[发明专利]交流电压自动适应电路在审

专利信息
申请号: 201610054418.X 申请日: 2016-01-27
公开(公告)号: CN105634292A 公开(公告)日: 2016-06-01
发明(设计)人: 钱江;王慧阳;周丽丽 申请(专利权)人: 国网山西省电力公司运城供电公司;国家电网公司
主分类号: H02M5/458 分类号: H02M5/458
代理公司: 太原高欣科创专利代理事务所(普通合伙) 14109 代理人: 冷锦超;吴立
地址: 040001 山*** 国省代码: 山西;14
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摘要:
搜索关键词: 交流 电压 自动 适应 电路
【说明书】:

技术领域

发明交流电压自动适应电路,属于交流电压自动适应电路的技术领域。

背景技术

随着全国社会经济的持续稳定和快速发展,在“家电下乡”等一系列惠农政策的大力推进与实施,农村用电量一直保持较快的增长势头,然而,由于较大部分农村配电线路供电半径大、导线截面小等因素,导致供电电压较低,特别是用电的高峰时段,使家用电器、农产品加工机器、生活水泵等不能正常工作,甚至烧毁,严重影响了农村居民的生产、生活秩序,并造成一定的经济损失,这种现象就是当前俗称的农村电网“低电压”问题,从农村居民生活保障、财产安全,以及电网经济运行等多方面考虑,必须要使用一种适合农村电网环境条件、运行经济、可靠性高的电压自动调整、切换装置,解决农村电网用电高峰的“低电压”问题。

目前,市场上有各式各样的交流稳压器,能够实现改善电压质量,但是,这些交流稳压器的运行条件基本不满足目前的农村电网要求,并且在稳压过程中自身具有较大的电能消耗,以及在电网电压恢复正常范围时,稳压器不具备自动退出电网运行的功能,也进一步增大了电网的电能损耗。

发明内容

本发明克服现有技术存在的不足,所要解决的技术问题为:提供一种具有滤波、整流、稳压的交流电压自动适应电路。

为了解决上述技术问题,本发明采用的技术方案为:交流电压自动适应电路,包括交流电压输入模块和交流电压输出模块,还包括整流电路、滤波电路和稳压电路,所述交流电压输入模块的输出端与整流电路的输入端相连,整流电路的输出端与滤波电路的输入端相连,滤波电路的输出端与稳压电路的输入端相连,所述稳压电路的输出端与所述交流电压输出模块的输入端相连。

所述整流电路包括保险丝FU1、整流桥T1和电阻R1,所述滤波电路包括二极管VD5、稳压二极管VZ1、稳压二极管VZ2、NPN型三极管VT1,所述稳压电路包括单向晶闸管V2、双向晶闸管V1、稳压二极管VZ3和NPN型三极管VT2;

保险丝FU1的一端与交流电压输入模块的输出正端A1相连,保险丝FU1的另一端并接单向晶闸管V2正极后与整流桥T1的输入正端相连,整流桥T1的输入负端与电阻R1的一端相连,电阻R1的另一端并接电阻R2的一端后与双向晶闸管V1的一端相连,双向晶闸管V1的另一端并接电阻R12的一端、电阻R9的一端、电阻R10的一端、电容C5的一端后与电容C6的一端相连,电容C5的另一端并接电阻R9的另一端、整流桥T1的输出正端后与交流电压输出模块的输入正端B1相连,整流桥T1的输出负端接地;

电阻R2的另一端与二极管VD5的正极相连后与交流电压输入模块的输出负端A2相连,二极管VD5的负极并接电阻R3的一端后与电容C1的一端、电阻R4的一端相连,电容C1的另一端接地,电阻R4的另一端并接稳压二极管VZ1的一端后与电阻R5的一端相连,稳压二极管VZ1的另一端并接电阻R6的一端后与NPN型三极管VT1的基极相连,NPN型三极管VT1的集电极并接电阻R3的另一端、电阻R7的一端、电容C2的一端后与稳压二极管VZ2的一端相连,稳压二极管VZ2的另一端并接电阻R8的一端、电容C3的一端后与NPN型三极管VT2的基极相连,NPN型三极管VT2的集电极与二极管VD6的负极相连,二极管VD6的正极与电阻R13的一端相连,电阻R13的另一端与电阻R12的另一端相连,单向晶闸管V2的负极与稳压二极管VZ3的一端相连后接地,稳压二极管VZ3的另一端并接电阻R10的另一端后与电容C4的一端、电阻R11的一端相连,电阻R5的另一端与电阻R6的另一端、NPN型三极管VT1的发射极、电阻R7的另一端、电容C2的另一端、电阻R8的另一端、电容C3的另一端、NPN型三极管VT2的发射极、电容C4的另一端、电阻R11的另一端、电容C6的另一端相连后接地。

所述电路适用于交流100V~240V地区使用。

本发明与现有技术相比具有以下有益效果:

本发明交流电压自动适应电路,包括交流电压输入模块和交流电压输出模块,还包括整流电路、滤波电路和稳压电路,将整流电路、滤波电路和稳压电路集成在一起,当输入交流电压超过160V时,自动将整流电路转换为桥式整流形式,当输入交流电压低于或等于160V时,自动将整流电路变换为全波二倍压整流形式,使整流后的直流输出电压保持一致,增强了供电可靠性。

附图说明

下面结合附图对本发明做进一步详细的说明;

图1为本发明的电路结构示意图。

具体实施方式

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