CN112054700B - 一种变换电路 - Google Patents

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Abstract

本发明适用于电源技术领域,提供了一种变换电路,包括:第一选择单元、第二选择单元、直流变换模块及主控模块;直流变换模块包括:正变换单元和负变换单元;主控模块根据第一直流电源接入端、第二直流电源接入端及第三直流电源接入端接入的直流电源的组数,控制第一选择单元导通态和第二选择单元的导通态,使得正变换单元和负变换单元交替供能。本发明提供的变换电路可兼容单双组直流电源,接入单组直流电源或双组直流电源时,电流均不会发生变化,成本低,效率高。

Description

一种变换电路
技术领域
本发明属于电源技术领域,尤其涉及一种变换电路。
背景技术
为了维持重点设备的稳定运行,供电系统必须具有连续性、稳定性和可靠性。UPS(Uninterruptible Power Supply,不间断电源)作为一种不间断电源,当市电异常时能继续向负载供电,使负载不受影响,保证了供电系统的稳定性,被广泛应用于各种供电场合。
对于不同的应用场合,UPS采用单电池组供电或采用双电池组供电。当采用单电池组供电时,相对于双电池组供电,在输出功率不变的情况下,直流输入电压减半,直流输入电流加倍,为兼容单双电池供电,对应变换电路中的功率器件加倍、成本变高、效率降低。
发明内容
有鉴于此,本发明实施例提供了一种变换电路,以解决现有技术中为兼容单双电池组供电,对应变换电路中的功率器件加倍,成本变高、效率降低的问题。
本发明实施例的第一方面提供了一种变换电路,包括:第一选择单元、第二选择单元、直流变换模块及主控模块;
第一选择单元,固定端与第一直流电源接入端连接,第一支路选择端与直流变换模块的第一输入端连接,第二支路选择端与第二直流电源接入端连接;
第二选择单元,固定端与第三直流电源接入端连接,第一支路选择端与第二直流电源接入端连接,第二支路选择端与直流变换模块的第二输入端连接;
直流变换模块,第一输出端和第二输出端为后级设备供电;
直流变换模块包括:正变换单元和负变换单元;
正变换单元,第一端与直流变换模块的第一输入端连接,第二端与直流变换模块的第一输出端连接,第三端分别与负变换单元第三端及第二直流电源接入端连接;
负变换单元,第一端与直流变换模块的第二输入端连接,第二端与直流变换模块的第二输出端连接;
主控模块分别与第一选择单元及第二选择单元连接;
主控模块根据第一直流电源接入端、第二直流电源接入端及第三直流电源接入端接入的直流电源的组数,控制第一选择单元导通态和第二选择单元的导通态,使得正变换单元和负变换单元交替供能。
本发明实施例提供了一种变换电路,包括:第一选择单元、第二选择单元、直流变换模块及主控模块;直流变换模块包括:正变换单元和负变换单元;主控模块根据第一直流电源接入端、第二直流电源接入端及第三直流电源接入端接入的直流电源的组数,控制第一选择单元导通态和第二选择单元的导通态,使得正变换单元和负变换单元交替供能。本发明实施例提供的变换电路可兼容单双组直流电源,接入单组直流电源或双组直流电源时,电流均不会发生变化,器件成本低,效率高,适用范围广,兼容性好。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明实施例提供的一种变换电路的系统结构示意图;
图2是本发明实施例提供的一种变换电路的电路原理图;
图3是本发明实施例提供的又一种变换电路的系统结构示意图;
图4是本发明实施例提供的一种变换电路的控制方法的实现流程示意图;
图5是本发明实施例提供的变换电路接入双组直流电源时的一种储能回路图;
图6是本发明实施例提供的变换电路接入双组直流电源时的一种续流回路图;
图7是本发明实施例提供的变换电路接入双组直流电源时的又一种储能回路图;
图8是本发明实施例提供的变换电路接入双组直流电源时的又一种续流回路图;
图9是本发明实施例提供的变换电路接入单组直流电源时的一种储能回路图;
图10是本发明实施例提供的变换电路接入单组直流电源时的一种续流回路图;
图11是本发明实施例提供的变换电路接入单组直流电源时的又一种储能回路图;
图12是本发明实施例提供的变换电路接入单组直流电源时的又一种续流回路图;
图13是本发明实施例提供的一种变换电路的控制方法中各时刻的时序图;
图14是本发明实施例提供的又一种变换电路的控制方法的实现流程示意图。
具体实施方式
以下描述中,为了说明而不是为了限定,提出了诸如特定系统结构、技术之类的具体细节,以便透彻理解本发明实施例。然而,本领域的技术人员应当清楚,在没有这些具体细节的其它实施例中也可以实现本发明。在其它情况中,省略对众所周知的系统、装置、电路以及方法的详细说明,以免不必要的细节妨碍本发明的描述。
为了说明本发明的技术方案,下面通过具体实施例来进行说明。
参考图1,本发明实施例提供了一种变换电路,包括:第一选择单元S1、第二选择单元S2、直流变换模块11及主控模块14;
第一选择单元S1,固定端与第一直流电源接入端1连接,第一支路选择端与直流变换模块11的第一输入端连接,第二支路选择端与第二直流电源接入端2连接;
第二选择单元S2,固定端与第三直流电源接入端3连接,第一支路选择端与第二直流电源接入端2连接,第二支路选择端与直流变换模块11的第二输入端连接;
直流变换模块11,第一输出端和第二输出端为后级设备供电;
直流变换模块11包括:正变换单元111和负变换单元112;
正变换单元111,第一端与直流变换模块11的第一输入端连接,第二端与直流变换模块11的第一输出端连接,第三端分别与负变换单元112第三端及第二直流电源接入端2连接;
负变换单元112,第一端与直流变换模块11的第二输入端连接,第二端与直流变换模块11的第二输出端连接。
主控模块14分别与第一选择单元S1及第二选择单元S2连接;
主控模块14根据第一直流电源接入端1、第二直流电源接入端2及第三直流电源接入端3接入的直流电源的组数,控制第一选择单元S1的导通态和第二选择单元S2的导通态,使得正变换单元111和负变换单元112交替供能。
双组直流电源供电时,两组直流电源分别通过正变换单元111和负变换单元112交替供能。单组直流电源供电时,主控模块14通过切换第一选择单元S1和第二选择单元S2的导通态使得正母线供能时单组直流电源通过正变换单元111供能,负母线供能时单组直流电源通过负变换单元112供能,正变换单元111和负变换单元112交替工作。相对于双组直流电源供电,输出功率不变的情况下,单组直流电源供电时虽然输入电压减半,但由于正变换单元111和负变换单元112交替供能,输入电流并不会发生变化,兼容单双直流电源,成本低,效率高。
同时,相对于现有技术,本发明实施例中,无论单组直流电源供电还是双组直流电源供电,均是正变换单元111和负变换单元112在主控模块14的控制下交替工作,正变换单元111和负变换单元112的控制逻辑不变的情况下,单组直流电源供电和双组直流电源供电时的输出电压相同,便于为后级设备稳定供电。例如,当变换电路为逆变模块13供电时,无需因接入直流电源组数不同造成输出电压不同而对逆变模块13及其控制逻辑进行调整。本发明实施例提供的变换电路适用于各种应用场合,兼容性及通用性更佳。
一些实施例中,第一选择单元S1可以包括:第一开关管和第二开关管;
第一开关管,第一端分别与第一选择单元S1的固定端及第二开关管的第一端连接,第二端与第一选择单元S1的第一支路选择端连接,控制端与主控模块14连接;
第二开关管,第二端与第一选择单元S1的第二支路选择端连接,控制端与主控模块14连接。
第一开关管控制第一支路的导通,第二开关管控制第二支路的导通,第一开关管和第二开关管中的某一个导通,实现第一支路或第二支路的选通。
一些实施例中,第二选择单元S2与第一选择单元S1的电路结构可以相同。
一些实施例中,第一选择单元S1和第二选择单元S2均可以为固态继电器。
一些实施例中,参考图2,正变换单元111可以包括:第一电感L1、第三开关管Q1、第一二极管D1及第一电容C1;
第三开关管Q1,第一端通过第一电感L1与正变换单元111的第一端连接,第一端还与第一二极管D1的阳极连接,第二端分别与第一电容C1的第二端及正变换单元111的第三端连接,控制端与主控模块14连接;
第一二极管D1的阴极分别与第一电容C1的第一端及正变换单元111的第二端BUS+连接。
一些实施例中,参考图2,负变换单元112可以包括:第二电感L2、第四开关管Q2、第二二极管D2及第二电容C2;
第四开关管Q2,第一端通过第二电感L2与负变换单元112的第一端连接,第一端还与第二二极管D2的阴极连接,第二端分别与第二电容C2的第一端及负变换单元112的第三端连接,控制端与主控模块14连接;
第二二极管D2的阳极分别与第二电容C2的第二端及负变换单元112的第二端BUS-连接。
一些实施例中,第一电容C1和第二电容C2均可以为极性电容;
第一电容C1,阳极与正变换单元111的第二端BUS+连接,阴极与正变换单元111的第三端连接;
第二电容C2,阳极与负变换单元112的第三端连接,阴极与负变换单元112的第二端BUS-连接。
一些实施例中,参考图2,变换电路还可以包括:整流模块12;
整流模块12包括:第一可控单向导通元件VT1、第二可控单向导通元件VT2、第三可控单向导通元件VT3及第四可控单向导通元件VT4;
第一可控单向导通元件VT1,阳极与第一选择单元S1的第一支路选择端连接,阴极分别与直流变换模块11的第一输入端及第三可控单向导通元件VT3的阴极连接;
第二可控单向导通元件VT2,阴极与第二选择单元S2的第二支路选择端连接,阳极分别与直流变换模块11的第二输入端及第四可控单向导通元件VT4的阳极连接;
第三可控单向导通元件VT3的阳极及第四可控单向导通元件VT4的阴极均与市电火线L连接;
第二直流电源接入端2与市电零线N连接。
为兼容市电,本发明实施例提供的变换电路还可以包括整流模块12,市电经整流模块12整流后为后级供能。
一些实施例中,第一可控单向导通元件VT1、第二可控单向导通元件VT2、第三可控单向导通元件VT3及第四可控单向导通元件VT4的控制端均可以与主控模块14连接。
一些实施例中,第一可控单向导通元件VT1、第二可控单向导通元件VT2、第三可控单向导通元件VT3及第四可控单向导通元件VT4均可以为晶闸管。
一些实施例中,参考图3,变换电路还可以包括:逆变模块13;
逆变模块13,第一输入端与直流变换模块11的第一输出端连接,第二输入端与直流变换模块11的第二输出端连接,第一输出端及第二输出端为后级设备供电。
一些实施例中,逆变模块13可以为全桥、半桥、T型或I型拓扑结构。
一些实施例中,逆变模块13可以与主控模块14连接。
一些实施例中,参考图4,根据第一直流电源接入端1、第二直流电源接入端2及第三直流电源接入端3接入的直流电源的组数,控制第一选择单元S1的导通态和第二选择单元S2的导通态,使得正变换单元111和负变换单元112交替供能,可以包括:
步骤S101:确定直流电源的组数;
步骤S102:当直流电源的组数为单组时,重复执行步骤一;其中,步骤一:控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第一支路选择端之间导通,并持续第一预设时间T1;控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第二支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通,并持续第二预设时间T2;其中,第一预设时T1和第二预设时间T2的和为一个周期;
步骤S103:当直流电源的组数为两组时,控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通。
下面结合具体实施例对上述控制方法进行说明。
1、首先确认接入电池的组数;
2、当直流电源的组数为单组时:
1)主控模块14控制第一选择单元S1的固定端与第一支路选择端连接,第一选择单元S1的第一支路选通,第二选择单元S2的固定端与第一支路选择端连接,第二选择单元S2的第一支路选通,并持续第一预设时间T1;在第一预设时间T1内,主控模块14首先控制第三开关管Q1导通、第四开关管Q2关断,第一电感L1储能,储能回路如图5所示;然后控制第三开关管Q1关断、第四开关管Q2关断,第一电感L1释放电能,第一电容C1两端的电压升高,由正变换单元111的第二端BUS+输出增高后的正电压,续流回路如图6所示;在此期间,正变换单元111供能,输出升高后的正电压。
2)主控模块14控制第一选择单元S1的固定端与第二支路选择端连接,第一选择单元S1的第二支路选通,第二选择单元S2的固定端与第二支路选择端连接,第二选择单元S2的第二支路选通,并持续第二预设时间T2;在第二预设时间T2内,主控模块14首先控制第三开关管Q1关断、第四开关管Q2导通,第二电感L2储能,储能回路如图7所示;控制第三开关管Q1关断、第四开关管Q2关断,第二电感L2释放电能,第二电容C2两端的电压升高,由负变换单元112的第二端BUS-输出增高后的负电压,续流回路如图8所示;在此期间,负变换单元112供能,输出升高后的负电压。
重复执行上述步骤1)和步骤2),稳定为后级设备提供周期性的正负交替的电压。
其中,第一预设时间T1和第二预设时间T2的和为一个周期。输出电压的正半周时间、负半周时间及周期均恒定。第一预设时间T1和第二预设时间T2可根据实际需求设定。
3、当直流电源的组数为双组时:
1)主控模块14控制第一选择单元S1的固定端与第一支路选择端连接,第一选择单元S1的第一支路选通,第二选择单元S2的固定端与第二支路选择端连接,第二选择单元S2的第二支路选通;
2)主控模块14控制第三开关管Q1导通、第四开关管Q2关断,第一电感L1储能,储能回路如图9所示;控制第三开关管Q1关断、第四开关管Q2关断,第一电感L1释放电能,第一电容C1两端的电压升高,由正变换单元111的第二端BUS+输出增高后的正电压,续流回路如图10所示;
3)主控模块14控制第三开关管Q1关断,第四开关管Q2导通,第二电感L2储能,储能回路如图11所示;控制第三开关管Q1关断、第四开关管Q2关断,第二电感L2释放电能,第二电容C2两端的电压升高,由负变换单元112的第二端BUS-输出增高后的负电压,续流回路如图12所示。
重复执行步骤2)和步骤3),稳定为后级设备提供周期性的正负交替的升高后的电压。
由以上可知,通过主控模块14控制第一选择单元S1和第二选择单元S2的导通态,无论是接入单组直流电源还是双组直流电源,均为由单组直流电源通过正变换单元111和负变换单元112交替工作,由正变换单元111的第二端BUS+输出升高后的正电压,由负变换单元112的第二端BUS-输出升高后的负电压,单双组直流电源输出电压不变,输入电流不变,降低了器件成本,提高了效率及变换电路的适应性和兼容性,
一些实施例中,控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第一支路选择端之间导通,并持续第一预设时间T1,可以包括:
步骤S1021:将当前时刻记为第一时刻t1;
步骤S1022:在第一时刻t1控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通,并持续第一预设时间T1;
步骤S1023:在第二时刻t2控制第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第一支路选择端之间导通,并持续第三预设时间T3;
其中,第二时刻t2为在第一时刻t1后且与第一时刻t1间隔第四预设时间T4的时刻;第三预设时间T3与第四预设时间T4的和为第一预设时间T1。
控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第二支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通,并持续第二预设时间T2,可以包括:
步骤S1024:将当前时刻记为第三时刻t3;
步骤S1025:在第三时刻t3控制第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通,并持续第二预设时间T2;
步骤S1026:在第四时刻t4控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S2的第二支路选择端之间导通,并持续第五预设时间T5;
其中,第四时刻t4为在第三时刻t3后且与第三时刻t4间隔第六预设时间T6的时刻;第五预设时间T5与第六预设时间T6的和为第二预设时间T2。
由于硬件存在延时,为防止第一选择单元S1的第二支路和第二选择单元S2的第一支路同时导通,造成直流电源正负极短路,设置死区时间。切换为正变换单元111供能时,先控制第一选择单元S1的第一支路导通,经过第四预设时间T4后再控制第二选择单元S2的第二支路导通,防止第一选择单元S1存在延时,第二选择单元S2的第一支路已经导通,第一选择单元S2未切换至第一支路导通仍为第二支路导通,造成直流电源短路。同理,切换为负变换单元112供能时,先控制第二选择单元S2的第二支路导通,经过第六预设时间T6后再控制第二选择单元S2的第二支路导通。各时刻的时序图参考图13。
一些实施例中,参考图14,根据第一直流电源接入端1、第二直流电源接入端2及第三直流电源接入端3接入的直流电源的组数,控制第一选择单元S1的导通态和第二选择单元S2的导通态,使得正变换单元111和负变换单元112交替供能,可以包括:
步骤104:确定直流电源的组数;
步骤105:当直流电源的组数为单组且正母线供能时,控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第一支路选择端之间导通;
步骤106:当直流电源的组数为单组且负母线供能时,控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第二支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通;
步骤107:当直流电源的组数为两组时,控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通、第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通。
上述方法根据母线供能情况控制第一选择单元S1和第二选择单元S2的导通态;当直流电源的组数为单组且后级设备需要正母线供能时,第一选择单元S1的第一支路导通,第二选择单元S2的第一支路导通,正变换单元111工作,正变换单元111的第二端BUS+输出增高后的正电压;当直流电源的组数为单组且后级设备需要负母线供能时,第一选择单元S1的第二支路导通,第二选择单元S2的第二支路导通,负变换单元112工作,负变换单元112的第二端BUS-输出增高后的负电压;正变换单元111和负变换单元112的升压过程同上,在此不再赘述。
一些实施例中,步骤105可以包括:
控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第一支路选择端之间导通,并持续第七预设时间T7,控制第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第一支路选择端之间导通;
步骤106可以包括:
控制第二选择单元S2的固定端与第二选择单元S2的第二支路选择端之间导通,并持续第八预设时间T8,控制第一选择单元S1的固定端与第一选择单元S1的第二支路选择端之间导通。
为防止第一选择单元S1的第二支路与第二选择单元S2的第一支路同时导通,造成短路,设置死区时间,原理同上,在此不再赘述。
对应于上述任一种变换电路,本发明实施例还提供了一种UPS电源,包括上述任一种变换电路及直流电源模块;其中,直流电源模块包括一个或两个直流电源;
当直流电源模块包括一个直流电源时,直流电源的正极和负极分别与第一直流电源接入端1和第三直流电源接入端3连接;
当直流电源模块包括两个直流电源时,第一个直流电源的正极和负极分别与第一直流电源接入端1和第二直流电源接入端2连接,第二个直流电源的正极和负极分别与第二直流电源接入端2和第三直流电源接入端3连接。
具体连接方式参考图5至图13。
以上所述实施例仅用以说明本申请的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述实施例对本申请进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本申请各实施例技术方案的精神和范围,均应包含在本申请的保护范围之内。

Claims (8)

1.一种变换电路,其特征在于,包括:第一选择单元、第二选择单元、直流变换模块及主控模块;
所述第一选择单元的固定端与第一直流电源接入端连接,所述第一选择单元的第一支路选择端与所述直流变换模块的第一输入端连接,所述第一选择单元的第二支路选择端与第二直流电源接入端连接;
所述第二选择单元的固定端与第三直流电源接入端连接,所述第二选择单元的第一支路选择端与所述第二直流电源接入端连接,所述第二选择单元的第二支路选择端与所述直流变换模块的第二输入端连接;
所述直流变换模块,第一输出端和第二输出端为后级设备供电;
所述直流变换模块包括:正变换单元和负变换单元;
所述正变换单元,第一端与所述直流变换模块的第一输入端连接,第二端与所述直流变换模块的第一输出端连接,第三端分别与所述负变换单元第三端及所述第二直流电源接入端连接;
所述负变换单元,第一端与所述直流变换模块的第二输入端连接,第二端与所述直流变换模块的第二输出端连接;
所述主控模块分别与所述第一选择单元及所述第二选择单元连接;
所述主控模块根据所述第一直流电源接入端、所述第二直流电源接入端及所述第三直流电源接入端接入的直流电源的组数,控制所述第一选择单元导通态和所述第二选择单元的导通态,使得所述正变换单元和所述负变换单元交替供能;
所述根据所述第一直流电源接入端、所述第二直流电源接入端及所述第三直流电源接入端接入的直流电源的组数,控制所述第一选择单元导通态和所述第二选择单元的导通态,使得所述正变换单元和所述负变换单元交替供能,包括:
确定所述直流电源的组数;
当所述直流电源的组数为两组时,控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通;
当所述直流电源的组数为单组时,重复执行步骤一;其中,所述步骤一:控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第一支路选择端之间导通,并持续第一预设时间;控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第二支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通,并持续第二预设时间;其中,所述第一预设时间和所述第二预设时间的和为一个周期;或
当所述直流电源的组数为单组且所述直流变换模块的输出电压处于交流正半周时,控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第一支路选择端之间导通;当所述直流电源的组数为单组且所述直流变换模块的输出电压处于交流负半周时,控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第二支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通。
2.如权利要求1所述的变换电路,其特征在于,所述第一选择单元包括:第一开关管和第二开关管;
所述第一开关管的第一端分别与所述第一选择单元的固定端及所述第二开关管的第一端连接,所述第一开关管的第二端与所述第一选择单元的第一支路选择端连接,所述第一开关管的控制端与所述主控模块连接;
所述第二开关管的第二端与所述第一选择单元的第二支路选择端连接,所述第二开关管的控制端与所述主控模块连接。
3.如权利要求1所述的变换电路,其特征在于,所述第一选择单元和所述第二选择单元均为固态继电器。
4.如权利要求1所述的变换电路,其特征在于,所述正变换单元包括:第一电感、第三开关管、第一二极管及第一电容;
所述第三开关管,第一端通过所述第一电感与所述正变换单元的第一端连接,第一端还与所述第一二极管的阳极连接,第二端分别与所述第一电容的第二端及所述正变换单元的第三端连接,控制端与所述主控模块连接;
所述第一二极管的阴极分别与所述第一电容的第一端及所述正变换单元的第二端连接。
5.如权利要求4所述的变换电路,其特征在于,所述负变换单元包括:第二电感、第四开关管、第二二极管及第二电容;
所述第四开关管,第一端通过所述第二电感与所述负变换单元的第一端连接,第一端还与所述第二二极管的阴极连接,第二端分别与所述第二电容的第一端及所述负变换单元的第三端连接,控制端与所述主控模块连接;
所述第二二极管的阳极分别与所述第二电容的第二端及所述负变换单元的第二端连接。
6.如权利要求1至5任一项所述的变换电路,其特征在于,所述变换电路还包括:整流模块;
所述整流模块包括:第一可控单向导通元件、第二可控单向导通元件、第三可控单向导通元件及第四可控单向导通元件;
所述第一可控单向导通元件,阳极与所述第一选择单元的第一支路选择端连接,阴极分别与所述直流变换模块的第一输入端及所述第三可控单向导通元件的阴极连接;
所述第二可控单向导通元件,阴极与所述第二选择单元的第二支路选择端连接,阳极分别与所述直流变换模块的第二输入端及所述第四可控单向导通元件的阳极连接;
所述第三可控单向导通元件的阳极及所述第四可控单向导通元件的阴极均与市电火线连接;
所述第二直流电源接入端与市电零线连接。
7.如权利要求1所述的变换电路,其特征在于,所述控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第一支路选择端之间导通,并持续第一预设时间,包括:
将当前时刻记为第一时刻;
在所述第一时刻控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通,并持续所述第一预设时间;
在第二时刻控制所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第一支路选择端之间导通,并持续第三预设时间;
其中,所述第二时刻为在所述第一时刻后且与所述第一时刻间隔第四预设时间的时刻;所述第三预设时间与所述第四预设时间的和为所述第一预设时间;
所述控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第二支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通,并持续第二预设时间,包括:
将当前时刻记为第三时刻;
在所述第三时刻控制所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通,并持续所述第二预设时间;
在第四时刻控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第二支路选择端之间导通,并持续第五预设时间;
其中,所述第四时刻为在所述第三时刻后且与所述第三时刻间隔第六预设时间的时刻;所述第五预设时间与所述第六预设时间的和为所述第二预设时间。
8.如权利要求1所述的变换电路,其特征在于,所述控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第一支路选择端之间导通,包括:
控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第一支路选择端之间导通,并持续第七预设时间,控制所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第一支路选择端之间导通;
所述控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第二支路选择端之间导通、所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通,包括:
控制所述第二选择单元的固定端与所述第二选择单元的第二支路选择端之间导通,并持续第八预设时间,控制所述第一选择单元的固定端与所述第一选择单元的第二支路选择端之间导通。
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