一种静止无功发生器的制造方法

文档序号:8683154阅读:535来源:国知局
一种静止无功发生器的制造方法
【技术领域】
[0001]本实用新型涉及无功补偿装置,特别涉及一种静止无功发生器。
【背景技术】
[0002]静止无功发生器(SVG)是指由自换相的电力半导体桥式变流器来进行动态无功补偿的装置。静止无功发生器是目前无功功率控制领域内的最佳方案。现有技术中的静止无功发生器包括三路桥臂电路,分别与三相电源线相连。三路桥臂电路的每一路桥臂电路对对应的电电力线进行无功补偿,改善功率因子。每一路桥臂电路都包括逆变电路和滤波电路。当控制器控制逆变电路闭合某一路桥臂电路的电流通路的时候,滤波电路中的电容因为充电,使得不同的桥臂电路中的逆变电路中的开关管产生大的电压差。因此,当不同逆变电路的开关管之间的距离较小的时候,有可能产生两个元器件发生电荷击穿,损坏元器件。如果将开关管之间距离放大,则会增加电路板面积,增加成本。
【实用新型内容】
[0003]本实用新型要解决的技术问题是提供一种静止无功发生器,以在提高开关管安全性的同时,减小电路板面积,从而降低成本。
[0004]为解决上述问题,本实用新型提供了以下技术方案:
[0005]本实用新型提供了一种静止无功发生器,所述静止无功发生器包括直流输入端、功率模块和三相交流输出端,其特征在于,所述功率模块包括全桥式逆变器和与所述三相交流输出端对应的四路桥臂电路,所述每一个桥臂电路包括相互串联的滤波电路、接触器和熔断器,所述全桥式逆变器包括分别与所述四路桥臂电路相连的四路逆变单元,所述四路逆变单元包括第一逆变单元、第二逆变单元、第三逆变单元和第四逆变单元,所述四路逆变单元安放于逆变器盒中,所述第四逆变单元通过第一绝缘体置于所述逆变器盒的基座的上方;所述第三逆变单元置于所述第四逆变单元的正上方,所述第三逆变单元和所述第四逆变单元之间通过第二绝缘体相隔;所述第二逆变单元置于所述第三逆变单元的正上方,所述第二逆变单元和所述第三逆变单元之间通过第三绝缘体相隔;所述第一逆变单元置于所述第二逆变单元的正上方,所述第一逆变单元和所述第二逆变单元之间通过第四绝缘体相隔。
[0006]在一个实施例中,所述四路逆变单元的每一个单元都包括两个桥式电路单元,所述两个桥式电路单元的每一个桥式电路单元均包括相互并联的三极管和二极管,其中,所述两个桥式电路单元的共同节点与所述四路桥臂电路的对应桥臂相连。
[0007]在一个实施例中,所述静止无功发生器包括控制器、电压检测器和电流检测器,所述电压检测器的探测头分别连接与所述DC输入端和所述四路桥臂电路的输出端,所述电流检测器的探测头分别与三相电缆的电流传感器相连,所述控制器包括与所述电流检测器相连的电流信号输入接口和与所述电压检测器相连的电压信号输入接口,所述控制器还包括输出控制接口,分别与所述桥式单兀的三极管相连。
[0008]在一个实施例中,所述四路桥臂电路包括第一路桥臂电路、第二路桥臂电路、第三路桥臂电路和第四路桥臂电路,其中,所述第四路桥臂电路分别通过三个开关与所述第一路桥臂电路、第二路桥臂电路和第三路桥臂电路的输出端相连。
[0009]在一个实施例中,所述第一绝缘体、所述第二绝缘体、所述第三绝缘体和所述第四绝缘体的每一绝缘体包括两个与所述两个桥式电路单元的三极管位置相对应的绝缘体。
[0010]与现有技术相比,当其中一路逆变单元开启无功补偿的时候,对应的电容充电后造成的开关三极管之间的电压差因为对应绝缘体的缘故不会发生大电流击穿现象,从而提高了无功发生器100的安全性。此外,利用堆积的方式摆放四路逆变单元,并且通过添加绝缘体缩小相邻逆变单元的距离,也减小了逆变器盒的大小,进一步减小了电路板的面积和成本。
【附图说明】
[0011]图1所示为根据本实用新型的实施例的静止无功发生器的电路图。
[0012]图2所示为根据本实用新型的实施例的全桥式逆变器的电路图。
[0013]图3所示为根据本实用新型的实施例的全桥式逆变器的内部搭建示意图。
【具体实施方式】
[0014]以下将对本实用新型的实施例给出详细的说明。尽管本实用新型将结合一些【具体实施方式】进行阐述和说明,但需要注意的是本实用新型并不仅仅只局限于这些实施方式。相反,对本实用新型进行的修改或者等同替换,均应涵盖在本实用新型的权利要求范围当中。
[0015]另外,为了更好的说明本实用新型,在下文的【具体实施方式】中给出了众多的具体细节。本领域技术人员将理解,没有这些具体细节,本实用新型同样可以实施。在另外一些实例中,对于大家熟知的方法、流程、元件和电路未作详细描述,以便于凸显本实用新型的主旨O
[0016]图1所示为根据本实用新型的实施例的静止无功发生器100的电路图。静止无功发生器100包括直流输入端101、功率模块102和三相交流输出端151、152和153。三相交流输出端151、152和153与三相电缆线相连。该三相电缆为用户负载114提供电能。功率模块102包括全桥式逆变器103和与三相交流输出端151、152和153相连的四路桥臂电路160。其中,四路桥臂电路160的每一个桥臂电路包括相互串联的滤波电路、接触器和熔断器。具体地讲,四路桥臂电路160包括第一桥臂电路、第二桥臂电路、第三桥臂电路和第四桥臂电路。其中,第一桥臂电路包括由电感L1、电阻Rl和电容Cl组成的第一滤波电路、接触器SI和熔断器Fl ;第二桥臂电路包括由电感L2、电阻R2和电容C2组成的第二滤波电路、接触器S2和熔断器F2 ;第三桥臂电路包括由电感L3、电阻R3和电容C3组成的第三滤波电路、接触器S3和熔断器F3 ;第四桥臂电路包括由电感L4、电阻R4和电容C4组成的第四滤波电路、接触器S4和熔断器F4。在一个实施例中,第一路桥臂电路、第二路桥臂电路和第三路桥臂电路分别与所述三相电缆相连,所述第四路桥臂电路分别通过三个开关K1、K2和K3与第一路桥臂电路、第二路桥臂电路和第三路桥臂电路的输出端相连。优点在于,当第一路桥臂电路、第二路桥臂电路和第三路桥臂电路的其中一路电路出现故障的时候,通过控制开关Kl、K2和K3可以将第四路桥臂电路连入对应相电缆,进行补偿,提高无功补偿电路的稳定性。
[0017]在一个实施例中,静止无功发生器100包括控制器106、电压检测器104和电流检测器108。电压检测器104的探测头分别连接与DC输入端101和四路桥臂电路160的输出端。电流检测器104的探测头分别与三相电缆的电流传感器112相连。控制器106包括与电流检测器104相连的电流信号输入接口和与电压检测器108相连的电压信号输
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