CN113572341A - 一种双向直流变换器电路 - Google Patents

一种双向直流变换器电路 Download PDF

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Abstract

本发明公开了一种双向直流变换器电路,包括壳体和底板,所述底板位于壳体的内腔,所述底板的顶部设置有电路单元,所述电路单元包括电路板,所述电路板的四周均螺纹连接有定位柱,所述定位柱与底板螺纹连接。本发明通过设置散热机构,起到了通过散热风机对壳体的内腔进行散热的效果,使其内部气流加速循环,避免高温出现设备损坏,通过设置电路单元,起到了通过转换器模块和逆变器模块对电压进行转换,从而方便不同电器的使用,减少过流导致的电器损坏,解决了由于直流牵引网电压等级高,输出电流大,因此不能很好的将电量转换成不同电压,不方便不同功率电器的使用,电压过流容易对电器造成损坏的问题。

Description

一种双向直流变换器电路
技术领域
本发明涉及双向直流变换器技术领域,具体为一种双向直流变换器电路。
背景技术
双向直流变换器通过直流变换器的双象限运行,可实现能量的双向传输,在功能上相当于两个单向直流变换器,是典型的“一机两用”设备,在不间断电源供电、蓄电池充放电、新能源发电及航空航天供电系统等需要双向能量流动的场合,可大幅度减少系统的体积重量,具有较高的研究潜力,近来随着环境和能源问题日益突出,电力电子技术在新能源领域迅速发展,高压大电流的应用需求更是亟需解决的问题,作为联系直流牵引网和储能单元的中间转换媒介,双向直流变换器的选择至关重要,由于直流牵引网电压等级高,输出电流大,因此不能很好的将电量转换成不同电压,不方便不同功率电器的使用,电压过流容易对电器造成损坏。
发明内容
本发明的目的在于提供一种双向直流变换器电路,具备电压保护的优点,解决了由于直流牵引网电压等级高,输出电流大,因此不能很好的将电量转换成不同电压,不方便不同功率电器的使用,电压过流容易对电器造成损坏的问题。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种双向直流变换器电路,包括壳体和底板,所述底板位于壳体的内腔,所述底板的顶部设置有电路单元,所述电路单元包括电路板,所述电路板的四周均螺纹连接有定位柱,所述定位柱与底板螺纹连接,所述电路板顶部的左侧分别设置有转换器模块、逆变器模块和控制器模块,所述电路板顶部的中心处分别设置有处理器模块、过电保护模块和主板模块,所述壳体的左侧开设有电源输出槽,所述壳体的顶部设置有散热机构,所述散热机构包括盒体,所述盒体内腔的两侧均固定连接有连接杆,所述连接杆远离盒体内壁的一端固定连接有散热风机。
优选的,所述电源输出槽的输出端与转换器模块的输入端电性连接,所述转换器模块的输出端与逆变器模块的输入端电性连接,所述逆变器模块的输出端与控制器模块的输入端电性连接,所述控制器模块的输出端与处理器模块的输入端电性连接,所述处理器模块的输出端与过电保护模块的输入端电性连接。
优选的,所述过电保护模块的输出端分别与主板模块和散热风机的输入端电性连接。
优选的,所述壳体内腔的两侧均开设有限位滑槽,所述底板的两侧均延伸至限位滑槽的内腔且与限位滑槽的内腔滑动连接。
优选的,所述底板的右侧固定连接有堵板,所述堵板表面的四周均螺纹连接有螺纹杆。
优选的,所述壳体内腔的右端固定连接有固定块,所述螺纹杆与固定块的内腔螺纹连接。
优选的,所述壳体的顶部且与盒体的连接处开设有孔洞,所述盒体的顶部设置有防尘网。
优选的,所述壳体的左侧固定连接有显示屏,所述壳体左侧的上端设置有电源开关。
优选的,所述堵板的表面固定连接有滤网。
优选的,所述电源输出槽的数量为四个且均与转换器模块电性连接。
与现有技术相比,本发明的有益效果如下:
1、本发明通过设置散热机构,起到了通过散热风机对壳体的内腔进行散热的效果,使其内部气流加速循环,避免高温出现设备损坏,通过设置电路单元,起到了通过转换器模块和逆变器模块对电压进行转换,从而方便不同电器的使用,减少过流导致的电器损坏,解决了由于直流牵引网电压等级高,输出电流大,因此不能很好的将电量转换成不同电压,不方便不同功率电器的使用,电压过流容易对电器造成损坏的问题。
2、本发明通过设置限位滑槽,起到了与底板配合,方便将底板抽出和对底板进行安装,便于对电路单元进行维护,通过设置堵板、固定块和螺纹杆,在对壳体进行封闭的同时,通过固定块和螺纹杆的配合,方便对底板进行固定,通过设置孔洞,使得散热风机产生的气流能够被传输至壳体的内腔,通过设置滤网,起到了在排放热量的同时避免灰尘的进入。
附图说明
图1为本发明结构示意图;
图2为本发明爆炸结构示意图;
图3为本发明散热机构爆炸结构示意图;
图4为本发明系统原理示意图。
图中:1、壳体;2、底板;3、电路单元;301、电路板;302、定位柱;303、转换器模块;304、逆变器模块;305、控制器模块;306、处理器模块;307、过电保护模块;308、主板模块;4、电源输出槽;5、散热机构;501、盒体;502、连接杆;503、散热风机;6、限位滑槽;7、堵板;8、固定块;9、螺纹杆;10、孔洞;11、显示屏;12、电源开关;13、滤网。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
本发明的壳体1、底板2、电路单元3、电路板301、定位柱302、转换器模块303、逆变器模块304、控制器模块305、处理器模块306、过电保护模块307、主板模块308、电源输出槽4、散热机构5、盒体501、连接杆502、散热风机503、限位滑槽6、堵板7、固定块8、螺纹杆9、孔洞10、显示屏11、电源开关12和滤网13部件均为通用标准件或本领域技术人员知晓的部件,其结构和原理都为本技术人员均可通过技术手册得知或通过常规实验方法获知。
请参阅图1-4,一种双向直流变换器电路,包括壳体1和底板2,底板2位于壳体1的内腔,底板2的顶部设置有电路单元3,电路单元3包括电路板301,电路板301的四周均螺纹连接有定位柱302,定位柱302与底板2螺纹连接,电路板301顶部的左侧分别设置有转换器模块303、逆变器模块304和控制器模块305,电路板301顶部的中心处分别设置有处理器模块306、过电保护模块307和主板模块308,壳体1的左侧开设有电源输出槽4,壳体1的顶部设置有散热机构5,散热机构5包括盒体501,盒体501内腔的两侧均固定连接有连接杆502,连接杆502远离盒体501内壁的一端固定连接有散热风机503,通过设置散热机构5,起到了通过散热风机503对壳体1的内腔进行散热的效果,使其内部气流加速循环,避免高温出现设备损坏,通过设置电路单元3,起到了通过转换器模块303和逆变器模块304对电压进行转换,从而方便不同电器的使用,减少过流导致的电器损坏,解决了由于直流牵引网电压等级高,输出电流大,因此不能很好的将电量转换成不同电压,不方便不同功率电器的使用,电压过流容易对电器造成损坏的问题。
本实施例中,具体的,电源输出槽4的输出端与转换器模块303的输入端电性连接,转换器模块303的输出端与逆变器模块304的输入端电性连接,逆变器模块304的输出端与控制器模块305的输入端电性连接,控制器模块305的输出端与处理器模块306的输入端电性连接,处理器模块306的输出端与过电保护模块307的输入端电性连接。
本实施例中,具体的,过电保护模块307的输出端分别与主板模块308和散热风机503的输入端电性连接。
本实施例中,具体的,壳体1内腔的两侧均开设有限位滑槽6,底板2的两侧均延伸至限位滑槽6的内腔且与限位滑槽6的内腔滑动连接,通过设置限位滑槽6,起到了与底板2配合,方便将底板2抽出和对底板2进行安装,便于对电路单元3进行维护。
本实施例中,具体的,底板2的右侧固定连接有堵板7,堵板7表面的四周均螺纹连接有螺纹杆9。
本实施例中,具体的,壳体1内腔的右端固定连接有固定块8,螺纹杆9与固定块8的内腔螺纹连接,通过设置堵板7、固定块8和螺纹杆9,在对壳体1进行封闭的同时,通过固定块8和螺纹杆9的配合,方便对底板2进行固定。
本实施例中,具体的,壳体1的顶部且与盒体501的连接处开设有孔洞10,盒体501的顶部设置有防尘网,通过设置孔洞10,使得散热风机503产生的气流能够被传输至壳体1的内腔。
本实施例中,具体的,壳体1的左侧固定连接有显示屏11,壳体1左侧的上端设置有电源开关12。
本实施例中,具体的,堵板7的表面固定连接有滤网13,通过设置滤网13,起到了在排放热量的同时避免灰尘的进入。
本实施例中,具体的,电源输出槽4的数量为四个且均与转换器模块303电性连接。
使用时,将电源线与电源输出槽4连接,然后电流通过过电保护模块307和主板模块308,再经过控制器模块305和处理器模块306,进而完成转换,并通过电源输出槽4传输出去,过电保护模块307通过处理器模块306,能够控制散热风机503启动,散热风机503旋转产生的气流能够加速壳体1内腔的空气流通,避免壳体1的内部出现高温,当需要对电路单元3进行维护时,解除螺纹杆9与固定块8之间的螺纹固定,拉动堵板7,然后连同底板2一并拉出,从而能够对电路单元3进行维护,反向操作即可对底板2和电路单元3完成安装。
本申请文件中使用到的标准零件均可以从市场上购买,而且根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段,机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号,控制方式是通过控制器来自动控制,控制器的控制电路通过本领域的技术人员简单编程即可实现,属于本领域的公知常识,并且本申请文主要用来保护机械装置,所以本申请文不再详细解释控制方式和电路连接。
在本发明的描述中,需要说明的是,术语“上”、“下”、“内”、“外”“顶/底端”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性。
在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“设置有”、“套设/接”、“连接”等,应做广义理解,例如“连接”,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
需要说明的是,在本文中,诸如第一和第二等之类的关系术语仅仅用来将一个实体或者操作与另一个实体或操作区分开来,而不一定要求或者暗示这些实体或操作之间存在任何这种实际的关系或者顺序。而且,术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含,从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素,而且还包括没有明确列出的其他要素,或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。在没有更多限制的情况下,由语句“包括一个……”限定的要素,并不排除在包括所述要素的过程、方法、物品或者设备中还存在另外的相同要素。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

Claims (10)

1.一种双向直流变换器电路,包括壳体(1)和底板(2),其特征在于:所述底板(2)位于壳体(1)的内腔,所述底板(2)的顶部设置有电路单元(3),所述电路单元(3)包括电路板(301),所述电路板(301)的四周均螺纹连接有定位柱(302),所述定位柱(302)与底板(2)螺纹连接,所述电路板(301)顶部的左侧分别设置有转换器模块(303)、逆变器模块(304)和控制器模块(305),所述电路板(301)顶部的中心处分别设置有处理器模块(306)、过电保护模块(307)和主板模块(308),所述壳体(1)的左侧开设有电源输出槽(4),所述壳体(1)的顶部设置有散热机构(5),所述散热机构(5)包括盒体(501),所述盒体(501)内腔的两侧均固定连接有连接杆(502),所述连接杆(502)远离盒体(501)内壁的一端固定连接有散热风机(503)。
2.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述电源输出槽(4)的输出端与转换器模块(303)的输入端电性连接,所述转换器模块(303)的输出端与逆变器模块(304)的输入端电性连接,所述逆变器模块(304)的输出端与控制器模块(305)的输入端电性连接,所述控制器模块(305)的输出端与处理器模块(306)的输入端电性连接,所述处理器模块(306)的输出端与过电保护模块(307)的输入端电性连接。
3.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述过电保护模块(307)的输出端分别与主板模块(308)和散热风机(503)的输入端电性连接。
4.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述壳体(1)内腔的两侧均开设有限位滑槽(6),所述底板(2)的两侧均延伸至限位滑槽(6)的内腔且与限位滑槽(6)的内腔滑动连接。
5.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述底板(2)的右侧固定连接有堵板(7),所述堵板(7)表面的四周均螺纹连接有螺纹杆(9)。
6.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述壳体(1)内腔的右端固定连接有固定块(8),所述螺纹杆(9)与固定块(8)的内腔螺纹连接。
7.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述壳体(1)的顶部且与盒体(501)的连接处开设有孔洞(10),所述盒体(501)的顶部设置有防尘网。
8.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述壳体(1)的左侧固定连接有显示屏(11),所述壳体(1)左侧的上端设置有电源开关(12)。
9.根据权利要求5所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述堵板(7)的表面固定连接有滤网(13)。
10.根据权利要求1所述的一种双向直流变换器电路,其特征在于:所述电源输出槽(4)的数量为四个且均与转换器模块(303)电性连接。
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