CN220775654U - 一种微型逆变器电路 - Google Patents

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Abstract

本实用新型涉及一种微型逆变器电路,属于电路结构技术领域。该微型逆变器电路包括顺序连接的输入滤波模块、升压模块和逆变单元,输入滤波模块和升压模块的数量与直流电源的数量一致,每个所述的输入滤波模块都包括共模抑制单元和差模抑制单元,所述的共模抑制单元用于抑制共模干扰信号,所述的差模抑制单元用以对差模干扰信号进行滤波。由此能够有效地抑制电磁干扰信号,从而保证信号平稳,使得该EMC滤波电路及控制方法满足EMC要求,能够广泛地应用于各种微型逆变器等电子产品,保证产品的安全性,提高产品的使用寿命。

Description

一种微型逆变器电路
技术领域
本实用新型涉及电路结构技术领域,特别及滤波电路技术领域,具体是指一种微型逆变器电路。
背景技术
EMC是电磁兼容性(Electromagnetic Compatibility),是指电子设备或网络系统具有一定的抵抗电磁干扰的能力,同时不能产生过量的电磁辐射。也就是说,要求该设备或网络系统能够在比较恶劣的电磁环境中正常工作,同时又不能辐射过量的电磁波干扰周围其它设备及网络的正常工作。
在微型逆变器领域里,当功率增大时,现有的传统滤波器件已经无法满足EMC要求。在直流-交流转换过程中,晶体管在截止和导通状态反复工作,进而导致晶体管PN结中不断形成di/dt及du/dt的电荷量叠加积汇。若这些电荷量不及时释放,会形成回路和空间电磁场波,产生电磁干扰信号,影响整个逆变器的正常工作。
因此,如何提供一种能够有效抑制电磁干扰信号,释放积聚电荷,从而保证信号平稳,满足EMC要求的EMC滤波电路成为本领域亟待解决的问题。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服了上述现有技术中的缺点,提供一种能够有效抑制电磁干扰信号,释放积聚电荷,从而保证信号平稳,满足EMC要求的微型逆变器电路。
为了实现上述的目的,本实用新型的微型逆变器电路具有如下构成:
该微型逆变器电路包括顺序连接的输入滤波模块、升压模块和逆变单元,所述的输入滤波模块的输入端连接直流电源,所述逆变单元的输出端通过继电器连接电网。其中,所述的输入滤波模块的数量和所述升压模块的数量与所述的直流电源的数量一致,每个所述的输入滤波模块都包括共模抑制单元和差模抑制单元,所述的共模抑制单元用于抑制共模干扰信号,所述的差模抑制单元用以对差模干扰信号进行滤波。
该微型逆变器电路中,所述的共模抑制单元包括第一共模电感L1、第三电容C3、第四电容C4、第六至第十一电容C6~C11;所述的第一共模电感L1的一次侧连接在正极线上,其二次侧连接在负极线上;该第一共模电感L1的两个线圈同向环绕在同一绕组且具有相同匝数;所述的第三电容C3的一端接在正极线上,其另一端接地;所述的第四电容C4的一端接在负极线上,其另一端接地;所述的第六至第十一电容C6~C11的一端分别连接在正极线上,他们的另一端接地;所述的第一共模电感L1用于对所述的共模干扰信号起到衰减抑制作用,并分别通过所述的第三电容C3、第四电容C4以及第六至第十一电容C6~C11将正极线和负极线上的共模干扰信号泄放至地线。
该微型逆变器电路中,所述的差模抑制单元包括第一、第二及第五电容C1、C2、C5,还包括所述的第一共模电感L1的漏感,用于通过该漏感与所述的第五电容C5形成低通滤波器,对所述的差模干扰信号进行滤波。
采用了该实用新型的微型逆变器电路,其包括顺序连接的输入滤波模块、升压模块和逆变单元,输入滤波模块和升压模块的数量与直流电源的数量一致,每个所述的输入滤波模块都包括共模抑制单元和差模抑制单元,所述的共模抑制单元用于抑制共模干扰信号,所述的差模抑制单元用以对差模干扰信号进行滤波。由此能够有效地抑制电磁干扰信号,从而保证信号平稳,使得该EMC滤波电路及控制方法满足EMC要求,能够广泛地应用于各种微型逆变器等电子产品,保证产品的安全性,提高产品的使用寿命。
附图说明
图1为本实用新型的微型逆变器电路的结构框图;
图2为本实用新型的微型逆变器中的两路输入滤波模块的电路示意图;
图3a为未加入本实用新型的输入滤波模块的微型逆变器的信号示意图;
图3b为加入了本实用新型的输入滤波模块的微型逆变器的信号示意图。
具体实施方式
为了能够更清楚地理解本实用新型的技术内容,特举以下实施例详细说明。
微型逆变器电路包括顺序连接的输入滤波模块、升压模块和逆变单元,所述的输入滤波模块的输入端连接直流电源,升压模块的输出端通过VH节点与逆变单元的输入端相连接,逆变单元的输出端通过继电器等保护装置后连接电网。
请参阅图1所示,为本实用新型的微型逆变器电路的结构框图。
所述的输入滤波模块的数量和所述升压模块的数量与所述的直流电源的数量一致。
在一种实施方式中,如图1所示,该微型逆变器电路包括两个输入滤波模板和对应的两个升压模块。每个所述的输入滤波模块都包括共模抑制单元和差模抑制单元,所述的共模抑制单元用于抑制共模干扰信号,所述的差模抑制单元用以对差模干扰信号进行滤波。
在优选的实施方式中,以连接于PV1节点与第一升压模块之间的输入滤波模块为例。如图2所示,该输入滤波模块的共模抑制单元包括第一共模电感L1、第三电容C3、第四电容C4、第六至第十一电容C6~C11;所述的第一共模电感L1的一次侧连接在正极线上,其二次侧连接在负极线上;该第一共模电感L1的两个线圈同向环绕在同一绕组且具有相同匝数,每个线圈的电感量约为100~470μH。所述的第三电容C3的一端接在正极线上,其另一端接地;所述的第四电容C4的一端接在负极线上,其另一端接地;所述的第六至第十一电容C6~C11的一端分别连接在正极线上,他们的另一端接地。由于共模干扰信号在正极线和负极线上的传输方向和大小是相同的,因此正极线和负极线上的共模干扰信号在该第一共模电感L1中两个线圈产生的磁场是同方向的,其表现出较大的阻抗,从而对所述的共模干扰信号起到衰减抑制作用,并分别通过所述的第三电容C3、第四电容C4以及第六至第十一电容C6~C11将正极线和负极线上的共模干扰信号泄放至地线。
该输入滤波模块的所述的差模抑制单元则包括第一、第二及第五电容C1、C2、C5,还包括所述的第一共模电感L1的漏感,用于通过该漏感与所述的第五电容C5形成低通滤波器,对所述的差模干扰信号进行滤波。
在该实施方式中,连接于PV2节点与第二升压模块之间的输入滤波模块的结构与连接于PV1节点的一致。其共模抑制单元包括第二共模电感L2、第十六电容C16、第十七C17、第十九至第二十四电容C19~C24。该第二共模电感L2的两个线圈同向环绕在同一绕组且具有相同匝数。该输入滤波模块的所述的差模抑制单元则包括第十四、第十五和第十八电容C14、C15、C18,还包括所述的第二共模电感L2的漏感。在连接于PV2节点的输入滤波模块的具体连接方式及工作方式与连接于PV1节点的相同,不再赘述。
在实际应用中,上述第一、第二、第五、第十四、第十五及第十八电容C1、C2、C5、C14、C15、C18为X电容;第一电容C1、第五电容C5、第十四电容C14、第十八电容C18的电容量取值在0.1~0.22μF之间;第二电容C2、第十五电容C15的电容量取值在1~2.2nF之间;第三、第四、第六至第十三、第十六、第十七以及第十九至第二十六电容C3、C4、C6~C13、C16、C17、C19~C26为Y电容,其中,第三电容C3、第四电容C4、第十六电容C16和第十七电容C17的电容量取值在1~4.7nF之间。所述的第一及第二共模电感L1、L2中每个磁芯均为锰锌铁氧体。
如图3a及3b所示,分别为未加入和加入了本实用新型的输入滤波模块的微型逆变器的信号示意图。在光伏逆变器功率增高的情况下,进行优化EMC。在接收的信号相同的情况下,加入本实用新型的输入滤波模块的微型逆变器后,输出的信号更加平稳,可见相较于未加入的情况,本实用新型能够有效抑制电磁干扰信号对输出信号的影响,从而达到安规要求,符合电子产品的电磁兼容性,本实用新型能够广泛应用于微型逆变器等电子产品。
采用了该实用新型的微型逆变器电路,其包括顺序连接的输入滤波模块、升压模块和逆变单元,输入滤波模块和升压模块的数量与直流电源的数量一致,每个所述的输入滤波模块都包括共模抑制单元和差模抑制单元,所述的共模抑制单元用于抑制共模干扰信号,所述的差模抑制单元用以对差模干扰信号进行滤波。由此能够有效地抑制电磁干扰信号,从而保证信号平稳,使得该EMC滤波电路及控制方法满足EMC要求,能够广泛地应用于各种微型逆变器等电子产品,保证产品的安全性,提高产品的使用寿命。
在此说明书中,本实用新型已参照其特定的实施例作了描述。但是,很显然仍可以作出各种修改和变换而不背离本实用新型的精神和范围。因此,说明书和附图应被认为是说明性的而非限制性的。

Claims (3)

1.一种微型逆变器电路,包括顺序连接的输入滤波模块、升压模块和逆变单元,所述的输入滤波模块的输入端连接直流电源,所述逆变单元的输出端通过继电器连接电网,其特征在于,
所述的输入滤波模块的数量和所述升压模块的数量与所述的直流电源的数量一致,每个所述的输入滤波模块都包括共模抑制单元和差模抑制单元,所述的共模抑制单元用于抑制共模干扰信号,所述的差模抑制单元用以对差模干扰信号进行滤波。
2.根据权利要求1所述的微型逆变器电路,其特征在于,
所述的共模抑制单元包括第一共模电感L1、第三电容C3、第四电容C4、第六至第十一电容C6~C11;所述的第一共模电感L1的一次侧连接在正极线上,其二次侧连接在负极线上;该第一共模电感L1的两个线圈同向环绕在同一绕组且具有相同匝数;所述的第三电容C3的一端接在正极线上,其另一端接地;所述的第四电容C4的一端接在负极线上,其另一端接地;所述的第六至第十一电容C6~C11的一端分别连接在正极线上,他们的另一端接地;所述的第一共模电感L1用于对所述的共模干扰信号起到衰减抑制作用,并分别通过所述的第三电容C3、第四电容C4以及第六至第十一电容C6~C11将正极线和负极线上的共模干扰信号泄放至地线。
3.根据权利要求2所述的微型逆变器电路,其特征在于,
所述的差模抑制单元包括第一电容C1、第二电容C2及第五电容C5,还包括所述的第一共模电感L1的漏感,用于通过该漏感与所述的第五电容C5形成低通滤波器,对所述的差模干扰信号进行滤波。
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