CN217563512U - 一种低压大功率变频器用叠层母排 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种低压大功率变频器用叠层母排,通过若干个极性电容进行电气连接,所述叠层母排包括依次叠层设置且相互绝缘的正极母排、中性母排和负极母排;若干个电容分为两组,第一组电容的正极连接正极母排、其负极连接中性母排,第二组电容的正极连接中性母排、其负极连接负极母排,所述正极母排和负极母排的边沿分别延伸形成若干个接线端子。本实用新型的叠层母排适用于变频器中的电气连接,相比于传统铜排接线,本叠层母排接线简单、节省了铜材用量、电性能和散热性能均较优。
Description
技术领域
本实用新型涉及变频器技术领域,具体涉及一种低压大功率变频器用叠层母排。
背景技术
叠层母排是一种多层复合结构连接排,可算是配电系统的高速公路。与传统的、笨重的、费时和麻烦的配线方法相比,使用叠层母排可以提供现代的、易于设计、安装快速和结构清晰的配电系统,且散热性能较传统的配线方式更优。在变频器领域,现有低压大功率用叠层母排要适应主功率器件布局,所以结构形式存在很大差别,常存在铜材消耗较多、成本较高、可扩展性和散热性能不太理想等问题,所以设计一款符合变频器布局、电性能和散热性能俱佳的叠层母排至关重要。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术中存在的技术问题,提供一种低压大功率变频器用叠层母排,解决了变频器中传统铜排接线复杂、电性能和散热性能不足等问题。
本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:
一种低压大功率变频器用叠层母排,通过若干个极性电容进行电气连接,所述叠层母排包括依次叠层设置且相互绝缘的正极母排、中性母排和负极母排;若干个电容分为两组,第一组电容的正极连接正极母排、其负极连接中性母排,第二组电容的正极连接中性母排、其负极连接负极母排,所述正极母排和负极母排的边沿分别延伸形成若干个接线端子。
在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。
优选的,所述正极母排、中性母排和负极母排上分别设有若干个电连接点,所述正极母排上对应中性母排和/或负极母排的电连接点设有第一避让孔,所述中性母排上对应正极母排和/或负极母排的电连接点设有第二避让孔,所述负极母排上对应中性母排和/或正极母排的电连接点设有第三避让孔。
优选的,所述负极母排上设有可拆卸的导电安装板,所述导电安装板上设有多个元器件安装位,每个安装位均对应设有引线孔。
优选的,正极母排与负极母排均设为L形,所述中性母排对应L形的一条折弯臂设置;在所述L形的另一条折弯臂的较长边上,正极母排与负极母排分别延伸形成的若干个接线端子交错成对设置、且相互绝缘。
优选的,第一组电容与第二组电容在中性母排上错位排布。
优选的,所述正极母排与中性母排之间、中性母排和负极母排之间分别设有绝缘层,所述绝缘层对应各电气连接点设有接线过孔。
优选的,所述绝缘层为绝缘纸或绝缘胶层。
本实用新型的有益效果是:本实用新型的叠层母排,能够适用于变频器内部主功率器件的布局,例如其负极母排用于安装整流模块、其正极母排用于安装逆变模块,使用一整块叠层的铜排将整流模块、母线电容与逆变模块相连,散热效果好,安装快捷方便;变频器内部大部分器件直接通过这款叠层母排连接,所以铜排用量会减少、接线方式更加简单;此叠层母排面积大,散热好,所以为后面转换成本更低的导电材料提供可能;此叠层母排能够取代更多数量的铜排相连,能够提升后续机器的维护效率;因这款叠层母排整体呈L形设置,在节省铜材的同时,可用于扩展接线端子的尺寸面积够大,所以叠层母排上做引出端子十分方便;负极母排与整流模块的连接采用导电安装板的截断拼接式设计,使铜排用量更省,通过更换导电安装板的型号尺寸还可灵活扩展整流模块的安装位的数量,以应用于更多类型的变频器;正极母排、负极母排与IGBT逆变模块的空间错位连接设计使叠层母排在安装绝缘纸时更容易操作;叠层母排的的电容安装电气连接点错位排布使得电容在风道内散热效果更好。
附图说明
图1为本实用新型叠层母排安装就位正面视角结构示意图;
图2为本实用新型叠层母排安装就位侧面视角结构示意图;
图3为本实用新型叠层母排的电气连接关系示意图;
图4为本实用新型叠层母排正面视角结构示意图;
图5为本实用新型叠层母排立体结构示意图;
图6为本实用新型叠层母排正面视角爆炸图;
图7为本实用新型叠层母排背面视角爆炸图;
图8为本实用新型叠层母排局部结构放大图一;
图9为本实用新型叠层母排局部结构放大图二;
图10为本实用新型叠层母排绝缘层结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、正极母排,101、第一避让孔,102、接线端子,2、中性母排,201、第二避让孔,3、负极母排,301、第三避让孔,302、接线端子,4、电容,5、导电安装板,501、引线孔,6、绝缘层,7、整流模块,8、逆变模块,a、电连接点,C1、第一组电容,C2、第二组电容。
具体实施方式
以下结合附图对本实用新型的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本实用新型,并非用于限定本实用新型的范围。
如图1~3所示,本实施例提供一种低压大功率变频器用叠层母排,通过若干个极性电容4进行电气连接,所述叠层母排包括依次叠层设置且相互绝缘的正极母排1、中性母排2和负极母排3;若干个电容4分为两组,第一组电容C1的正极连接正极母排1、其负极连接中性母排2,第二组电容C2的正极连接中性母排2、其负极连接负极母排3,所述正极母排1和负极母排3的边沿分别延伸形成若干个接线端子102/302。如图2的侧视图所示,为了节省叠层母排的占用空间,全部电容4在叠层母排的同侧设置。
本实施例的叠层母排,能够适用于变频器内部主功率器件的布局,例如其负极母排3用于安装整流模块7、其正极母排1用于安装逆变模块8,使用一整块叠层的铜排将整流模块7、母线电容4与逆变模块8相连,散热效果好,安装快捷方便;变频器内部大部分器件直接通过这款叠层母排连接,所以铜排用量会减少、接线方式更加简单;此叠层母排面积大,散热好,所以为后面转换成本更低的导电材料提供可能;此叠层母排能够取代更多数量的铜排相连,能够提升后续机器的维护效率。
在上述技术方案的基础上,本实施例还可以做如下改进。
本实施例中,所述正极母排1、中性母排2和负极母排3上分别设有若干个电连接点a,如图4~6所示,所述正极母排1上对应中性母排2和/或负极母排3的电连接点a设有第一避让孔101,所述中性母排2上对应正极母排1和/或负极母排3的电连接点a设有第二避让孔201,如图7所示,所述负极母排3上对应中性母排2和/或正极母排1的电连接点a设有第三避让孔301。
第一避让孔101、第二避让孔201和第三避让孔301增加了正极母排1、中性母排2与负极母排3之间的电气间隙与爬电距离,防止电连接点a与相邻母排之间的干涉以及短路,增强了叠层母排各层之间的电气安全性。
如图4~8所示,所述负极母排3上设有可拆卸的导电安装板5,所述导电安装板5上设有多个元器件安装位,每个安装位均对应设有引线孔501。负极母排3与导电安装板5之间采用截断拼接式连接,即可负极母排3与导电安装板5采用可拆卸式连接,可根据实际需求更换不同尺寸的导电安装板5。该截断拼接式设计在具有相同数量的元器件安装位时使铜排用量更省。本实施例中该导电安装板5以安装变频器的整流模块7进行举例说明,当然还可用于其余元器件的安装,通过扩展元器件安装位的数量,可使叠层母排适用于更多元器件的安装,增强叠层母排的适用性。
本实施例中,如图6~图7所示,正极母排1与负极母排3均设为L形,所述中性母排2对应L形的一条折弯臂设置;如图9的局部放大图所示,在所述L形的另一条折弯臂的较长边上,正极母排1与负极母排3分别延伸形成的若干个接线端子102/302交错成对设置、且相互绝缘。相邻接线端子102/302之间的绝缘主要通过保证足够的电气间隙来实现。变频器的IGBT逆变模块8与这些接线端子102/302连接,例如,逆变模块8的正极接正极母排1上的接线端子102,逆变模块8的负极接负极母排3上的接线端子302。本实施例的叠层母排整体呈L形设置,在节省铜材的同时,可用于扩展接线端子102/302的尺寸面积够大,所以叠层母排上做引出式的接线端子102/302十分方便。正极母排1、负极母排3与IGBT逆变模块8的空间错位连接设计使叠层母排在安装相邻层之间的绝缘层6(例如绝缘纸)时更容易操作。
本实施例中,通过图4~图7所示各个避让孔与各个电连接点a之间的位置关系可以得知,第一组电容C1与第二组电容C2在中性母排2上错位排布。在实际使用中,电容4的主体位于变频器的散热风道中,通过空气对流为电容4散热。叠层母排的的电容4安装电气连接点错位排布使得电容4在风道内散热效果更好。
本实施例中,如图10所示,所述正极母排1与中性母排2之间、中性母排2和负极母排3之间分别设有绝缘层6,所述绝缘层6对应各电气连接点设有接线过孔(图中未示出)。可以理解的是,绝缘层6增强了相邻母排之间的电气安全性能,接线过孔为电容4的引脚通过提供通道。
本实施例中,所述绝缘层6为绝缘纸或绝缘胶层。绝缘纸或绝缘胶层在提供足够电气绝缘性能的同时,成本较低,易于操作。
工作原理:
本实施例的叠层母排,与两组极性电容4进行连接后,其电气原理如图3所示。可将其等效于,将两组极性电容4(第一组电容C1和第二组电容C2)进行正偏串联,中性母排2等效于两组极性电容4(第一组电容C1和第二组电容C2)的中间节点,极性电容4串(C1+C2)的正极连接正极母排1,极性电容4串(C1+C2)的负极连接负极母排3。当IGBT逆变模块8与整流模块7在叠层母排上安装就位后,IGBT逆变模块8的正极通过接线端子102连接正极母排1,IGBT逆变模块8的负极通过接线端子302连接负极母排3,整流模块7的负极连接负极母排3。
本实施例的叠层母排能够适用于变频器内部主功率器件的布局,其负极母排3用于安装整流模块7、其正极母排1用于安装逆变模块8,使用一整块叠层的铜排将整流模块7、母线电容4与逆变模块8相连,散热效果好,安装快捷方便;变频器内部大部分器件直接通过这款叠层母排连接,所以铜排用量会减少、接线方式更加简单;此叠层母排面积大,散热好,所以为后面转换成本更低的导电材料提供可能;此叠层母排能够取代更多数量的铜排相连,能够提升后续机器的维护效率;因这款叠层母排整体呈L形设置,在节省铜材的同时,可用于扩展接线端子102/302的尺寸面积够大,所以叠层母排上做引出端子十分方便;负极母排3与整流模块7的连接采用导电安装板5的截断拼接式设计,使铜排用量更省,通过更换导电安装板5的型号尺寸还可灵活扩展整流模块7的安装位的数量,以应用于更多类型的变频器;正极母排1、负极母排3与IGBT逆变模块8的空间错位连接设计使叠层母排在安装绝缘纸时更容易操作;叠层母排的的电容4安装电气连接点错位排布使得电容4在风道内散热效果更好。
以上所述仅为本实用新型的较佳实施例,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。
Claims (7)
1.一种低压大功率变频器用叠层母排,通过若干个极性电容(4)进行电气连接,其特征在于,所述叠层母排包括依次叠层设置且相互绝缘的正极母排(1)、中性母排(2)和负极母排(3);若干个电容(4)分为两组,第一组电容(C1)的正极连接正极母排(1)、其负极连接中性母排(2),第二组电容(C2)的正极连接中性母排(2)、其负极连接负极母排(3),所述正极母排(1)和负极母排(3)的边沿分别延伸形成若干个接线端子(102/302)。
2.根据权利要求1所述一种低压大功率变频器用叠层母排,其特征在于,所述正极母排(1)、中性母排(2)和负极母排(3)上分别设有若干个电连接点(a),所述正极母排(1)上对应中性母排(2)和/或负极母排(3)的电连接点(a)设有第一避让孔(101),所述中性母排(2)上对应正极母排(1)和/或负极母排(3)的电连接点(a)设有第二避让孔(201),所述负极母排(3)上对应中性母排(2)和/或正极母排(1)的电连接点(a)设有第三避让孔(301)。
3.根据权利要求1所述一种低压大功率变频器用叠层母排,其特征在于,所述负极母排(3)上设有可拆卸的导电安装板(5),所述导电安装板(5)上设有多个元器件安装位,每个安装位均对应设有引线孔(501)。
4.根据权利要求1~3任一项所述一种低压大功率变频器用叠层母排,其特征在于,正极母排(1)与负极母排(3)均设为L形,所述中性母排(2)对应L形的一条折弯臂设置;在所述L形的另一条折弯臂的较长边上,正极母排(1)与负极母排(3)分别延伸形成的若干个接线端子(102/302)交错成对设置、且相互绝缘。
5.根据权利要求1所述一种低压大功率变频器用叠层母排,其特征在于,第一组电容(C1)与第二组电容(C2)在中性母排(2)上错位排布。
6.根据权利要求1所述一种低压大功率变频器用叠层母排,其特征在于,所述正极母排(1)与中性母排(2)之间、中性母排(2)和负极母排(3)之间分别设有绝缘层(6),所述绝缘层(6)对应各电气连接点设有接线过孔。
7.根据权利要求6所述一种低压大功率变频器用叠层母排,其特征在于,所述绝缘层(6)为绝缘纸或绝缘胶层。
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