[发明专利]高压配电电路以及开关粘连检测方法在审
申请号: | 201811628428.5 | 申请日: | 2018-12-28 |
公开(公告)号: | CN109633378A | 公开(公告)日: | 2019-04-16 |
发明(设计)人: | 孙松;王金海;殷江洪 | 申请(专利权)人: | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 |
主分类号: | G01R31/08 | 分类号: | G01R31/08;G01R31/333 |
代理公司: | 深圳市精英专利事务所 44242 | 代理人: | 林燕云 |
地址: | 518000 广东省深圳市南山区桃源街道北环路猫头*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 可控开关 供电单元 保护单元 粘连 高压配电电路 供电母线 限流电阻 检测 无源器件 预先控制 闭合 并联 导通 串联 电路 通电 | ||
本发明实施例公开了一种高压配电电路以及开关粘连检测方法,其中,高压配电电路包括两供电母线、第一可控开关、多个供电单元以及保护单元,第一可控开关设于所述供电母线上,供电单元连接于两供电母线之间,保护单元并联于第一可控开关的两端,保护单元包括第二可控开关以及限流电阻,第二可控开关与限流电阻串联。在对供电单元的第三可控开关进行粘连检测时,预先控制第二可控开关导通使得供电单元通电,由于在检测过程中无需闭合第一可控开关,第一可控开关不存在损坏的可能,从而有效避免了在对供电单元的第三可控开关进行粘连检测时对电路造成的二次损坏。另外,保护单元所包括的第二可控开关以及限流电阻均为无源器件,可靠性高。
技术领域
本发明涉及高压配电技术领域,尤其涉及一种高压配电电路以及开关粘连检测方法。
背景技术
目前国内大多数电动汽车中高压配电的接触器越来越多,人们对接触器的粘连检测也越来越重视。为了提高生产活动中的安全性,在上高压电之前,需要对高压配电的接触器进行相应的粘连检测来判断接触器是否处在粘连状态,以防止在接触器粘连还进行上电或者维修等操作,造成产品的进一步损失。
现有技术中,采用通过检测接触器后端电压来判断接触器是否粘连,具体地,在接触器前端上高压后,如果在未下发接触器吸合指令时,在接触器的后端检测出高压,则判定接触器粘连。或者下高压之前,下发接触器断开指令,如果检测到接触器后端的高压未掉,则判定接触器粘连。以上检测方法中,必须给电路的前端上高压电,如果在配电单元中的接触器本身存在粘连的情况下直接上高压电,可能会导致主线路上的接触器被过高的电压烧坏,从而造成对电路的二次损坏,存在极大的安全隐患和带来较大的经济损失。
发明内容
本发明实施例所要解决的技术问题是如何避免在对接触器进行粘连检测的过程中导致对电路造成二次损坏。
为了解决上述问题,第一方面,本发明实施例提出一种高压配电电路,该高压配电电路包括:
两供电母线;
第一可控开关,所述第一可控开关设于所述供电母线上;
多个供电单元,各所述供电单元均连接于两所述供电母线之间;
保护单元,所述保护单元并联于所述第一可控开关的两端,所述保护单元包括第二可控开关以及限流电阻,所述第二可控开关与所述限流电阻串联。
其进一步的技术方案为,所述供电单元包括第三可控开关、电压变换器、电容以及预充单元,所述第三可控开关以及所述电容串联连接于两所述供电母线之间,所述预充单元与所述第三可控开关并联,所述电压变换器与所述电容并联。
其进一步的技术方案为,所述电压变换器为DC-AC变换器或者DC-DC变换器。
其进一步的技术方案为,所述预充单元包括第四可控开关、预充电阻以及二极管,所述第四可控开关、所述预充电阻以及所述二极管串联连接。
其进一步的技术方案为,所述高压配电电路还包括控制器,所述第一可控开关、所述第二可控开关以及各所述供电单元的第三可控开关以及第四可控开关均与所述控制器连接且受控于所述控制器。
其进一步的技术方案为,所述供电单元的电压变换器与所述控制器连接且用于将所述电容的充电电压发送给所述控制器。
其进一步的技术方案为,所述高压配电电路还包括辅助电源,所述辅助电源连接于两所述供电母线之间。
其进一步的技术方案为,所述第一可控开关为接触器或者继电器;所述第二可控开关为接触器或者继电器;所述第三可控开关为接触器或者继电器;所述第四可控开关为接触器或者继电器。
第二方面,本发明实施例提出一种开关粘连检测方法,该方法应用于第一方面提出的高压配电电路中,所述方法包括:
向第二可控开关下发吸合指令;
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