)閉合閥值;S6、對(duì)高壓電解電容充電,同時(shí)通過(guò)充電限流電路繼續(xù)對(duì)充電電流進(jìn)行限流;S7、中央處理器CPU第二控制模塊輸出限流開(kāi)關(guān)動(dòng)作信號(hào)。本發(fā)明解決了變頻器輸入輸出反接時(shí)產(chǎn)生的極大充電電流會(huì)損壞逆變單元功率器件的技術(shù)問(wèn)題。
      文檔編號(hào)H02H7/122GK102280862SQ20111024796
      公開(kāi)日2011年12月14日 申請(qǐng)日期2011年8月26日 優(yōu)先權(quán)日2011年8月26日
      發(fā)明者石順才 申請(qǐng)人:廣州三晶電氣有限公司
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