CN215300256U - 一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置 - Google Patents

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Abstract

本实用新型公开了一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置,包括全桥主功率电路、全桥驱动电路、微控制单元、工频变压器、LC滤波电路、继电器电路、继电器控制电路,所述全桥主功率电路的输入端与电池连接,所述全桥主功率电路的输出端与工频变压器的初级绕组连接,所述工频变压器的次级绕组与继电器电路连接,所述全桥驱动电路与全桥主功率电路连接,所述继电器控制电路与继电器电路连接,所述微控制单元与全桥驱动电路、继电器控制电路连接。本实用新型在没有电网的情况下可以通过电池给用户提供所需的能量;在有电网的情况下,可以通过电网给电池充电保证电池电量充足,给用户带来便利及经济效益。

Description

一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置
技术领域
本实用新型涉及电源技术领域,更具体地说,特别涉及一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置。
背景技术
离网型工频逆变电源具有成本低、可靠性高和安装灵活的特点,广泛应用于海岛、偏远山区等电力系统不发达的区域。现有技术中,离网型工频逆变电源只有一路220VAC输出,并不支持110VAC-0VAC-110VAC双火线电气设备和110/120VAC电网需求。现有的机器解决这问题的唯一途径是通过外接隔离变压器来实现,但是两个独立的设备存在接线麻烦,易误操作,成本高等缺点。为此,有必要开发一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置,以克服现有技术所存在的缺陷。
为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置,包括全桥主功率电路、全桥驱动电路、微控制单元、工频变压器、LC滤波电路、继电器电路、继电器控制电路,所述全桥主功率电路的输入端与电池连接,所述全桥主功率电路的输出端与工频变压器的初级绕组连接,所述工频变压器的次级绕组与继电器电路连接,所述全桥驱动电路与全桥主功率电路连接,所述继电器控制电路与继电器电路连接,所述微控制单元与全桥驱动电路、继电器控制电路连接。
进一步地,所述工频变压器具有第一次级绕组和第二次级绕组,所述第一次级绕组和第二次级绕组具有公共端,所述第一次级绕组和第二次级绕组连接至电网,所述LC滤波电路包括连接在第一次级绕组一端与公共端的第一电容,连接在第二次级绕组一端与公共端的第二电容,以及连接在第一次级绕组一端和第二次级绕组一端之间的第三电容,所述第一次级绕组一端、第二次级绕组一端以及公共端分别通过导线连接用户负载。
进一步地,所述继电器电路包括四组继电器,所述第一次级绕组一端与用户负载之间以及第二次级绕组一端与用户负载之间均独立连接有一组继电器,所述第一次级绕组一端与电网之间以及第二次级绕组一端与电网之间均独立连接有一组继电器。
与现有技术相比,本实用新型的优点在于:本实用新型在没有电网的情况下可以通过电池给用户提供所需的能量;在有电网的情况下,可以通过电网给电池充电保证电池电量充足,给用户带来便利及经济效益。
附图说明
为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案,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实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本实用新型双火线输出的离网型储能工频逆变装置的原理图。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型的优选实施例进行详细阐述,以使本实用新型的优点和特征能更易于被本领域技术人员理解,从而对本实用新型的保护范围做出更为清楚明确的界定。
参阅图1所示,本实用新型公开了一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置,包括全桥主功率电路、全桥驱动电路、微控制单元、工频变压器、LC滤波电路、继电器电路、继电器控制电路,全桥主功率电路的输入端与电池连接,全桥主功率电路的输出端与工频变压器的初级绕组连接,工频变压器的次级绕组与继电器电路连接,全桥驱动电路与全桥主功率电路连接,继电器控制电路与继电器电路连接,微控制单元与全桥驱动电路、继电器控制电路连接。一组电池输入到全桥主功率电路经工频变压器升压,通过微控制单元控制继电器电路输出交流电到负载。一组电网输入经继电器电路控制一路交流电输出到负载,一路交流电通过工频变压器到全桥主功率电路给电池充电。
本实施例中,所述的工频变压器具有第一次级绕组和第二次级绕组,第一次级绕组和第二次级绕组具有公共端,第一次级绕组和第二次级绕组连接至电网,LC滤波电路包括连接在第一次级绕组一端与公共端的第一电容,连接在第二次级绕组一端与公共端的第二电容,以及连接在第一次级绕组一端和第二次级绕组一端之间的第三电容,第一次级绕组一端、第二次级绕组一端以及公共端分别通过导线连接用户负载。
本实施例中,所述的继电器电路包括四组继电器,第一次级绕组一端与用户负载之间以及第二次级绕组一端与用户负载之间均独立连接有一组继电器,第一次级绕组一端与电网之间以及第二次级绕组一端与电网之间均独立连接有一组继电器。
本实用新型具有离网工作和电网工作这两种工作模式,下面分别介绍。
离网工作模式:全桥主功率电路的输入端接电池,通过全桥驱动电路生成低压SPWM波形;再通过工频变压器把低压SPWM波形升压为所需高压SPWM波形;而后通过变压器漏感与电容组成的LC滤波电路把高压SPWM波形滤波为所需正弦交流电压:A0-O-OB电压为110VAC-0VAC-110VAC;通过继电器控制电路驱动继电器电路,控制交流电压输出,实际使用时,继电器控制电路和全桥驱动电路均由微控制单元控制。
电网工作模式:在有市电输入时,通过继电器控制电路驱动继电器电路,控制市电电压输入。通过工频变压器产生自耦现象,实现双火线电压(A0-O-OB电压为110VAC-0VAC-110VAC)输出;通过全桥驱动电路控制全桥主功率电路给电池充电,实际使用时,继电器控制电路和全桥驱动电路均由微控制单元控制。
在具体使用时,当电池输入时,打开逆变器开关,逆变器离网输出,当电池电网同时接入时,逆变器开关打开,则电网给负载供电同时给电池充电,而逆变开关关闭,只给电池充电。
本实用新型在没有电网的情况下可以通过电池给用户提供所需的能量;在有电网的情况下,可以通过电网给电池充电保证电池电量充足,给用户带来便利及经济效益。
虽然结合附图描述了本实用新型的实施方式,但是专利所有者可以在所附权利要求的范围之内做出各种变形或修改,只要不超过本实用新型的权利要求所描述的保护范围,都应当在本实用新型的保护范围之内。

Claims (3)

1.一种双火线输出的离网型储能工频逆变装置,其特征在于:包括全桥主功率电路、全桥驱动电路、微控制单元、工频变压器、LC滤波电路、继电器电路、继电器控制电路,所述全桥主功率电路的输入端与电池连接,所述全桥主功率电路的输出端与工频变压器的初级绕组连接,所述工频变压器的次级绕组与继电器电路连接,所述全桥驱动电路与全桥主功率电路连接,所述继电器控制电路与继电器电路连接,所述微控制单元与全桥驱动电路、继电器控制电路连接。
2.根据权利要求1所述的双火线输出的离网型储能工频逆变装置,其特征在于:所述工频变压器具有第一次级绕组和第二次级绕组,所述第一次级绕组和第二次级绕组具有公共端,所述第一次级绕组和第二次级绕组连接至电网,所述LC滤波电路包括连接在第一次级绕组一端与公共端的第一电容,连接在第二次级绕组一端与公共端的第二电容,以及连接在第一次级绕组一端和第二次级绕组一端之间的第三电容,所述第一次级绕组一端、第二次级绕组一端以及公共端分别通过导线连接用户负载。
3.根据权利要求2所述的双火线输出的离网型储能工频逆变装置,其特征在于:所述继电器电路包括四组继电器,所述第一次级绕组一端与用户负载之间以及第二次级绕组一端与用户负载之间均独立连接有一组继电器,所述第一次级绕组一端与电网之间以及第二次级绕组一端与电网之间均独立连接有一组继电器。
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