[实用新型]永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置无效
申请号: | 200820057313.0 | 申请日: | 2008-04-15 |
公开(公告)号: | CN201191303Y | 公开(公告)日: | 2009-02-04 |
发明(设计)人: | 黄建民;王宗暐;邬雁忠;齐亮;王振滨;李劲;唐丽婵 | 申请(专利权)人: | 上海电气集团股份有限公司 |
主分类号: | G01R19/00 | 分类号: | G01R19/00;G01R15/22 |
代理公司: | 上海兆丰知识产权代理事务所 | 代理人: | 章蔚强 |
地址: | 20033*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 永磁 同步 压缩机 驱动器 直流 高压 检测 电路 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测,尤其涉及永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置。
背景技术
目前,永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测需要利用复杂、昂贵的隔离运放电路。如通过变压器隔离并把高压电转变为低压电再送给比较器检测输出信号的电路,此电路是利用变压器隔离变压将高压信号转换为低压信号,然后通过低压的检测电路检测低压信号中的相应点,从而检测出对应的高压电信号。此电路中应用的变压器存在损耗,造成了电路损耗。由于直流侧高压的检测本身精度要求不高,因此,很有必要降低该隔离运放电路的成本,提高系统性价比。
实用新型内容
本实用新型的目的在于解决目前永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测中成本高、系统性价比不高的问题,提供一种成本低的永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置。
实现本实用新型目的技术方案是:一种永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置,其特征在于,包括第一光耦、第二光耦和运放器,所述第一光耦和第二光耦串联后与待测永磁同步压缩机驱动器直流侧连接,所述第一光耦的输出端与所述运放器的正向输入端连接,所述第二光耦的副边输入端与所述运放器的负向输入端连接,所述第二光耦的副边输入端与所述运放器的的输出端连接。
进一步地,所述第一光耦的输出端还连接一分流电阻,所述运放器的负向输入端和输出端连接后与所述分流电阻相同的电阻连接,与所述第二光耦的副边输入端连接。
可选地,在所述永磁同步压缩机驱动器直流侧高压采样侧连接一取样电阻后再与所述第一光耦连接。
由于采用了上述的技术解决方案,完全解决了目前永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测中成本高、系统性价比不高的问题,显著地降低了永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测中电路的成本,提高了系统性价比。
附图说明
图1为本实用新型永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。
参考图1,一种永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置,包括第一光耦1、第二光耦2和运放器3,所述第一光耦1和第二光耦2串联后与待测永磁同步压缩机驱动器直流侧连接,所述第一光耦1的输出端与所述运放器3的正向输入端连接,所述第二光耦的副边22输入端与所述运放器3的负向输入端连接,所述第二光耦的副边22输入端与所述运放器3的输出端连接。图中11为第一光耦1的原边,12为第一光耦1的副边。21为第二光耦2的原边,22为第二光耦2的副边。
上述第一光耦1的输出端还连接一分流电阻4,所述运放器3的负向输入端和输出端连接后与所述分流电阻相同的电阻5连接,与所述第二光耦的副边22输入端连接。
可选地,在所述永磁同步压缩机驱动器直流侧高压采样侧连接一取样电阻6后再与所述第一光耦1连接。
上述永磁同步压缩机驱动器直流侧高压检测电路装置的检测方法为:
A、采样步骤:两个相同的光耦第一光耦和第二光耦在永磁同步压缩机驱动器直流侧高压采样侧串联,使第一光耦原边电流和第二光耦原边电流相等;
B、建立运放器输入电压V+;
C、建立运放器反馈电压V-;
D、使V+=V-,建立线性反馈机制。
如果所示,直流侧高压V的取样方法如下,电阻R1阻值较大,则流经光耦G1型号PC817的原边电流为i1=V/R1。
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