CN102447403A - 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 - Google Patents
一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102447403A CN102447403A CN2011103519149A CN201110351914A CN102447403A CN 102447403 A CN102447403 A CN 102447403A CN 2011103519149 A CN2011103519149 A CN 2011103519149A CN 201110351914 A CN201110351914 A CN 201110351914A CN 102447403 A CN102447403 A CN 102447403A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- phase
- capacitor
- phase rectifier
- diode
- inductance
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 120
- 238000004804 winding Methods 0.000 claims description 24
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 claims description 15
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 abstract 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 10
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 4
- 230000005856 abnormality Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007812 deficiency Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N ferric oxide Chemical group O=[Fe]O[Fe]=O JEIPFZHSYJVQDO-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 230000001915 proofreading effect Effects 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02B—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES RELATED TO BUILDINGS, e.g. HOUSING, HOUSE APPLIANCES OR RELATED END-USER APPLICATIONS
- Y02B70/00—Technologies for an efficient end-user side electric power management and consumption
- Y02B70/10—Technologies improving the efficiency by using switched-mode power supplies [SMPS], i.e. efficient power electronics conversion e.g. power factor correction or reduction of losses in power supplies or efficient standby modes
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P80/00—Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
- Y02P80/10—Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier
Landscapes
- Rectifiers (AREA)
Abstract
本发明涉及的一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,可以减小谐波畸变率,属于电力电子领域。包括三相四线交流电,相电a、b、c和中线N;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;传感器S1、S2、S3;以及控制开关管的控制电路。本发明的电路通过控制开关管的开通关断,把相电压不工作的部分通过变压器T1升压,单相整流器KM2整流后和三相整流器KM1的输出并联连接至电容C1,把能量供给负载,从而使相电压连续工作,输入电流连续并且接近正弦波,有效提高全功率因数,减小整流电路对电网产生的谐波污染。
Description
技术领域
本发明涉及的是一种将输入电流由断续变成连续的三相整流电路,可以提高功率因数,减小谐波畸变率,以减少电源的谐波对电网的危害,属于电力电子技术领域。
背景技术
在现有技术中,公知的电容滤波的三相整流电路存在的问题是输入电流断续,电流的谐波总含量THD(%r)很高,全功率因数PF较低,对电网产生谐波污染,谐波已经成为一种电力公害,解决的最有效方法是在设备的输入端接有谐波抑制装置。
发明内容
本发明是针对现有技术存在的不足,提出一种将输入电流由断续变成连续的三相整流电路,使输入电流波形接近正弦波,可以减少电容滤波的三相整流电路输入电流谐波含量,校正输入电流的畸变,有效提高全功率因数,减小整流电路对电网产生的谐波污染。
本发明是通过以下技术措施来实现的:
1、一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相四线交流电,相电a、b、c和中线N;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到变压器T1原边的一端,原边的另一端连到中线N;变压器T1的副边输入到单相整流器KM2;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端,三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;电容C1的两极即为本发 明的低谐波连续输入电流的三相整流电路的输出;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
2、一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C2、C3、C4、C5;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到变压器T1原边的一端,电容C4、C5串联,变压器T1原边的另一端连到C4和C5的公共端;变压器T1的副边输入到单相整流器KM2;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C4的另一端,三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C5的另一端;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C4、C5选取范围为10μF<C4、C5<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
3、一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;电容C2、C4、C5;二极管D1;电感L1、L3;开关管M1、M2、M3;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到电感L3的一端;电容C4、C5串联;电感L3的另一端连到C4和C5的公共端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;L1另一端相连接至电容C4的另一端,三相整流器KM1的负极相连接 至电容C5的另一端;
所述电感L1的取值范围为1mH<L1<5mH,电容C2的取值范围为0.01μF<C2<1μF,电容C4、C5选取范围为10μF<C4、C5<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
4、一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M4、M5、M6、M7、M8、M9;变压器T2;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分别连接至变压器T2原边三个绕组的一端,开关管M6、M8的一端连到相电压a上,开关管M4、M9的一端连到相电压b上;开关管M5、M7的一端连到相电压c上;M4和M5另一端相连,其公共端连到与相电压a相连的原边绕组的另一端;M6和M7另一端相连,其公共端连到与相电压b相连的原边绕组的另一端;M8和M9另一端相连,其公共端连到与相电压c相连的原边绕组的另一端;变压器T2副边输入到单相整流器KM2;三相交流电a、b、c分别连接至三相整流器KM1交流输入端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端;三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M4、M5、M6、M7、M8、M9为单向开关管,采用MOSFET或者IGBT。
5、一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M10、M11、M12;变压器T3;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;变压器T3的原边绕组接成三角形,其节点分别连接至开关管M10、M11、M12的一端,开关管M10、M11、M12的另一端分别连接至三相交流电a、b、c;变压器T3副边输入到单相整流器KM2;三 相交流电a、b、c分别连接至三相整流器KM1交流输入端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端;三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M10、M11、M12为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
对于公知的电容滤波的三相整流电路,如图1所示的三相交流电,在一个周期内:相电Ua在h-I和k-l段之间不工作,电流断续;Uc在j-k和m-n段之间不工作,电流断续;Uc在e-f和i-j段之间不工作,电流断续,这样会使输入电流畸变很大,电流谐波含量高,对电网产生的谐波污染。而本发明的电路通过控制电路来控制开关管M1、M2、M3的开通关断,把相电压不工作的部分通过变压器升压和单相整流器KM2整流后与三相整流器KM1的输出并联连接至滤波电容C1,供给负载,从而使相电压连续工作,输入电流连续并且接近正弦波,有效提高全功率因数。以下5个实施例基本工作原理一样,都是通过控制开关管的开通和关断,使其每相电压本来不工作的部分能够连续工作,使输入电路连续并且接近正弦波,有效提高全功率因数。
附图说明
图1三相相电压波形图
图2本发明第一个实施例的电路图
图3本发明第二个实施例的电路图
图4本发明第三个实施例的电路图
图5本发明第四个实施例的电路图
图6本发明第五个实施例的电路图
具体实施方式
实施例1
图2给出了本实施例的电路图,该低谐波连续输入电流的三相整流电路包括三相四线交流电,相电a、b、c和中线N;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;传感器S1、S2、S3;以及控制开关管的控制电路;其特征是:三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到变压器T1原边的一端,原边的另一端连到中线N;变压器T1的副边输入到单相整流器KM2;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端,三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;电容C1的两极即为本发明的低谐波连续输入电流的三相整流电路的输出。
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或着是由IGBT和二极管组成的模块。
其工作原理:对于公知的电容滤波的三相整流电路,如图1所示的三相交流电,在一个周期内:相电Ua在h-I和k-l段之间不工作,电流断续;Uc在j-k和m-n段之间不工作,电流断续;Uc在e-f和i-j段之间不工作,电流断续,这样会使输入电流畸变很大,电流谐波含量高,对电网产生的谐波污染。而本实施例本发明的电路工作原理是,当对应的那一路相电压不能工作时,通过控制对应线上的开关开通,而其它相线上的开关关断,通过变压器T1升压把相应的相电压升压,经过整流器KM2整流后供给负载,从而使相电压连续工作,输入电流连续并且接近正弦波,有效提高全功率因数。
实施例2
图3给出了本实施例的电路图,包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C2、C3、C4、C5;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;传感器S1、S2、S3;以及控制开关 管的控制电路;其特征是:三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到变压器T1原边的一端,电容C4、C5串联,变压器T1原边的另一端连到C4和C5的公共端;变压器T1的副边输入到单相整流器KM2;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C4的另一端,三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C5的另一端。
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C4、C5选取范围为10μF<C4、C5<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或着是由IGBT和二极管组成的模块。
它的工作原理跟与实施例1一样,与实施例1不同的是滤波电容C1由电容C4和C5相串联替换,并且不需要中线N,把C4和C5的公共端当作N线,而把变压器T1的另一端连接至把C4和C5的公共端,这对于那种没有中线的三相三线制的设备来说很有价值。
实施例3
图4给出了本实施例的电路图,包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;电容C2、C4、C5;二极管D1;电感L1、L3;开关管M1、M2、M3;传感器S1、S2、S3;以及控制开关管的控制电路;其特征是:三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到电感L3的一端;电容C4、C5串联;电感L3的另一端连到C4和C5的公共端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;L1另一端相连接至电容C4的另一端,三相整流器KM1的负极相连接至电容C5的另一端。
所述电感L1的取值范围为1mH<L1<5mH,电容C2的取值范围为0.01μF<C2<1μF,电容C4、C5选取范围为10μF<C4、C5<3300μF,开关管M1、 M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或着是由IGBT和二极管组成的模块。
它的工作原理跟与实施例1、2一样,都是希望通过控制开关管的开通和关断把相电压不工作的部分使它工作,使输入电流连续,与实施例1、2不同的是:实施例1、2是通过变压器升压把相应的相电压升压后经过整流后供给负载,效率高;而本实施例是把三个双向开关M1、M2、M3的公共端通过L3接至C4和C5的公共端,并没有把能量供给负载,效率低,但是减省了很多器件,比如单相整流器KM2、D2、L2和C3,大大的减少了成本。
实施例4
图5给出了本实施例的电路图,包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M4、M5、M6、M7、M8、M9;变压器T2;传感器S1、S2、S3;以及控制开关管的控制电路;其特征是:三相交流电a、b、c分别连接至变压器T2原边三个绕组的一端,开关管M6、M8的一端连到相电压a上,开关管M4、M9的一端连到相电压b上;开关管M5、M7的一端连到相电压c上;M4和M5另一端相连,其公共端连到与相电压a相连的原边绕组的另一端;M6和M7另一端相连,其公共端连到与相电压b相连的原边绕组的另一端;M8和M9另一端相连,其公共端连到与相电压c相连的原边绕组的另一端;变压器T2副边输入到单相整流器KM2;三相交流电a、b、c分别连接至三相整流器KM1交流输入端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端;三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端。
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M4、M5、M6、M7、M8、M9为单向开关管,采用MOSFET或者IGBT。
其工作原理:如同1所示,以一个周期为例,在相电压Uc的o-f段,通过控制电路控制对应的开关开通,其它的开关关断,使变压器T2其中的一个原边绕组两端加上线电压Uac(Uac>0),同理在f-p段可以使相应原边绕组两 端加上线电压Uab(Uab>0);在p-h段可以使相应原边绕组两端加上线电压Ucb(Ucb<0);在h-q段可以使原边绕组两端加上线电压Uca(Uca<0);在q-i段可以使原边绕组两端加上线电压Uba(Uba>0);在i-r段可以使原边绕组两端加上线电压Ubc(Ubc>0);在r-j段可以使原边绕组两端加上线电压Uac(Uac<0);在j-s段可以使原边绕组两端加上线电压Uab(Uab<0)。经过变压器T2升压把相应的线电压升压后经过整流后供给负载,从而使每相电压本来不工作的部分连续工作,输入电流连续并且接近正弦波,有效提高全功率因数。
它的工作原理跟与实施例1相似,都是通过控制开关管的开通和关断把每相电压不工作的部分使它工作,并使其能量供给负载,使输入电流连续,与实施例1不同的是:实施例1是把相电压升压整流后,把能量供给负载,而本实施例是把线电压升压整流后,把能量供给负载,因为线电压要不相电压值要大,所以其变压器的升压变比比实施例1的要小,所以可以减少变压器副边绕组匝数,降低变压器的体积和重量,并且它用的是单向开关管,相对于实施例1的双向开关管结构要简单,但是其控制电路相对于实施例1要复杂。
实施例5
图6给出了本实施例的电路图,包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M10、M11、M12;变压器T3;传感器S1、S2、S3;以及控制开关管的控制电路;其特征是:变压器T3的原边绕组接成三角形,其节点分别连接至开关管M10、M11、M12的一端,开关管M10、M11、M12的另一端分别连接至三相交流电a、b、c;变压器T3副边输入到单相整流器KM2;三相交流电a、b、c分别连接至三相整流器KM1交流输入端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端;三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端。
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值 范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M10、M11、M12为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或着是由IGBT和二极管组成的模块。
本实施例的工作原理与实施例4一样,都是把线电压升压整流后把能量供给负载,与实施例4不同的是:实施例4用的6个单向开关管,本实施例用的3个双向开关管,其变压器原边绕组数量不一样,接法也不一样。
Claims (5)
1.一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相四线交流电,相电a、b、c和中线N;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到变压器T1原边的一端,原边的另一端连到中线N;变压器T1的副边输入到单相整流器KM2;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端,三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;电容C1的两极即为本发明的低谐波连续输入电流的三相整流电路的输出;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
2.一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C2、C3、C4、C5;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M1、M2、M3;变压器T1;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到变压器T1原边的一端,电容C4、C5串联,变压器T1原边的另一端连到C4和C5的公共端;变压器T1的副边输入到单相整流器KM2;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C4的另一端,三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C5的另一端;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C4、C5选取范围为10μF<C4、C5<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
3.一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;电容C2、C4、C5;二极管D1;电感L1、L3;开关管M1、M2、M3;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分为两路,一路连接一个三相整流器KM1,第二路连接至三个开关管M1、M2、M3的一端,三个开关管的另一端相连,其公共端连接到电感L3的一端;电容C4、C5串联;电感L3的另一端连到C4和C5的公共端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;L1另一端相连接至电容C4的另一端,三相整流器KM1的负极相连接至电容C5的另一端;
所述电感L1的取值范围为1mH<L1<5mH,电容C2的取值范围为0.01μF<C2<1μF,电容C4、C5选取范围为10μF<C4、C5<3300μF,开关管M1、M2、M3为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
4.一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M4、M5、M6、M7、M8、M9;变压器T2;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;三相交流电a、b、c分别连接至变压器T2原边三个绕组的一端,开关管M6、M8的一端连到相电压a上,开关管M4、M9的一端连到相电压b上;开关管M5、M7的一端连到相电压c上;M4和M5另一端相连,其公共端连到与相电压a相连的原边绕组的另一端;M6和M7另一端相连,其公共端连到与相电压b相连的原边绕组的另一端;M8和M9另一端相连,其公共端连到与相电压c相连的原边绕组的另一端;变压器T2副边输入到单相整流器KM2;三相交流电a、b、c分别连接至三相整流器KM1交流输入端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端;三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M4、M5、M6、M7、M8、M9为单向开关管,采用MOSFET或者IGBT。
5.一种低谐波连续输入电流的三相整流电路,其特征是:包括三相交流电a、b、c;一个三相整流器KM1;一个单相整流器KM2;电容C1、C2、C3;二极管D1、D2;电感L1、L2;开关管M10、M11、M12;变压器T3;控制开关管的控制电路;以及传感器S1、S2、S3分别串联在三相交流电a、b、c上,然后都连接到所述的控制电路上;变压器T3的原边绕组接成三角形,其节点分别连接至开关管M10、M11、M12的一端,开关管M10、M11、M12的另一端分别连接至三相交流电a、b、c;变压器T3副边输入到单相整流器KM2;三相交流电a、b、c分别连接至三相整流器KM1交流输入端;三相整流器KM1的正极输出接至电感L1的一端;电容C2和二极管D1并联在L1两端;单相整流器KM2的正极输出接至电感L2的一端;电容C3和二极管D2并联在L2两端;L1和L2的另一端相连接至电容C1的一端;三相整流器KM1和单相整流器KM2的负极相连接至电容C1的另一端;
所述电感L1、L2的取值范围为1mH<L1、L2<5mH,电容C2、C3的取值范围为0.01μF<C2、C3<1μF,电容C1选取范围为10μF<C1<3300μF,开关管M10、M11、M12为双向开关管,是由MOSFET和二极管组成的模块或者是由IGBT和二极管组成的模块。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110351914.9A CN102447403B (zh) | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201110351914.9A CN102447403B (zh) | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102447403A true CN102447403A (zh) | 2012-05-09 |
CN102447403B CN102447403B (zh) | 2014-02-26 |
Family
ID=46009573
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201110351914.9A Active CN102447403B (zh) | 2011-11-09 | 2011-11-09 | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN102447403B (zh) |
Cited By (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN103269178A (zh) * | 2013-05-06 | 2013-08-28 | 南京航空航天大学 | 单级式隔离型三相双向ac/dc变换器及其控制方法 |
FR2992117A1 (fr) * | 2012-06-19 | 2013-12-20 | Converteam Technology Ltd | Systeme d'alimentation d'une charge, comprenant un convertisseur connecte a un reseau et un transformateur connecte en parallele du convertisseur pour limiter le courant homopolaire, et chaine d'entrainement comportant un tel systeme |
CN106451448A (zh) * | 2016-10-10 | 2017-02-22 | 国家电网公司 | 基于电容滤波的三相桥式整流型负荷谐波叠加方法 |
CN107465353A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-12 | 南京航空航天大学 | 一种整流器及其控制方法 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1378322A (zh) * | 2002-03-21 | 2002-11-06 | 青岛经济技术开发区创统科技发展有限公司 | 高压大功率不间断电源 |
CN2600968Y (zh) * | 2003-01-17 | 2004-01-21 | 朱惠勇 | 一种ups不间断电源装置 |
USRE39060E1 (en) * | 1999-01-19 | 2006-04-11 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Power supply device and air conditioner using the same |
CN201805271U (zh) * | 2010-04-03 | 2011-04-20 | 联正电子(深圳)有限公司 | 一种不间断电源装置 |
CN202334335U (zh) * | 2011-11-09 | 2012-07-11 | 北京工业大学 | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 |
-
2011
- 2011-11-09 CN CN201110351914.9A patent/CN102447403B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
USRE39060E1 (en) * | 1999-01-19 | 2006-04-11 | Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. | Power supply device and air conditioner using the same |
CN1378322A (zh) * | 2002-03-21 | 2002-11-06 | 青岛经济技术开发区创统科技发展有限公司 | 高压大功率不间断电源 |
CN2600968Y (zh) * | 2003-01-17 | 2004-01-21 | 朱惠勇 | 一种ups不间断电源装置 |
CN201805271U (zh) * | 2010-04-03 | 2011-04-20 | 联正电子(深圳)有限公司 | 一种不间断电源装置 |
CN202334335U (zh) * | 2011-11-09 | 2012-07-11 | 北京工业大学 | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 |
Cited By (11)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2992117A1 (fr) * | 2012-06-19 | 2013-12-20 | Converteam Technology Ltd | Systeme d'alimentation d'une charge, comprenant un convertisseur connecte a un reseau et un transformateur connecte en parallele du convertisseur pour limiter le courant homopolaire, et chaine d'entrainement comportant un tel systeme |
EP2677645A1 (fr) * | 2012-06-19 | 2013-12-25 | GE Energy Power Conversion Technology Ltd | Système d'alimentation d'une charge, comprenant un convertisseur connecté à un réseau et un transformateur connecté en parallèle du convertisseur pour limiter le courant homopolaire, et chaîne d'entraînement comportant un tel système |
CN103516226A (zh) * | 2012-06-19 | 2014-01-15 | Ge能源电力转换技术有限公司 | 电源系统及包括该电源系统的驱动系 |
US9225255B2 (en) | 2012-06-19 | 2015-12-29 | Ge Energy Power Conversion Technology Ltd | Power supply system, comprising a converter connected to a network and a transformer connected in parallel relative to the converter to limit the homopolar current, and a drive chain comprising such a power supply system |
CN103516226B (zh) * | 2012-06-19 | 2017-04-12 | Ge能源电力转换技术有限公司 | 电源系统及包括该电源系统的驱动系 |
CN103269178A (zh) * | 2013-05-06 | 2013-08-28 | 南京航空航天大学 | 单级式隔离型三相双向ac/dc变换器及其控制方法 |
CN103269178B (zh) * | 2013-05-06 | 2015-05-06 | 南京航空航天大学 | 单级式隔离型三相双向ac/dc变换器及其控制方法 |
CN106451448A (zh) * | 2016-10-10 | 2017-02-22 | 国家电网公司 | 基于电容滤波的三相桥式整流型负荷谐波叠加方法 |
CN106451448B (zh) * | 2016-10-10 | 2019-03-29 | 国家电网公司 | 基于电容滤波的三相桥式整流型负荷谐波叠加方法 |
CN107465353A (zh) * | 2017-07-28 | 2017-12-12 | 南京航空航天大学 | 一种整流器及其控制方法 |
CN107465353B (zh) * | 2017-07-28 | 2020-07-28 | 南京航空航天大学 | 一种整流器及其控制方法 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN102447403B (zh) | 2014-02-26 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN101951168B (zh) | 高压转低压交流变换器 | |
CN205283423U (zh) | 三相pfc整流电路 | |
CN104202862B (zh) | 一种单级式无电解电容led驱动电源 | |
CN101820216A (zh) | 交流升压功率因数校正电路 | |
CN106533152A (zh) | 一种提高Boost三电平变换器PF的装置及方法 | |
CN104601003A (zh) | 一种基于模块化多电平变换器的电力电子变压器 | |
CN202334335U (zh) | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 | |
CN102447403B (zh) | 一种低谐波连续输入电流的三相整流电路 | |
CN203327305U (zh) | 一种无桥pfc+t型三电平逆变的变频调光器 | |
CN102832828B (zh) | 磁组合式三相输入ac/dc全桥高频变换器 | |
CN205407613U (zh) | 单极高功率因数推挽双正激电路 | |
CN104780692A (zh) | 一种单级无桥双Boost与Flyback集成的LED驱动电路 | |
CN208675121U (zh) | 交直流输入自适应开关电源电路 | |
CN103762839B (zh) | 一种磁耦合型单相高增益无桥功率因数校正电路 | |
CN205646960U (zh) | 一种整流充电装置 | |
CN204442168U (zh) | 一种基于无桥cuk隔离型三相功率因数校正变换器 | |
CN101527503A (zh) | 一种高功率因数校正电路 | |
CN104967304A (zh) | 一种基于无桥cuk隔离型三相功率因数校正变换器 | |
CN102222966A (zh) | 不间断电源 | |
CN105429452A (zh) | 一种共模抑制双Boost无桥PFC变换器 | |
CN104822211A (zh) | 一种高可靠性led照明装置 | |
CN105305854A (zh) | 针对高压交流系统的led照明驱动电源系统 | |
CN205212694U (zh) | 一种共模抑制双Boost无桥PFC变换器 | |
CN2896685Y (zh) | 高频大功率脉冲直流电源 | |
CN203801110U (zh) | 一种led恒压控制电路 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |
Application publication date: 20120509 Assignee: Beijing Arc Light Technology Co.,Ltd. Assignor: Beijing University of Technology Contract record no.: X2023990000865 Denomination of invention: A three-phase rectifier circuit with low harmonic continuous input current Granted publication date: 20140226 License type: Common License Record date: 20231016 |
|
EE01 | Entry into force of recordation of patent licensing contract |