[实用新型]一种便携式逆变电源有效
申请号: | 201621274460.4 | 申请日: | 2016-11-25 |
公开(公告)号: | CN206498340U | 公开(公告)日: | 2017-09-15 |
发明(设计)人: | 范宇宁;吴敏;吴忠深;陈荭;陆丽彬;许谷任;李光生;周闯;陈斌;覃智贤;潘霞;甘艳飞;李犇;林雨果;徐兆丹;杜珂;韦贤伟;伍任能;刘乂溥;许鹏飞 | 申请(专利权)人: | 广西电网有限责任公司南宁供电局 |
主分类号: | H02M7/42 | 分类号: | H02M7/42;H02M3/337;H02M7/5387;H02H7/122;H02H3/04;G01R19/165 |
代理公司: | 北京君恒知识产权代理事务所(普通合伙)11466 | 代理人: | 谭月萍,黄启行 |
地址: | 530021 广西壮*** | 国省代码: | 广西;45 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 便携式 电源 | ||
技术领域
本实用新型涉及逆变电源技术领域,尤其涉及一种便携式逆变电源。
背景技术
随着科学技术的不断进步,能源的需求越来越大,要求越来越高,电能作为一种清洁而方便的能源广泛的使用于世界各地,但是,电能在传输的过程中往往会因为各种各样的原因而导致故障,在这种情况下就需要其他途径来进行提供电能,同时随着生活水平的提高,户外用电的场合也越发频繁起来,但是市电不可能覆盖所有地域,为了适应这些要求,便携式移动电源可以有效地解决这种状况,以满足临时供电需求,或者一些户外检修人员可以使用便携式移动电源给维修设备供电,减少了自动化及电气化系统设备的停机时间,产生重大的经济效益和社会效益,由于目前的移动电源的体型与重量都过大,导致其不易携带,给电网的检修工作带来不便,缩减供电设备的体型与重量是目前急需解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种便携式逆变电源,根据本实用新型的逆变电源够实现过流、过压、欠压和双重滤波等多重保护功能,而且过检测准确性高,误差小,电源的体积小、便捷灵活、携带方便,为了实现上述目的,本实用新型采用以下技术效果:
根据本实用新型的一个方面,提供了一种便携式逆变电源,包括输出直流电流的直流电源、升压模块、逆变模块、逆变控制单元和电源输出接口,所述逆变控制单元包括采样保护模块、中央控制模块和逆变驱动模块,所述直流电源的输出端分别与所述升压模块的输入端、采样保护模块的电压采样输入端连接,所述升压模块的输出端分别与所述逆变模块的输入端、采样保护模块的电压采集输入端连接,所述逆变模块的输出端与所述电源输出接口、采样保护模块的电流采集输入端连接,所述中央控制模块的输出控制端与所述采样保护模块的控制输入端连接,所述采样保护模块的控制输出端通过逆变驱动模块与所述逆变模块的控制输入端连接。
优选的,所述升压模块包括推挽放大电路、整流电路、低频滤波电路、调制控制电路和分压电路,所述直流电源的输出端与推挽放大电路的输入端连接,该推挽放大电路的输出端与所述整流电路的输入端连接,该整流电路的输出端与所述低频滤波电路的输入端连接,该低频滤波电路的输出端分别与所述采样保护模块的电压采集输入端、逆变模块的输入端、分压电路的输入端连接,所述分压电路的输入端与所述调制控制电路的信号控制端连接,该调制控制电路的信号输出端与所述推挽放大电路的控制端连接。
优选的,所述采样保护模块包括电压采样单元、电流采样单元、电压采样处理单元和电流采样处理单元,所述中央控制模块包括中央处理器、逻辑判断输出单元、电压报警灯和电流报警灯,所述电压采样单元采集直流电源的输出电压、升压模块的电压通过所述电压采样处理单元与逻辑判断输出单元的第一信号输入端连接,所述电流采样单元采集所述逆变模块输出的电流和电压通过所述电流采样处理单元与逻辑判断输出单元的第二信号输入端连接,所述电压采样处理单元的输出端还与中央处理器的电压采样输入端连接,所述电流采样处理单元的输出端还与所述中央处理器的电流采样输入端连接,所述逻辑判断输出单元的第一信号输出端与所述电压报警灯连接,所述逻辑判断输出单元的第二信号输出端与电流报警灯连接,所述中央处理器的调制信号输出端与所述逻辑判断输出单元的控制输入端连接,所述逻辑判断输出单元的控制输出端通过逆变驱动模块与所述逆变模块的控制输入端连接。
优选的,所述电压采样处理单元包括电压差分电路、第一电压反向比例放大单元、第二电压反向比例放大单元、电压比较单元和线性光耦器单元,所述电压采样单元的输出端与依次通过电压差分电路、第一电压反向比例放大单元、第二电压反向比例放大单元与所述线性光耦器单元连接,所述线性光耦器单元的输出端分别与所述中央处理器的电流采样输入端、电压比较单元的负极输入端的输入端连接,所述电压比较单元的输出端与所述逻辑判断输出单元的第一信号输入端连接,所述电流采样处理单元包括电流差分电路、第一电流反向比例放大电路、第二电流反向比例放大电路和第四电压比较电路,所述电流采样单元的输出端依次通过电流差分电路、第一电流反向比例放大电路与第二电流反向比例放大电路连接,所述第二电流反向比例放大电路的输出端分别与所述中央处理器的电流采样输入端、所述第四电压比较电路的输入端连接,所述第四电压比较电路的输出端与所述逻辑判断输出单元的第二信号输入端连接,所述逻辑判断输出单元的第一互锁输出端与所述电压报警灯连接,所述逻辑判断输出单元的第二互锁输出端与电流报警灯连接。
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