CN202043364U - 太阳能电源双推挽振荡高压钠灯 - Google Patents

太阳能电源双推挽振荡高压钠灯 Download PDF

Info

Publication number
CN202043364U
CN202043364U CN2011201101798U CN201120110179U CN202043364U CN 202043364 U CN202043364 U CN 202043364U CN 2011201101798 U CN2011201101798 U CN 2011201101798U CN 201120110179 U CN201120110179 U CN 201120110179U CN 202043364 U CN202043364 U CN 202043364U
Authority
CN
China
Prior art keywords
voltage
power
pull
sun
sodium lamp
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Expired - Fee Related
Application number
CN2011201101798U
Other languages
English (en)
Inventor
阮树成
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Individual
Original Assignee
Individual
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Individual filed Critical Individual
Priority to CN2011201101798U priority Critical patent/CN202043364U/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN202043364U publication Critical patent/CN202043364U/zh
Anticipated expiration legal-status Critical
Expired - Fee Related legal-status Critical Current

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

本实用新型涉及电子技术领域,是一种太阳能电源双推挽振荡高压钠灯。包括由太阳能电池阵列、过压检测控制器、欠压检测控制器、电压配接器、蓄电池组成太阳能电源和逆变器与灯管,还包括逆变器由调频信号发生器、两个推挽振荡器、相加耦合器、灯管电路及过载检测保护电路组成,双推振荡功率合成调频抑制“声共振”灯光闪烁,输出功率接入灯管电路产生稳定的高光效。本实用新型电路独特、高效,广泛用于汽车、火车、船只无交流市电或供电不便的场合高压钠灯照明。

Description

太阳能电源双推挽振荡高压钠灯
技术领域
本实用新型涉及电子技术领域,具体是一种太阳能电源双推挽振荡高压钠灯。
背景技术
汽车、火车、船只太阳能直流低电压电源供电的高压钠灯HID,光电转换效率高,可产生强光照明,适于车船内外照明,如汽车前灯照明。高压钠灯是一种高强度气体放电发光,工作电压在数百伏,点火启动电压通常在3KV以上才能引燃。太阳能直流低电压电源供电高压钠灯电子核心是一个DC-AC逆变器。灯负载功率在25W左右时,采用大功率三极管或MOS场效应管推挽振荡方式工作,获取较好的效果。但是,高压钠灯功率都较大,驱动电流相应较大,这时逆变器功率器件功耗急剧增大,由于车船内部空间所限散热器体积不能做大发热升温很高会烧坏元器件,不能正常工作。此外,高压钠灯高频电源供电极易产生“声共振”灯光闪烁,灯管内压力波脉冲从管壁反射与高频电流谐波相位相同时形成驻波,导致放电电弧不稳定灯光闪烁,对人眼产生晕眩。
发明内容
本实用新型的目的是提供太阳能电源供电,拖动大功率灯负载的一种太阳能电源双推挽振荡高压钠灯。
本实用新型技术解决方案为:包括由太阳能电池阵列、过压检测控制器、欠压检测控制器、电压配接器、蓄电池组成太阳能电源和逆变器与灯管,还包括逆变器由调频信号发生器、推挽振荡器6a、推挽振荡器6b、相加耦合器、灯管电路及过载检测保护电路组成,推挽振荡器6a和推挽振荡器6b分别由铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感并联电容为谐振回路,其电感中心抽头经高频扼流电感和旁路电容接入太阳能电源,同时,调频信号发生器电源端接入太阳能电源,谐振回路两端分别并接两个大功率振荡管集电极,发射极串联电阻接地,谐振回路两端还并联交叉耦合对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成推挽振荡器,两个大功率振荡管基极并接控制信号接口管集电极,接口管基极、集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,调频信号发生器输出信号接入推挽振荡器6a、推挽振荡器6b接口管,由振荡管极间电容调制振荡频率抑制灯光闪烁,推挽振荡器6a与推挽振荡器6b输出功率分别由铁氧体磁性变压器T1和T2次级电感反相接入相加耦合器初级电感功率合成,相加耦合器次级电感功率合成、升压接入灯管电路,过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入接口管控制振荡管;
其中,调频信号发生器由运算放大器A1、A2与电阻、电容构成自激多谐振荡器和有源带通滤波器,A1偏置电阻和反馈电阻取值相同,电容充放电时间相同,构成对称翻转的自激多谐振荡器,A2由电阻、电容RC单T选频网络构成负反馈式有源带通滤波器,A1输出信号经A2有源带通滤波接入推挽振荡器6a、推挽振荡器6b接口管,由振荡管极间电容调制振荡频率抑制灯光闪烁;
灯管电路经电容串接灯管接入相加耦合器次级电感,并经限流电阻接双向可控硅阳极,另由电阻对电容充电连接双向触发二极管触发双向可控硅门极,双向可控硅阳极和阴极并接在与放电电容串联的脉冲点火变压器初级线圈,脉冲点火次级线圈接灯管,双向可控硅阴极、充电电容和脉冲点火线圈初级、次级连接点接入相加耦合器次级电感接地端;
太阳能电源过压检测控制器由运算放大器A3同相输入端接稳压二极管基准电压,反相输入端接蓄电池电压,输出经三极管电流放大接继电器线圈,常闭触点切换太阳能电池阵列充电过压控制;欠压检测控制器由运算放大器A4反相输入端接稳压二极管基准电压,同相输入端接蓄电池电压,输出经三极管电流放大接继电器线圈,常开触点切换太阳能电池阵列放电欠压控制。
本实用新型产生积极效果:太阳能电源供电双推挽振荡功率合成,调频抑制灯光闪烁,获取大功率灯负载高光效,阻容交叉耦合双推挽振荡不仅高效,振荡十分强烈,偶次谐波相互抵消,降低逆变功率器件功耗,广泛用于没交流电源或供电不便的场合照明。
附图说明
图1本实用新型技术方案原理方框图
图2双推振荡功率合成和过载检测保护电路
图3调频信号发生器
图4灯管电路
图5太阳能电源过压和欠压检测控制器电路
具体实施方法
参照图1、2和图5(图2以推挽振荡器6a电路为例,推挽振荡器6b电路相同),本实用新型具体实施方法和实施例:包括由太阳能电池阵列1a、过压检测控制器1b、欠压检测控制器1c、电压配接器1d、蓄电池E组成太阳能电源1和逆变器与灯管,还包括逆变器由调频信号发生器2、双推挽振荡器6、相加耦合器5、灯管电路4及过载检测保护电路3组成,双推挽振荡器6分为推挽振荡器6a和推挽振荡器6b,分别由铁氧体磁性变压器T1、T2初级电感L0并联电容C4为谐振回路,其电感中心抽头经高频扼流电感L2和旁路电容C6接入太阳能电源1,同时,调频信号发生器2电源端接入太阳能电源1,推挽振荡器6a与推挽振荡器6b谐振回路两端分别并接两个大功率振荡管Q1、Q2集电极,发射极串联电阻R3、R6接地,谐振回路两端还并联交叉耦合到对管基极电阻R1、R2静态偏置和电容C1、C2正反馈构成推挽振荡器,两个大功率振荡管Q1、Q2基极并接控制信号接口管Q3、Q4集电极,接口管Q3、Q4基极、集电极接电压负反馈偏置电阻R4、R5,发射极接地,调频信号发生器2输出信号接入推挽振荡器6a、推挽振荡器6b接口管Q3、Q4,由振荡管Q1、Q2极间电容调制振荡频率抑制灯光闪烁,推挽振荡器6a与推挽振荡器6b输出功率分别由铁氧体磁性变压器T1和T2次级电感反相接入相加耦合器5初级电感功率合成,相加耦合器5次级电感功率合成、升压接入灯管电路4。
过载检测保护电路3由灯负载电流经磁环电感L1感生电压二极管VD3检波,检测电压经电容C3滤波,电阻R8、R9接入接口管Q3、Q4控制振荡管Q1、Q2,当灯管接触不良或灯负载短路产生大电流,检测电压使Q3、Q4饱和导通,振荡管Q1、Q2截止停振,起保护作用。二极管VD1、VD2保护振荡管免受高反压击穿。
阻容交叉耦合推挽振荡器实际是输出直接连到输入的LC选频两级放大器,两个大功率振荡管Q1、Q2轮流处于饱和与截止,以零静态电流半个周期导通,振荡十分强烈,集电极电流相位相反三阶和高阶奇次谐波为零,不仅高效,并具有偶次谐波相互抵消,降低逆变功率器件功耗,更低抑制在谐振电感中心抽头馈接电源串入高频扼流电感和旁路电容,使灯负载输出为纯正弦波。
通用大功率三极管构成推挽振荡输出功率匹配25W左右灯管,要求更大功率输出匹配例如50W灯负载时,仅几只器件直接并联运用不能令人满意,双推挽振荡功率合成叠加输出功率效果显著,通过相加耦合器5将双推振荡输出功率相互反相激励,两个输出电流变换加倍总和送到灯负载,当两个电流相等时平衡电阻R11无功率损耗。
图3,调频信号发生器由运算放大器A1为多谐振荡器,偏置电阻R12、R13和负反馈R14、R15取值相同,电容C7充、放电时间相同,输出对称方波,经运算放大器A2与电阻R16、R17、R18和电容C8、C9组成负反馈RC单T选频网络有源带通滤波器滤除高次谐波,输出低频正弦波接入推挽振荡器6a与推挽振荡器6d接口管Q3、Q4,由振荡管Q1、Q2极间电容调制振荡频率,低频正弦波围绕振荡中心频率不断变化,灯电弧无法形成驻波共振点,避免“声共振”灯光闪烁。
图4,灯管电路在启动开灯的瞬间相加耦合器5次级电感高压,由电容C10、电阻R19对电容C11充电使双向触发二极管VD4导通,进而触发双向可控硅VS1门极使其导通,电流经限流电阻R20、放电电容C12和脉冲点火初级线圈L4,感应到次级线圈L5升压成高压脉冲,点火触发高压钠灯G气体击穿导通,使高压钠灯启动引燃发光。
图5,太阳能电源过压检测控制器1b当蓄电池E电压高于稳压二极管VD6基准电压时,A3输出为低电平,三极管Q5驱动继电器J1释放J1-1常闭触点切断充电回路,保护蓄电池E过压充电,蓄电池E电压随着照明耗电下降低于VD6基准电压时,A3反相输入电位低于同相基准电压,输出为高电平,继电器J1吸合J1-1常闭触点接通充电回路。欠压检测控制器1c当蓄电池E电压低于稳压二极管VD9基准电压时,A4输出为低电平,三极管Q6驱动继电器J2释放J2-1常开触点切断放电回路,保护蓄电池E欠压放电,蓄电池E随着充电电压上升高于VD9基准电压时,A4同相输入电位高于反相基准电压,输出为高电平,继电器J2吸合J2-1常开触点接通放电回路。电阻R21、R22、R23和R26、R27、R28及电位器RP1、RP2分压分别接入运算放大器同相和反相输入端。调整运算放大器电压负反馈电阻R24、R29和电位器RP1、RP2达到切换门限值。电阻R25、R30限流作用。
二极管VD5防蓄电池反充电,利用单向导电避免太阳能电池阵列1a晚间或下雨天不发电时或出现短路时蓄电池E向太阳能电池阵列1a放电。二极管VD8防反接,当蓄电池E极性接反时导通,产生大电流将熔丝F快速熔断,起到防护作用。二极管VD7、VD10吸收继电器J1、J2线圈反向电势,防护击穿三极管Q5、Q6。电压配接器1d内置电源退耦滤波器连接双推振荡器6、调频信号发生器2电源端。
本实施例太阳能电压30V,双推挽振荡器45KHZ,低频信号160HZ,调频偏移范围2.5KHZ抑制灯光闪烁,输出匹配功率60W高压钠灯管,双推振荡管散热器温升限制在30℃以下,逆变效率82%。

Claims (4)

1.一种太阳能电源双推挽振荡高压钠灯,包括由太阳能电池阵列、过压检测控制器、欠压检测控制器、电压配接器、蓄电池组成太阳能电源和逆变器与灯管,其特征在于:还包括逆变器由调频信号发生器、推挽振荡器(6a)、推挽振荡器(6b)、相加耦合器、灯管电路及过载检测保护电路组成,推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)分别由铁氧体磁性变压器(T1)、(T2)初级电感并联电容为谐振回路,其电感中心抽头经高频扼流电感和旁路电容接入太阳能电源,同时,调频信号发生器电源端接入太阳能电源,谐振回路两端分别并接两个大功率振荡管集电极,发射极串联电阻接地,谐振回路两端还并联交叉耦合对管基极电阻静态偏置和电容正反馈构成推挽振荡器,两个大功率振荡管基极并接控制信号接口管集电极,接口管基极、集电极接电压负反馈偏置电阻,发射极接地,调频信号发生器输出接入推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)接口管,由振荡管极间电容调制振荡频率抑制灯光闪烁,推挽振荡器(6a)与推挽振荡器(6b)输出功率分别由铁氧体磁性变压器(T1)和(T2)次级电感反相接入相加耦合器初级电感功率合成,相加耦合器次级电感功率合成、升压接入灯管电路,过载检测保护电路由灯负载电流经磁环电感感生电压二极管检波,检测电压接入接口管控制振荡管。
2.根据权利要求1所述的太阳能电源双推挽振荡高压钠灯,其特征在于:调频信号发生器由运算放大器A1、A2与电阻、电容构成自激多谐振荡器和有源带通滤波器,A1偏置电阻和反馈电阻取值相同,电容充放电时间相同,构成对称翻转的自激多谐振荡器,A2由电阻、电容RC单T选频网络构成负反馈式有源带通滤波器,A1输出信号经A2有源带通滤波接入推挽振荡器(6a)、推挽振荡器(6b)接口管,由振荡管极间电容调制振荡频率抑制灯光闪烁。
3.根据权利要求1所述的太阳能电源双推挽振荡高压钠灯,其特征在于:灯管电路经电容串接灯管接入相加耦合器次级电感,并经限流电阻接双向可控硅阳极,另由电阻对电容充电连接双向触发二极管触发双向可控硅门极,双向可控硅阳极和阴极并接在与放电电容串联的脉冲点火变压器初级线圈,脉冲点火次级线圈接灯管,双向可控硅阴极、充电电容和脉冲点火线圈初级、次级连接点接入相加耦合器次级电感接地端。
4.根据权利要求1所述的太阳能电源双推挽振荡高压钠灯,其特征在于:太阳能电源过压检测控制器由运算放大器A3同相输入端接稳压二极管基准电压,反相输入端接蓄电池电压,输出经三极管电流放大接继电器线圈,常闭触点切换太阳能电池阵列充电过压控制;欠压检测控制器由运算放大器A4反相输入端接稳压二极管基准电压,同相输入端接蓄电池电压,输出经三极管电流放大接继电器线圈,常开触点切换太阳能电池阵列放电欠压控制。
CN2011201101798U 2011-04-03 2011-04-03 太阳能电源双推挽振荡高压钠灯 Expired - Fee Related CN202043364U (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011201101798U CN202043364U (zh) 2011-04-03 2011-04-03 太阳能电源双推挽振荡高压钠灯

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN2011201101798U CN202043364U (zh) 2011-04-03 2011-04-03 太阳能电源双推挽振荡高压钠灯

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN202043364U true CN202043364U (zh) 2011-11-16

Family

ID=44970789

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN2011201101798U Expired - Fee Related CN202043364U (zh) 2011-04-03 2011-04-03 太阳能电源双推挽振荡高压钠灯

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN202043364U (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103327718A (zh) * 2013-04-15 2013-09-25 张妙娟 太阳能电源注锁功率合成低压钠灯
CN104105308A (zh) * 2013-04-15 2014-10-15 梅玉刚 双全桥注入锁相功率合成高压钠灯

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103327718A (zh) * 2013-04-15 2013-09-25 张妙娟 太阳能电源注锁功率合成低压钠灯
CN104105308A (zh) * 2013-04-15 2014-10-15 梅玉刚 双全桥注入锁相功率合成高压钠灯
CN103327718B (zh) * 2013-04-15 2015-04-29 张妙娟 太阳能电源注锁功率合成低压钠灯

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN202050584U (zh) 太阳能电源四桥振荡高压钠灯
CN201957315U (zh) 太阳能电源八推挽振荡高压钠灯
CN202068646U (zh) 直流低压电源双桥振荡金卤灯
CN202068631U (zh) 太阳能电源双桥振荡金卤灯
CN202068653U (zh) 直流低压电源双推挽振荡功率合成无极灯
CN201957318U (zh) 太阳能电源双桥振荡高压钠灯
CN201957316U (zh) 直流低压电源双推挽振荡高压钠灯
CN201976315U (zh) 太阳能电源双桥振荡功率合成荧光灯
CN201957323U (zh) 直流低压电源双推挽振荡金卤灯
CN202068651U (zh) 太阳能电源四桥振荡功率合成荧光灯
CN202068644U (zh) 太阳能电源双推挽振荡金卤灯
CN201976323U (zh) 太阳能电源四推挽振荡功率合成无极灯
CN201976007U (zh) 太阳能电源双推挽振荡电子变压器
CN202059662U (zh) 太阳能电源八桥振荡功率合成高压钠灯
CN202043364U (zh) 太阳能电源双推挽振荡高压钠灯
CN201957320U (zh) 直流低压电源八桥振荡功率合成高压钠灯
CN202068650U (zh) 太阳能电源双推挽振荡功率合成荧光灯
CN202068640U (zh) 直流低压电源双桥振荡功率合成荧光灯
CN201995192U (zh) 太阳能电源桥式振荡金卤灯
CN201976331U (zh) 太阳能电源四桥振荡功率合成无极灯
CN201976333U (zh) 太阳能电源全桥振荡无极灯
CN201957317U (zh) 直流低压电源桥式振荡高压钠灯
CN201957322U (zh) 太阳能电源四推挽振荡金卤灯
CN201976318U (zh) 太阳能电源四桥振荡金卤灯
CN201975998U (zh) 太阳能电源四推挽振荡电子变压器

Legal Events

Date Code Title Description
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
C17 Cessation of patent right
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20111116

Termination date: 20130403