CN220935030U - 一种三相变频器供电装置 - Google Patents
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Abstract
本申请提供一种三相变频器供电装置,所述三相变频器供电装置包括:滤波电路模块,开关电源;所述滤波电路模块的输入相线与电网的三相电源连接,输出端连接至一整流电路;所述开关电源的输入端连接至所述整流电路;在所述滤波电路模块的滤波电容的连接线上引出零线,与接入电网的所述滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,以向开关电源供电。本申请中,通过滤波电路引出零线,与接入电网的滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,无需连接电网的零线,节省客户接一根N线电源,降低安装成本,同时,通过引入继电器,以在三相变频器待机时可以切断滤波电路模块后级电容节省无功损耗。
Description
技术领域
本申请属于变频电路的技术领域,涉及一种供电,特别是涉及一种三相变频器供电装置。
背景技术
目前三相变频器需要把电网的N线接到输入端,与变频器输出端RST的其中一根火线组成单相电源给开关电源供电,接线繁琐;后级X电容一直工作,待机时无功损耗大;待机时逆变主回路部分一直接入电路,有功损耗大;且由于现有的三相变频器对于输入接线要求严格,导致在一些未提供零线的使用场景中无法使用三相变频器。
因此,如何提供一种三相变频器供电装置,以解决现有技术中三相变频器供电接线繁琐、电容损耗大、三相变频器输入接线要求严格等缺陷,成为本领域技术人员亟待解决的技术问题。
实用新型内容
本申请的目的在于提供一种三相变频器供电装置,用于解决现有技术中三相变频器供电接线繁琐且由于对于输入接线要求严格导致一些环境无法使用三相变频器的技术问题。
为实现上述目的及其他相关目的,本申请一方面提供一种三相变频器供电装置,所述三相变频器供电装置包括:滤波电路模块,开关电源;所述滤波电路模块的输入相线与电网的三相电源连接,输出端连接至一整流电路;所述开关电源的输入端连接至所述整流电路;在所述滤波电路模块的滤波电容的连接线上引出零线,与接入电网的所述滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,以向开关电源供电。
在第一方面的一种实现方式中,所述滤波电路模块包括:第一共模滤波单元、第二共模滤波单元、差模滤波单元和保护单元;所述差模滤波单元包括:三个差模滤波电容、三个放电电阻;任一所述差模滤波电容的一端连接至一所述输入相线上,且三个所述差模滤波电容连接至不同的所述输入相线,三个所述放电电阻分别与一所述差模滤波电容并联连接,三个所述差模滤波电容的另一端共同连接至一点,并连接到整流电路,以构成零线;所述第一共模滤波单元包括:三个第一滤波电容;任一所述第一滤波电容的一端连接至一所述输入相线上,且三个所述滤波电容连接至不同的所述输入相线,三个所述第一滤波电容的另一端共同接地线;所述第二共模滤波单元包括:四个第二滤波电容;任一所述第二滤波电容的一端连接至一所述输入相线和所述零线上,且三个所述滤波电容连接至不同的所述输入相线和所述零线,三个所述第二滤波电容的另一端共同接地线;所述保护单元包括:三个第一压敏电阻、三个第二压敏电阻、第三压敏电阻和放电管;任一所述第一压敏电阻的一端连接至一所述输入相线上,且三个所述第一压敏电阻连接至不同的所述输入相线,三个所述第一压敏电阻的另一端共同连接至所述第三压敏电阻的一端,所述第三压敏电阻的另一端连接至所述放电管的一端,所述放电管的另一端接地线;三个所述第二压敏电阻与所述输入相线按照三角形接法连接。
在第一方面的一种实现方式中,所述滤波电路模块还包括继电器单元,所述继电器单元包括:第三滤波电容、第四滤波电容、第五滤波电容、第一继电器和第二继电器;其中,所述输入相线包括:第一输入相线、第二输入相线和第三输入相线;所述输入相线分别与电网的三相电源连接;所述第三滤波电容的一端连接至所述第一输入相线上,所述第三滤波电容的另一端连接至所述第一继电器的一端;所述第四滤波电容的一端连接至所述第二输入相线上,所述第四滤波电容的另一端连接至所述第二继电器的一端;所述第五滤波电容的一端连接至所述第三输入相线上,所述第五滤波电容的另一端连接至所述第二继电器的另一端和所述第一继电器的另一端;所述第一继电器和所述第二继电器用于控制所述第三滤波电容和所述第四滤波电容的通断,以降低三相变频器的无功损耗。
在第一方面的一种实现方式中,所述三相变频器供电装置还包括:整流电路模块;所述整流电路模块的输入端连接至所述滤波电路模块的输出端;所述整流电路模块的输出端连接至所述开关电源,以向所述开关电源供电。
在第一方面的一种实现方式中,所述整流电路模块包括:整流桥和第一母线电容所述整流桥的2号端口与任一所述输入相线连接,3号端口与所述零线连接,以将电网提供的交流电源转换为直流电源;所述整流桥的1号端口与所述第一母线电容的一端连接,所述整流桥的4号端口与所述第一母线电容的另一端连接,以向所述第一母线电容充电;所述第一母线电容的两端分别连接至所述开关电源,以向所述开关电源供电。
在第一方面的一种实现方式中,所述三相变频器供电装置还包括控制模块;所述控制模块与所述开关电源连接;所述控制模块用于根据三相变频器的工作状态输出状态控制信号,以使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关吸合或断开。
在第一方面的一种实现方式中,当三相变频器待机时,所述控制模块输出中断控制信号,使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关断开,以避免所述第三滤波电容、所述第四滤波电容和所述第五滤波电容接入所述滤波电路中,以降低三相变频器的无功损耗;当三相变频器运行时,所述控制模块输出闭合控制信号,使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关吸合。
在第一方面的一种实现方式中,所述三相变频器供电装置还包括逆变电路模块;所述逆变电路模块与所述控制模块连接,所述逆变电路模块接收所述控制模块输出的状态控制信号,并基于所述状态控制信号驱动压缩机运转或停机。
在第一方面的一种实现方式中,所述逆变电路模块包括:第二母线电容、压缩机、三相逆变电路和第三继电器;所述压缩机的一端连接至所述控制模块,以接收所述控制模块输出的状态控制信号;所述第二母线电容的两端分别连接至所述压缩机的两端;所述第三继电器的一端连接至所述第二母线电容的一端,所述第三继电器的另一端连接至所述三相逆变电路的一端,所述三相逆变电路的另一端连接至所述压缩机的另一端;所述三相逆变电路与所述输入相线连接。
在第一方面的一种实现方式中,当所述控制模块输出闭合控制信号时,所述第三继电器的开关吸合;当所述控制模块输出中断控制信号时,所述第三继电器的开关断开,使所述第二母线电容不接入所述逆变电路模块,以降低三相变频器的有功损耗。
如上所述,本申请所述的三相变频器供电装置,具有以下有益效果:
第一,本申请中,通过滤波电路引出零线,与接入电网的滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,无需连接电网的零线,节省接线,降低安装成本,同时可以在外部电网无法提供零线的环境中使用本申请所述的三相变频器供电装置,降低了三相变频器对使用环境的要求。
第二,本申请中,引入第一继电器和第二继电器,三相变频器待机时可以切断滤波电路模块后级电容,从而降低三相变频器的无功损耗;引入第三继电器,以在三相变频器待机时,接出逆变电路模块的母线电容,以降低三相变频器的有功损耗。
附图说明
图1显示为本申请实施例所述的三相变频器供电装置的结构示意图。
图2显示为本申请实施例所述的滤波电路模块的结构示意图。
图3显示为本申请实施例所述的三相变频器供电装置的电路示意图。
元件标号说明
1 三相变频器供电装置
10 滤波电路模块
101 第一共模滤波单元
102 第二共模滤波单元
103 差模滤波单元
104 保护单元
105 继电器单元
20 开关电源
30 整流电路模块
40 控制模块
50 逆变电路模块
具体实施方式
以下通过特定的具体实例说明本申请的实施方式,本领域技术人员可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本申请的其他优点与功效。本申请还可以通过另外不同的具体实施方式加以实施或应用,本说明书中的各项细节也可以基于不同观点与应用,在没有背离本申请的精神下进行各种修饰或改变。需说明的是,在不冲突的情况下,以下实施例及实施例中的特征可以相互组合。
需要说明的是,以下实施例中所提供的图示仅以示意方式说明本申请的基本构想,遂图式中仅显示与本申请中有关的组件而非按照实际实施时的组件数目、形状及尺寸绘制,其实际实施时各组件的型态、数量及比例可为一种随意的改变,且其组件布局型态也可能更为复杂。
另外,在本申请中如涉及“第一”、“第二”等的描述仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示其相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。另外,各个实施例之间的技术方案可以相互结合,但是必须是以本领域普通技术人员能够实现为基础,当技术方案的结合出现相互矛盾或无法实现时应当认为这种技术方案的结合不存在,也不在本申请要求的保护范围之内。
本申请以下实施例提供了一种三相变频器供电装置,通过滤波电路引出零线,与接入电网的滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,无需连接电网的零线,节省接线;同时,引入第一继电器和第二继电器,三相变频器待机时可以切断滤波电路模块后级电容,从而降低三相变频器的无功损耗;引入第三继电器,以在三相变频器待机时,接出逆变电路模块的母线电容,以降低三相变频器的有功损耗。从而解决了三相变频器供电接线繁琐与电容损耗的问题。
以下将结合附图详细阐述本实施例的一种三相变频器供电装置的原理及实施方式,使本领域技术人员不需要创造性劳动即可理解本实施例的三相变频器供电装置。
本申请所述的三相变频器供电装置包括:滤波电路模块,开关电源;所述滤波电路模块的输入相线与电网的三相电源连接,输出端连接至一整流电路;其中,所述输入相线包括:第一输入相线、第二输入相线和第三输入相线;所述输入相线分别与电网的三相电源连接;所述开关电源的输入端连接至所述整流电路;在所述滤波电路模块的滤波电容的连接线上引出零线,与接入电网的所述滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,以向开关电源供电。
请参阅图1,显示为本申请实施例所述的三相变频器供电装置的结构示意图,如图1所示,所述三相变频器供电装置1包括:滤波电路模块10,开关电源20、整流电路模块30、控制模块40、逆变电路模块50。
具体地,所述滤波电路模块10的输入相线与电网的三相电源连接,输出端连接至一整流电路;所述开关电源20的输入端连接至所述整流电路;在所述滤波电路模块10的滤波电容的连接线上引出零线,与接入电网的所述滤波电路模块10中的任一相线组成单相电源,以向开关电源20供电。
请参阅图2及图3,显示为本申请实施例所述的滤波电路模块的结构示意图及显示为本申请实施例所述的三相变频器供电装置的电路示意图,如图2所示,所述滤波电路模块10包括:第一共模滤波单元101、第二共模滤波单元102、差模滤波单元103、保护单元104、继电器单元105。
具体地,如图3所示,所述差模滤波单元103包括:差模滤波电容C14、差模滤波电容C15、差模滤波电容C16、放电电阻R34、放电电阻R28、放电电阻R29;所述差模滤波电容C14的一端连接至所述第一输入相线R上,所述差模滤波电容C15的一端连接至所述第二输入相线S上,所述差模滤波电容C16的一端连接至所述第三输入相线T上,所述放电电阻R34与所述差模滤波电容C14并联,所述放电电阻R28与所述差模滤波电容C15并联,所述放电电阻R29与所述差模滤波电容C16并联,所述差模滤波电容C14的另一端、所述差模滤波电容C15的另一端、所述差模滤波电容C16的另一端共同连接至一点,并连接到整流电路,以构成零线。
所述第一共模滤波单元101包括:第一滤波电容C21、第一滤波电容C22、第一滤波电容C23;所述第一滤波电容C21的一端连接至所述第一输入相线R上,所述第一滤波电容C22的一端连接至所述第二输入相线S上,所述第一滤波电容C23的一端连接至所述第三输入相线T上,所述第一滤波电容C21的另一端、所述第一滤波电容C22的另一端、所述第一滤波电容C23的另一端共同接地线。
所述第二共模滤波单元102包括:第二滤波电容C17、第二滤波电容C18、第二滤波电容C19、第二滤波电容C20;所述第二滤波电容C17的一端连接至所述第一输入相线R上,所述第二滤波电容C18的一端连接至所述第二输入相线S上,所述第二滤波电容C19的一端连接至所述第三输入相线T上,所述第二滤波电容C20的一端连接至所述零线上,所述第二滤波电容C17的另一端、所述第二滤波电容C18的另一端、所述第二滤波电容C19的另一端、所述第二滤波电容C20的另一端共同接地线。
所述保护单元104包括:第一压敏电阻ZR4、第一压敏电阻ZR5、第一压敏电阻ZR6、第二压敏电阻ZR1、第二压敏电阻ZR2、第二压敏电阻ZR3、第三压敏电阻ZR7、放电管SA1;所述第一压敏电阻ZR4的一端连接至所述第一输入相线R上,所述第一压敏电阻ZR5的一端连接至所述第二输入相线S上,所述第一压敏电阻ZR6的一端连接至所述第三输入相线T上,所述第一压敏电阻ZR4的另一端、所述第一压敏电阻ZR5的另一端、所述第一压敏电阻ZR6的另一端共同连接至所述第三压敏电阻ZR7的一端,所述第三压敏电阻ZR7的另一端连接至所述放电管SA1的一端,所述放电管SA1的另一端接地线,所述第二压敏电阻ZR1的一端连接至所述第一输入相线R,另一端连接至所述第二输入相线S,所述第二压敏电阻ZR2的一端连接至所述第二输入相线S,另一端连接至所述第三输入相线T,所述第二压敏电阻ZR3的一端连接至所述第三输入相线T,另一端连接至所述第一输入相线R。
所述继电器单元105包括:第三滤波电容C11、第四滤波电容C12、第五滤波电容C13、第一继电器RY1、第二继电器RY2,所述第三滤波电容C11的一端连接至所述第一输入相线R上,所述第三滤波电容C11的另一端连接至所述第一继电器RY1的一端;所述第四滤波电容C12的一端连接至所述第二输入相线S上,所述第四滤波电容C12的另一端连接至所述第二继电器RY2的一端;所述第五滤波电容C13的一端连接至所述第三输入相线T上,所述第五滤波电容C13的另一端连接至所述第二继电器RY2的另一端和所述第一继电器RY1的另一端;所述第一继电器RY1和所述第二继电器RY2用于控制所述第三滤波电容C11和所述第四滤波电容C12的通断,以降低三相变频器的无功损耗。
具体地,所述滤波电路模块10还包括共模电感,设置于所述输入相线上。
如图1所示,所述三相变频器供电装置1还包括:整流电路模块30,所述整流电路模块30的输入端连接至所述滤波电路模块10的输出端;所述整流电路模块30的输出端连接至所述开关电源20,以向所述开关电源20供电。
具体地,如图3所示,所述整流电路模块30包括:整流桥DN1、第一母线电容E1,所述整流桥DN1的2号端口与任一所述输入相线连接,3号端口与所述零线连接,以将电网提供的交流电源转换为直流电源;所述整流桥DN1的1号端口与所述第一母线电容E1的一端DCP连接,所述整流桥DN1的4号端口与所述第一母线电容E1的另一端DCN连接,以向所述第一母线电容充电,所述第一母线电容E1的两端分别连接至所述开关电源20,以向所述开关电源20供电。
于本实施例中,所述整流桥DN1的2号端口与第三输入相线T连接,3号端口与所述零线连接,以将电网提供的交流电源转换为直流电源。
如图1所示,所述三相变频器供电装置1还包括:控制模块40,所述控制模块40与所述开关电源20连接;所述控制模块40用于根据三相变频器的工作状态输出状态控制信号,以使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关吸合或断开。
具体地,当三相变频器待机时,所述控制模块40输出中断控制信号,使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关断开,以避免所述第三滤波电容、所述第四滤波电容和所述第五滤波电容接入所述滤波电路中,以降低三相变频器的无功损耗;
当三相变频器运行时,所述控制模块40输出闭合控制信号,使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关吸合。
如图1所示,所述三相变频器供电装置1还包括:逆变电路模块50;所述逆变电路模块50与所述控制模块40连接,所述逆变电路模块50接收所述控制模块40输出的状态控制信号,并基于所述状态控制信号驱动压缩机运转或停机。
具体地,如图3所示,所述逆变电路模块50包括:第二母线电容E2、压缩机、三相逆变电路DN2、第三继电器RY5,所述压缩机的一端连接至所述控制模块40,以接收所述控制模块40输出的状态控制信号;所述第二母线电容E2的两端分别连接至所述压缩机的两端;所述第三继电器RY5的一端连接至所述第二母线电容E2的一端DC+,所述第三继电器RY5的另一端连接至所述三相逆变电路DN2的一端,所述三相逆变电路DN2的另一端连接至所述压缩机的另一端;所述三相逆变电路DN2与所述输入相线连接。
具体地,当所述控制模块40输出闭合控制信号时,所述第三继电器的开关吸合;当所述控制模块40输出中断控制信号时,所述第三继电器的开关断开,使所述第二母线电容不接入所述逆变电路模块50,以降低三相变频器的有功损耗。
综上所述,第一方面,本申请中,通过滤波电路引出零线,与接入电网的滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,无需连接电网的零线,节省接线,降低安装成本,同时可以在外部电网无法提供零线的环境中使用本申请所述的三相变频器供电装置,降低了三相变频器对使用环境的要求。第二方面,本申请中,引入第一继电器和第二继电器,三相变频器待机时可以切断滤波电路模块后级电容,从而降低三相变频器的无功损耗;引入第三继电器,以在三相变频器待机时,接出逆变电路模块的母线电容,以降低三相变频器的有功损耗。故,本申请有效克服了现有技术中的种种缺点而具高度产业利用价值。
上述各个附图对应的流程或结构的描述各有侧重,某个流程或结构中没有详述的部分,可以参见其他流程或结构的相关描述。
上述实施例仅例示性说明本申请的原理及其功效,而非用于限制本申请。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本申请的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本申请所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本申请的权利要求所涵盖。
Claims (10)
1.一种三相变频器供电装置,其特征在于,所述三相变频器供电装置包括:滤波电路模块,开关电源;
所述滤波电路模块的输入相线与电网的三相电源连接,输出端连接至一整流电路;
所述开关电源的输入端连接至所述整流电路;
在所述滤波电路模块的滤波电容的连接线上引出零线,与接入电网的所述滤波电路模块中的任一相线组成单相电源,以向开关电源供电。
2.根据权利要求1所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述滤波电路模块包括:第一共模滤波单元、第二共模滤波单元、差模滤波单元和保护单元;
所述差模滤波单元包括:三个差模滤波电容、三个放电电阻;任一所述差模滤波电容的一端连接至一所述输入相线上,且三个所述差模滤波电容连接至不同的所述输入相线,三个所述放电电阻分别与一所述差模滤波电容并联连接,三个所述差模滤波电容的另一端共同连接至一点,并连接到整流电路,以构成零线;
所述第一共模滤波单元包括:三个第一滤波电容;任一所述第一滤波电容的一端连接至一所述输入相线上,且三个所述滤波电容连接至不同的所述输入相线,三个所述第一滤波电容的另一端共同接地线;
所述第二共模滤波单元包括:四个第二滤波电容;任一所述第二滤波电容的一端连接至一所述输入相线和所述零线上,且三个所述滤波电容连接至不同的所述输入相线和所述零线,三个所述第二滤波电容的另一端共同接地线;
所述保护单元包括:三个第一压敏电阻、三个第二压敏电阻、第三压敏电阻和放电管;任一所述第一压敏电阻的一端连接至一所述输入相线上,且三个所述第一压敏电阻连接至不同的所述输入相线,三个所述第一压敏电阻的另一端共同连接至所述第三压敏电阻的一端,所述第三压敏电阻的另一端连接至所述放电管的一端,所述放电管的另一端接地线;
三个所述第二压敏电阻与所述输入相线按照三角形接法连接。
3.根据权利要求2所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述滤波电路模块还包括继电器单元,所述继电器单元包括:第三滤波电容、第四滤波电容、第五滤波电容、第一继电器和第二继电器;其中,
所述输入相线包括:第一输入相线、第二输入相线和第三输入相线;所述输入相线分别与电网的三相电源连接;
所述第三滤波电容的一端连接至所述第一输入相线上,所述第三滤波电容的另一端连接至所述第一继电器的一端;
所述第四滤波电容的一端连接至所述第二输入相线上,所述第四滤波电容的另一端连接至所述第二继电器的一端;
所述第五滤波电容的一端连接至所述第三输入相线上,所述第五滤波电容的另一端连接至所述第二继电器的另一端和所述第一继电器的另一端;
所述第一继电器和所述第二继电器用于控制所述第三滤波电容和所述第四滤波电容的通断,以降低三相变频器的无功损耗。
4.根据权利要求3所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述三相变频器供电装置还包括:整流电路模块;
所述整流电路模块的输入端连接至所述滤波电路模块的输出端;
所述整流电路模块的输出端连接至所述开关电源,以向所述开关电源供电。
5.根据权利要求4所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述整流电路模块包括:整流桥和第一母线电容;
所述整流桥的2号端口与任一所述输入相线连接,3号端口与所述零线连接,以将电网提供的交流电源转换为直流电源;
所述整流桥的1号端口与所述第一母线电容的一端连接,所述整流桥的4号端口与所述第一母线电容的另一端连接,以向所述第一母线电容充电;
所述第一母线电容的两端分别连接至所述开关电源,以向所述开关电源供电。
6.根据权利要求3所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述三相变频器供电装置还包括控制模块;
所述控制模块与所述开关电源连接;所述控制模块用于根据三相变频器的工作状态输出状态控制信号,以使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关吸合或断开。
7.根据权利要求6所述的三相变频器供电装置,其特征在于,当三相变频器待机时,所述控制模块输出中断控制信号,使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关断开,以避免所述第三滤波电容、所述第四滤波电容和所述第五滤波电容接入所述滤波电路中,以降低三相变频器的无功损耗;
当三相变频器运行时,所述控制模块输出闭合控制信号,使所述第一继电器的开关和所述第二继电器的开关吸合。
8.根据权利要求6所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述三相变频器供电装置还包括逆变电路模块;
所述逆变电路模块与所述控制模块连接,所述逆变电路模块接收所述控制模块输出的状态控制信号,并基于所述状态控制信号驱动压缩机运转或停机。
9.根据权利要求8所述的三相变频器供电装置,其特征在于,所述逆变电路模块包括:第二母线电容、压缩机、三相逆变电路和第三继电器;
所述压缩机的一端连接至所述控制模块,以接收所述控制模块输出的状态控制信号;
所述第二母线电容的两端分别连接至所述压缩机的两端;
所述第三继电器的一端连接至所述第二母线电容的一端,所述第三继电器的另一端连接至所述三相逆变电路的一端,所述三相逆变电路的另一端连接至所述压缩机的另一端;
所述三相逆变电路与所述输入相线连接。
10.根据权利要求9所述的三相变频器供电装置,其特征在于,当所述控制模块输出闭合控制信号时,所述第三继电器的开关吸合;当所述控制模块输出中断控制信号时,所述第三继电器的开关断开,使所述第二母线电容不接入所述逆变电路模块,以降低三相变频器的有功损耗。
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CN202322648383.0U CN220935030U (zh) | 2023-09-27 | 2023-09-27 | 一种三相变频器供电装置 |
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Cited By (1)
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CN118264175A (zh) * | 2024-05-30 | 2024-06-28 | 深圳市新能安华技术有限公司 | 低谐波逆变电路、控制方法、压缩机驱动装置和空调设备 |
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2023
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