[实用新型]逆变器断路装置供电电路有效

专利信息
申请号: 201420557250.0 申请日: 2014-09-25
公开(公告)号: CN204130453U 公开(公告)日: 2015-01-28
发明(设计)人: 陈书生 申请(专利权)人: 广东易事特电源股份有限公司
主分类号: H01H47/32 分类号: H01H47/32;H01H47/04
代理公司: 深圳市惠邦知识产权代理事务所 44271 代理人: 殷齐齐
地址: 523808 广东省东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 逆变器 断路 装置 供电 电路
【说明书】:

技术领域

 本实用新型涉及光伏并网逆变器技术领域,特别是涉及一种逆变器断路装置供电电路。

背景技术

光伏并网逆变器的应用越来越广泛,光伏并网逆变器通常分为隔离型和非隔离型,由于非隔离型效率高,是市场上的主流机型。光伏并网逆变器的输入连接到光伏基板上,输出连接到电网上。为保证安全,安规要求光伏逆变器必须包含自动断路装置,自动断路装置连接在逆变器输出和电网之间,在并网时,自动断路装置闭合,在逆变器需要脱离电网,自动断路装置断开。在中小功率光伏逆变器中通常采用继电器组作为自动断路装置,由于每相需要2个继电器,单相逆变器总共需要4个继电器,三相逆变器总共需要6个继电器。继电器在闭合状态时,其线圈处于一直通电状态,并且现在的方案基本上采用恒定的电压为继电器线圈供电。采用恒定电压供电时,可以保证继电器可靠的闭合,但在通态时,继电器线圈将产生较大的损耗。通常在继电器闭合之后,控制线圈只需要额定电压的一半就可以使继电器处于正常的吸合状态。但采用常规方法时,线圈供电电压一直维持在额定电压,线圈损耗很大。为降低损耗,通常采用降低继电器线圈供电电压的方法,但这种方法有一定的局限性,一般只能降为额定电压的0.9左右,降得太低将无法保证继电器可靠的闭合。

实用新型内容

为解决上述问题,本实用新型提供一种逆变器断路装置供电电路,其可以保证继电器的可靠闭合,在继电器闭合后,通过电源的平稳切换将电压降到一个较低值,降低了继电器组的损耗,避免了因继电器供电电源突变造成的异常;能量保持电路可以保证电源平滑切换,避免供电电源突变对继电器造成影响。

本实用新型所采用的技术方案是:一种逆变器断路装置供电电路,包括至少由第一继电器K1、第二继电器K2组成的断路器、至少两组电阻、第一三极管Q1、第二三极管Q2、第二二极管D2、第四二极管D4、第三电容C3、第五电容C5;以及第一控制芯片U1、隔离反馈芯片U2、第二控制芯片U3、变压器T1、第一二极管D1、第三二极管D3、第一电容C1、第二电容C2、第四电容C4、mos管Q4、开关管SW1;所述第一继电器K1一端分为两路,一路连接第二二极管D2一端,第二二极管D2另一端连接电源VCC2,另一端连接第三电容C3一端,第三电容C3另一端接地;第二二极管D2与第三电容C3构成第一继电器K1的能量保持电路;所述第一继电器K1另一端与第一三极管Q1的集电极连接,第一三极管Q1的发射极接地,基极与第一组电阻连接后再与第二控制芯片U3的第一输出信号端CON1连接;所述第二继电器K2一端分为两路,一路连接第四二极管D4一端,第四二极管D4另一端连接电源VCC2,另一端连接第五电容C5一端,第五电容C5另一端接地;第四二极管D4与第五电容C5构成第二继电器K2的能量保持电路;所述第二继电器K2另一端与第二三极管Q2的集电极连接,第二三极管Q2的发射极接地,基极与第二组电阻连接后再与第二控制芯片U3的第二输出信号端CON2连接;所述第二控制芯片U3与开关管SW1连接,所述开关管SW1的一端分为三路,第一路连接电源VCC2,第二路连接第一二极管D1一端,第一二极管D1另一端连接所述变压器T1的第二线圈L2的一端,第三路连接第二电容C2的一端,第二电容C2的另一端与第二线圈L2的另一端连接后接地;所述开关管SW1的另一端分为两路,第一路又分为三路,第一路连接电源VCC1,第二路连接第三二极管D3一端,第三二极管D3另一端连接所述变压器T1的第三线圈L3的一端,第三路连接第四电容C4的一端,第四电容C4的另一端与第三线圈L3的另一端连接后接地,SW1的另一路经隔离反馈芯片U2后再与第一控制芯片U1连接;所述变压器T1的第一线圈L1的一端分为两路,一路连接电压输入端Vin,另一路与第一电容C1的一端连接,第一电容C1的另一端接地,第一线圈L1的另一端与mos管Q4的漏极连接,mos管Q4的源极与第一控制芯片U1连接,栅极接地;所述第一控制芯片U1、隔离反馈芯片U2接地。

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