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      一種工頻逆變電源反向充電電路的制作方法

      文檔序號(hào):10019230閱讀:562來源:國知局
      一種工頻逆變電源反向充電電路的制作方法
      【技術(shù)領(lǐng)域】
      [0001]本實(shí)用新型涉及一種工頻逆變電源反向充電電路。
      【背景技術(shù)】
      [0002]為了解決能源邊遠(yuǎn)地區(qū)、貧困地區(qū)的用電問題,近年來,全球都在發(fā)展光伏發(fā)電。隨著儲(chǔ)能技術(shù)的發(fā)展,光伏離網(wǎng)系統(tǒng)越來越成為新建光伏系統(tǒng)的首選。光伏離網(wǎng)系統(tǒng)中,蓄電池作為儲(chǔ)能器件,決定了系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)間。當(dāng)連續(xù)陰雨天時(shí),需要及時(shí)對蓄電池進(jìn)行補(bǔ)充電。很多用電客戶,都配備了柴油發(fā)電機(jī)組,或?qū)⒐夥鳛榻涣魇须姷暮髠?。目前常?guī)的蓄電池充電方案是,用戶需要另購買一套開關(guān)電源系統(tǒng),來對蓄電池充電。
      [0003]配置新的開關(guān)電源系統(tǒng),需要投入資金,并且電路連接麻煩,占用空間;如何利用逆變本身的器件,來實(shí)現(xiàn)對蓄電池反向充電是當(dāng)前需要解決的問題。
      【實(shí)用新型內(nèi)容】
      [0004]本實(shí)用新型要解決的技術(shù)問題是:為克服上述問題,提供一種工頻逆變電源反向充電電路。
      [0005]本實(shí)用新型解決其技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案是:
      [0006]一種工頻逆變電源反向充電電路,包括微處理器,所述微處理器依次連接有正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和工頻變壓電路,所述工頻變壓電路還分別與蓄電池和取樣電路連接,所述工頻變壓電路還連接交流輸入,所述取樣電路與所述微處理器連接,所述取樣電路還通過交流輸入電源同步檢測電路與所述微處理器連接。
      [0007]優(yōu)選地,所述正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路包括A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路、B相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和C相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路。
      [0008]優(yōu)選地,所述A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路包括4組驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路,其中一組所述驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路包括隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl的IN+引腳通過電阻Rl與所述微處理器連接,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl的IN-引腳通過電阻R3與其IN+引腳連接并接地,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl還連接有電阻R5、二極管Dl、二極管Z1、電容C2、電容C4、電容C6和電容C8。
      [0009]優(yōu)選地,所述B相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和C相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路與所述A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)置相同。
      [0010]優(yōu)選地,所述交流輸入電源同步檢測電路包括比較器U4A和比較器U5A,所述比較器U4A連接有R23、電阻R24和電容C32,所述比較器U5A連接有電阻R25、電阻R26、電阻R27、電阻R28、電阻R29、電容C31和電容C33。
      [0011]優(yōu)選地,所述工頻變壓電路包括依次連接的MOS功率電路、電感LI和工頻變壓器TA0
      [0012]優(yōu)選地,所述微處理器為dsPIC33FJ64GS606型單片機(jī)。
      [0013]本實(shí)用新型的有益效果是:本新型利用工頻逆電源的主拓跋結(jié)構(gòu),通過輸入交流電源電壓采集比較,實(shí)現(xiàn)反向?qū)π铍姵爻潆姷姆绞?。該方案具有在不增加硬件成本的情況下,實(shí)現(xiàn)對離網(wǎng)逆變系統(tǒng)中的蓄電池充電,并不需要增加設(shè)備與連接線路。
      【附圖說明】
      [0014]下面結(jié)合附圖和實(shí)施例對本實(shí)用新型進(jìn)一步說明。
      [0015]圖1是本實(shí)用新型一個(gè)實(shí)施例的結(jié)構(gòu)框圖;
      [0016]圖2是本實(shí)用新型所述驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路的電路圖;
      [0017]圖3是本實(shí)用新型所述工頻變壓電路的電路圖;
      [0018]圖4是本實(shí)用新型所述交流輸入電源同步檢測電路的電路圖;
      [0019]圖5是本實(shí)用新型所述取樣電路的電路圖。
      【具體實(shí)施方式】
      [0020]現(xiàn)在結(jié)合附圖對本實(shí)用新型作進(jìn)一步詳細(xì)的說明。這些附圖均為簡化的示意圖,僅以示意方式說明本實(shí)用新型的基本結(jié)構(gòu),因此其僅顯示與本實(shí)用新型有關(guān)的構(gòu)成。
      [0021]如圖1所示的本實(shí)用新型所述一種工頻逆變電源反向充電電路,包括微處理器,所述微處理器依次連接有正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和工頻變壓電路,所述工頻變壓電路還分別與蓄電池和取樣電路連接,所述工頻變壓電路還連接交流輸入,所述取樣電路與所述微處理器連接,所述取樣電路還通過交流輸入電源同步檢測電路與所述微處理器連接,本新型利用工頻逆電源的主拓跋結(jié)構(gòu),通過輸入交流電源電壓采集比較,實(shí)現(xiàn)反向?qū)π铍姵爻潆姷姆绞?。該方案具有在不增加硬件成本的情況下,實(shí)現(xiàn)對離網(wǎng)逆變系統(tǒng)中的蓄電池充電,并不需要增加設(shè)備與連接線路。
      [0022]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,所述正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路包括A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路、B相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和C相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路。
      [0023]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,所述A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路包括4組驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路,其中一組所述驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路包括隔離驅(qū)動(dòng)光耦0P1,如圖2所示,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl的IN+引腳通過電阻Rl與所述微處理器連接,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl的IN-引腳通過電阻R3與其IN+引腳連接并接地,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl還連接有電阻R5、二極管Dl、二極管Z1、電容C2、電容C4、電容C6和電容C8,通過Dl、C8整流濾波成18V直流電源,為OPl隔離驅(qū)動(dòng)光藕提供工作電源,微處理器產(chǎn)生的A相驅(qū)動(dòng)脈沖APffMlH通過Rl加到OPl隔離驅(qū)動(dòng)光藕,經(jīng)功率變換后,分別通過R8驅(qū)動(dòng)Q1,產(chǎn)生BOOST升壓電路。
      [0024]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,所述B相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和C相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路與所述A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)置相同。
      [0025]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,如圖4所示,所述交流輸入電源同步檢測電路包括比較器U4A和比較器U5A,所述比較器U4A連接有R23、電阻R24和電容C32,所述比較器U5A連接有電阻R25、電阻R26、電阻R27、電阻R28、電阻R29、電容C31和電容C33,R23\R24\U4組成了一個(gè)1.65基準(zhǔn)電壓產(chǎn)生電路,交流電源降壓后的正弦波形通過R29輸入到U5比較器電路中。當(dāng)交流輸入電源為正半周時(shí),R26端的ACHI為高電平。當(dāng)交流輸入電源為負(fù)半周時(shí),R26端的ACHI為低電平。ACHI信號(hào)送入到微處理器單元中,則可以判斷出交流輸入電源的相位。
      [0026]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,如圖3所示,所述工頻變壓電路包括依次連接的MOS功率電路、電感LI和工頻變壓器TA,工頻變壓器TA和電感LI組成了 BOOST升壓電路中所需要的電感儲(chǔ)能單元。
      [0027]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,在取樣電路中,如圖5所示,交流輸入電源電壓通過取樣變壓器TRl降壓取樣后,由BDl橋堆整成直流,經(jīng)R20、R21、U6組成的電壓取樣信號(hào)換后,再由R22、C28濾成基于1.65V為基準(zhǔn)的正弦電壓波形,反饋給微處理器。蓄電池充電電流通過霍爾隔離取樣后,由R17\R18分壓,經(jīng)C25濾波后,再由U3A組成的電壓跟隨電路,最后通過R19\C27再次濾后送入到微處理器。
      [0028]在優(yōu)選的實(shí)施方案中,所述微處理器為dsPIC33FJ64GS606型單片機(jī),其為優(yōu)選的,但還可以為其他滿足功能的單片機(jī)。
      [0029]以上述依據(jù)本實(shí)用新型的理想實(shí)施例為啟示,通過上述的說明內(nèi)容,相關(guān)工作人員完全可以在不偏離本項(xiàng)實(shí)用新型技術(shù)思想的范圍內(nèi),進(jìn)行多樣的變更以及修改。本項(xiàng)實(shí)用新型的技術(shù)性范圍并不局限于說明書上的內(nèi)容,必須要根據(jù)權(quán)利要求范圍來確定其技術(shù)性范圍。
      【主權(quán)項(xiàng)】
      1.一種工頻逆變電源反向充電電路,包括微處理器,其特征在于,所述微處理器依次連接有正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和工頻變壓電路,所述工頻變壓電路還分別與蓄電池和取樣電路連接,所述工頻變壓電路還連接交流輸入,所述取樣電路與所述微處理器連接,所述取樣電路還通過交流輸入電源同步檢測電路與所述微處理器連接。2.如權(quán)利要求1所述的工頻逆變電源反向充電電路,其特征在于,所述正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路包括A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路、B相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和C相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路。3.如權(quán)利要求2所述的工頻逆變電源反向充電電路,其特征在于,所述A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路包括4組驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路,其中一組所述驅(qū)動(dòng)電源電壓產(chǎn)生電路包括隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl的IN+引腳通過電阻Rl與所述微處理器連接,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl的IN-引腳通過電阻R3與其IN+引腳連接并接地,所述隔離驅(qū)動(dòng)光耦OPl還連接有電阻R5、二極管Dl、二極管Z1、電容C2、電容C4、電容C6和電容C8。4.如權(quán)利要求3所述的工頻逆變電源反向充電電路,其特征在于,所述B相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和C相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路與所述A相正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路的設(shè)置相同。5.如權(quán)利要求1所述的工頻逆變電源反向充電電路,其特征在于,所述交流輸入電源同步檢測電路包括比較器U4A和比較器U5A,所述比較器U4A連接有R23、電阻R24和電容C32,所述比較器U5A連接有電阻R25、電阻R26、電阻R27、電阻R28、電阻R29、電容C31和電容 C33。6.如權(quán)利要求1所述的工頻逆變電源反向充電電路,其特征在于,所述工頻變壓電路包括依次連接的MOS功率電路、電感LI和工頻變壓器TA。7.如權(quán)利要求1所述的工頻逆變電源反向充電電路,其特征在于,所述微處理器為dsPIC33FJ64GS606 型單片機(jī)。
      【專利摘要】本實(shí)用新型涉及一種工頻逆變電源反向充電電路,包括微處理器,所述微處理器依次連接有正弦脈沖驅(qū)動(dòng)電路和工頻變壓電路,所述工頻變壓電路還分別與蓄電池和取樣電路連接,所述工頻變壓電路還連接交流輸入,所述取樣電路與所述微處理器連接,所述取樣電路還通過交流輸入電源同步檢測電路與所述微處理器連接,本新型利用工頻逆電源的主拓跋結(jié)構(gòu),通過輸入交流電源電壓采集比較,實(shí)現(xiàn)反向?qū)π铍姵爻潆姷姆绞健T摲桨妇哂性诓辉黾佑布杀镜那闆r下,實(shí)現(xiàn)對離網(wǎng)逆變系統(tǒng)中的蓄電池充電,并不需要增加設(shè)備與連接線路。
      【IPC分類】H02J7/02
      【公開號(hào)】CN204928308
      【申請?zhí)枴緾N201520565767
      【發(fā)明人】張強(qiáng)勝, 張可欣
      【申請人】蘇州大禾能源技術(shù)有限公司
      【公開日】2015年12月30日
      【申請日】2015年7月30日
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