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升壓變換電路與太陽能逆變器的製作方法

2023-05-31 09:17:01

專利名稱:升壓變換電路與太陽能逆變器的製作方法
技術領域:
本實用新型涉及電氣領域,具體地,涉及ー種用於太陽能發電的升壓變換電路和太陽能逆變器。
技術背景 在近幾年中,以風能和太陽能為主的可再生能源發電系統在世界範圍得到越來越多的應用。對於太陽能併網發電系統來說,除了目前佔主流的集中式大功率太陽能電站外,分布式太陽能併網發電系統由於其能優化太陽能電池板的工作狀態,在多數情況下可以提高系統的年發電量,目前日益得到重視並成為ー個研究熱點。其中,基於太陽能微逆變器的分布式發電系統尤為引人注目並在美國得到廣泛使用。太陽能微逆變器的核心是高效率升壓電路,逆變電路及其控制技木。升壓電路主要包括反激變換器及其衍生電路。有源箝位反激電路由於可以實現變壓器原邊開關管的零電壓開通和副邊ニ極管的零電流關斷,在很多中小功率變換場合得到廣泛應用。但是,當該電路用於太陽能微逆變器時,它的主要問題是變壓器副邊的整流ニ極管與變壓器原邊的漏感(或者諧振電感)之間的振蕩會使副邊ニ極管在關斷時承受較高的振蕩電壓並被高壓擊穿損壞。造成振蕩的原因主要是副邊使用的是高壓ニ極管,其結電容較大。在高升壓場合,該電容折算到原邊的電容值足夠大並與原邊電路的諧振電感產生高頻振蕩。對於副邊使用碳化矽SiC ニ極管的場合,由於SiC ニ極管的結電容相比普通矽ニ極管更大,最終上述高頻振蕩更為嚴重。傳統的低端和高端箝位反激變換器如圖I、圖2所示。圖中功率開關管Ql和Q2可以是場效應管MOSFET,也可以是IGBT (絕緣柵雙極型電晶體),或者其他適合作為高頻功率開關的半導體器件。Ql和Q2互補開通和關斷當Ql為開通吋,Q2關斷;反之亦然。為實現Ql的零電壓開通,Lr 一般為外加諧振電感。以高端箝位反激電路為例,副邊ニ極管Dl
在關斷後的結電容為Cm。該電容通過變壓器耦合到變壓器原邊並與Lr產生遠高於開關頻率的諧振。如3和圖4分別給出了不考慮和考慮ニ極管Cm時的仿真波形。可以看出,
在不考慮Cm的情況下,原副邊電流電壓波形很乾淨,沒有振蕩發生。當考慮Cm的影響
時,圖4顯示變壓器原邊節點B電壓和副邊ニ極管端電壓都出現了高頻振蕩。同時,原邊電流出現了高頻紋波。節點B的高頻電壓振蕩會增加變壓器和諧振電感的磁芯損耗;ニ極管端電壓的振蕩可能產生高電壓,導致ニ極管過壓擊穿。所以,實際應用中應當採取措施抑制這種高頻振蕩。常用的抑制振蕩的方法為在ニ極管Dl兩端加入RC吸收電路,如圖5所示。Ran
和Cgjl組成的吸收電路並聯在Dl兩端。通過合理的取值,加入的RC吸收電路可以令高頻
振蕩得到衰減。圖6給出了加入RC吸收電路後反激逆變器的仿真波形。但是,這種方法的缺點是吸收電路會帶來額外的損耗。
實用新型內容本實用新型的目的在於,針對上述問題,提出ー種升壓變換電路,以實現在在不增加損耗的情況下抑制原邊電路產生的高頻振蕩的優點,同時提出了ー種使用該升壓變換電路的逆變器,以消除直流電轉化為交流電中的高頻振蕩對電壓的影響。為實現上述目的,本實用新型採用的技術方案是—種升壓變換電路,包括箝位電路、變壓器和輸出電路,該箝位電路連接 在變壓器的原邊,輸出電路連接在變壓器的副邊上,在變壓器的原邊B節點上連接兩個ニ極管!J51和
ニ極管,所述ニ極管的陰極連接在B節點上,其陽極連接在箝位電路的電容&上,
所述ニ極管碼^的陽極連接在B節點上,其陰極連接在箝位電路的電容Cfts上。其中,ニ極管Dsi和ニ極管Dsi可以用可控開關替換。根據本實用新型的優選實施例,所述箝位電路可分為高端箝位電路和低端箝位電路。根據本實用新型的優選實施例,所述高端箝位電路還包括電感Iv、具有勵磁電感Lm的變壓器Txi、功率開關管0、功率開關管@、ニ極管Dq1和ニ極管%,所述電感
、功率開關管β和電容Cjr串聯在上述變壓器Txl的原邊的勵磁電感為上,所述電
容む 和功率開關管@串聯後並聯在電感Lr和變壓器Txl原邊的兩端,所述ニ極管Uqi
和ニ極管!^可以是額外添加的與功率開關管Jg1和功率開關管並聯的ニ極管,也可以是功率開關管自身的寄生ニ極管。 根據本實用新型的優選實施例,所述低端箝位電路還包括電感Lr、具有勵磁電感
Lm的變壓器Txl、功率開關管0、功率開關管@、ニ極管Uqi和ニ極管!^,所述電感
Iv、功率開關管β和電容串聯在上述變壓器Txl的原邊的勵磁電感為『上,所述電
,Ca和功率開關管並聯在功率開關管G1的兩端,所述ニ極管Dqi和ニ極管%8可
以是額外添加的與功率開關管β 和功率開關管0 並聯的ニ極管,也可以是功率開關管自身的寄生ニ極管。一種太陽能逆變器,包括單塊或多塊太陽能電池板作為輸入端,該太陽能逆變器還包括王電路和控制電路,王電路為上述的升壓變換電路和級聯的逆變電路串聯在一起,升壓變換電路的輸出為適合併網的高壓直流電壓,所述逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路,逆變器上連接有控制器,該控制器為數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。另ー種太陽能逆變器,包括蓄電池作為輸入端,該太陽能逆變器還包括主電路和控制電路,主電路為上述的升壓變換電路和級聯的逆變電路串聯在一起,升壓變換電路的輸出為適合併網的高壓直流電壓,所述逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路,逆變器上連接有控制器,該控制器為數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。本實用新型的技術方案通過在變壓器的原邊B節點上連接兩個ニ極管!^和ニ極管馬2,通過ニ極管碼51和ニ極管1^的導通和關閉起到抑制原邊電路產生的高頻振蕩的
目的。由於死1和焉2的只是起到箝位作用,流過它們的電流較小,故可以選用電流容量較
小的ニ極管。故不會產生損耗並且不會影響原反激變換器的穩態工作特性。而基於該升壓變換電路的逆變器消除了直流電轉化為交流電中的高頻振蕩對電壓的影響。本實用新型的其它特徵和優點將在隨後的說明書中闡述,並且,部分地從說明書中變得顯而易見,或者通過實施本實用新型而了解。本實用新型的目的和其他優點可通過在所寫的說明書、權利要求書、以及附圖中所特別指出的結構來實現和獲得。下面通過附圖和實施例,對本實用新型的技術方案做進ー步的詳細描述。

附圖用來提供對本實用新型的進ー步理解,並且構成說明書的一部分,與本實用新型的實施例一起用於解釋本實用新型,並不構成對本實用新型的限制。在附圖中圖I為現有的低端升壓變換電路的電氣原理圖;圖2為現有的高端升壓變換電路的電氣原理圖;圖3為圖2所示的高端升壓變換電路在不考慮Dl結電容的情況下得仿真波形;圖4為圖2所示的高端升壓變換電路在考慮Dl結電容的情況下得仿真波形;圖5為現有的在圖2的基礎上加設RC吸收電路的高端升壓變換電路的電氣原理圖;圖6為圖5所示的高端升壓變換電路的仿真波形;圖7為本實用新型實施例所述的低端升壓變換電路的電氣原理圖;圖8為本實用新型實施例所述的高端升壓變換電路的電氣原理圖;圖9為圖8所示的高端升壓變換電路的仿真波形;圖IOa為本實用新型實施例所述含有高頻切換逆變橋臂的太陽能逆變器的電氣原理圖;圖IOb為圖IOa中控制器的內部框圖;圖Ila為本實用新型實施例所述含有高頻切換逆變橋臂的通用併網逆變器的電氣原理圖;圖Ilb為圖Ila中控制器的內部框圖;圖12a為本實用新型實施例所述含有エ頻切換逆變橋臂的太陽能逆變器的電氣原理圖,圖12b為圖12a中控制器的內部框圖;圖13a為本實用新型實施例所述多臺升壓變換器輸出側並聯後與單臺大功率集中式逆變器太陽能逆變器的系統電氣原理圖;圖13b為圖13a中MPPT控制器的內部框圖;[0035]圖13c為圖13a中逆變器控制器的內部框圖。
具體實施方式
以下結合附圖對本實用新型的優選實施例進行說明,應當理解,此處所描述的優選實施例僅用於說明和解釋本實用新型,並不用於限定本實用新型。—種升壓變換電路,包括箝位電路、變壓器和輸出電路,該箝位電路連接在變壓器 的原邊,輸出電路連接在變壓器的副邊上,在變壓器的原邊B節點上連接兩個ニ極管/^和ニ極管或連接兩個可控開關,ニ極管鳥1的陰極連接在B節點上,其陽極連接在箝位電路的電容Cjr上,ニ極管!^的陽極連接在B節點上,其陰極連接在箝位電路的電容<^上。箝位電路可分為高端箝位電路和低端箝位電路。如圖8所示,高端箝位電路包括電感Iv、變壓器Txl (勵磁電感為ん)、功率開關管功率開關管β、功率開關管Q、ニ極管和ニ極管%,所述電感ら、功率開關管@和電容Car串聯在上述變壓器Txl的原邊上,所述電容€^和功率開關管gj串聯後並聯在電感和變壓器Txl原邊的兩端,所述ニ極管
Dqi和ニ極管1 分別與功率開關管β和功率開關管並聯;它們可以是0和@的
自身的寄生ニ極管,也可以是外加的ニ極管。功率開關管Ql和Q2可以是場效應管M0SFET,也可以是IGBT (絕緣柵雙極型電晶體),或者其他適合作為高頻功率開關的半導體器件。如
圖7所示,低端箝位電路還包括電感Iv、變壓器Txl (勵磁電感為)、功率開關管0、功率開關管fil、ニ極管1和ニ極管%,所述電感A、功率開關管β和電容Cw串聯在上述變壓器Txl的原邊上,所述電容Ca和功率開關管@並聯在功率開關管0的兩端,所述ニ極管Dqi和ニ極管Dq2分別與功率開關管β和功率開關管Jg1並聯;它們可以是
01和β 的自身的寄生ニ極管,也可以是外加的ニ極管。功率開關管Ql和Q2可以是場效
應管M0SFET,也可以是IGBT (絕緣柵雙極型電晶體),或者其他適合作為高頻功率開關的半導體器件。如圖IOa至圖13c所示,本實用新型還提供了基於本實用新型提出升壓變換器技術方案的三種太陽能逆變器和ー種通用併網逆變器,包括控制電路、升壓變換電路和逆變電路,所述逆變電路連接在升壓變換電路的輸出端,所述控制電路主要實現太陽能電池板的最大功率跟蹤控制(MPPT),直流母線電壓控制和逆變器輸出併網電流控制。所述控制電路採用DSP晶片和單片機。所述逆變電路為高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路.或者採用エ頻切換的SCR和MOSFET的換向橋臂。允許單臺升壓電路與單臺逆變電路連接,也允許多臺升壓電路與單臺逆變電路連接。如圖8所示,在變壓器原邊B節點處加入了兩顆箝位ニ極管Dsi和DS2。如前在D1關斷期間,Lr會和Cdi折射到原邊的電容進行振蕩。一旦B點電壓振蕩到低於零伏吋,Dsi會導通並將B點電壓維持在零伏。同理,當B點電壓振蕩到高於(Vin+Va)吋,Ds2會導通並把B點電壓箝位在(Vin+Va)。最終的效果是B點的振蕩電壓的幅值得到抑制,從而副邊ニ極管的振蕩電壓也得到有效抑制。由於Dsi和Ds2的只是起到箝位作用,流過它們的電流較小,故可以選用電流容量較小的ニ極管。理想情況下,該外加的箝位電路不會產生損耗並且不會影響原反激變換器的穩態工作特性。圖9給出了本專利電路的仿真波形。從圖中可以看出,節點B的電壓振蕩範圍在零伏到60V (即Vin+Va)之間,振蕩電壓得到了極大抑制。在副邊整流ニ極管Dl關斷器件,其電壓振蕩尖峰已經被箝位在ー個合理的電位,過壓擊穿的危險已經消除。加入的箝位 電路除了上述的振蕩電壓抑制功能外,在太陽能發電應用中,其本身還具有防止太陽能電池板反接保護的功能。一旦太陽能電池板正負極與本專利提出的變換電路反接,Dsi會導通,太陽能電池板電流Ipv會從電池板正極流出,流過DS1,Lr再回到電池板負極。這種情況等效於太陽能電池板短路。由於短路電流不會傳遞到反激變換器副邊,且短路對太陽能電池板無害,所以本專利電路能夠起到保護太陽能電池板和變換器自身的目的。如圖10a、10b所示,一種太陽能逆變器其輸入端可以是單塊或多塊太陽能電池板。太陽能電池板可以是並聯或者串聯或者串並聯。該太陽能逆變器主要包括主電路和控制電路。主電路包含本實用新型的技術方案中提出的升壓變換電路和級聯的逆變電路。升壓變換電路的輸出可以為適合併網的高壓直流電壓,後級的逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路。逆變器的控制器一般是採用數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。為了實現最大功率跟蹤功能(MPPT),需要採樣太陽能電池板的輸出電壓Vpv和輸出電流Ipv。在DSP/MCU中的MPPT控制程序會根據Vpv和Ipv產生ー個控制信號,也即是輸出給化和Q2的佔空比信號。為了讓逆變器輸出的電流和電網電壓同相,實現功率因數為單位一的併網功率傳輸,需要採樣電網側的電壓和逆變器的輸出電流。網側電壓用來產生ー個時基信號,該時基信號可以用來生產了ー個與電網電壓同相的正弦信號。同時,為了實現功率的正常傳輸,直流母線電壓Vbus也需要被採樣並與一個預設參考值Vkef進行比較,通過誤差調節器後,產生ー個控制信號。該控制信號與前述正弦信號配合,產生輸出電流的基準。採樣回來的輸出電流與該電流基準比較後,通過誤差調節器,輸出控制信號到開關管Q3 Q6。這樣,可以讓太陽能電池板工作在最大功率點,也可以保證輸出電流與電網側電壓同相。如圖IlaUlb所示,一種更為通用的併網逆變器,其輸入端可以是各種蓄電池或者其他的電源。該併網逆變器主要包括主電路和控制電路。主電路包含本實用新型的技術方案中提出的升壓變換電路和級聯的逆變電路。升壓變換電路的輸出可以為適合併網的高壓直流電壓,後級的逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路。逆變器的控制器一般是採用數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。為了實現直流母線電壓控制,直流母線電壓Vbus將被採樣,並與ー個預設參考值Vkef進行比較。並通過直流母線PI或PID補償控制器產生ー個控制信號,也即是輸出給Q1和Q2佔空比信號。為了讓逆變器輸出的電流和電網電壓同相,實現功率因數為單位一的併網功率傳輸,需要採樣電網側的電壓和逆變器的輸出電流。網側電壓用來產生ー個時基信號,該時基信號可以用來生產了ー個與電網電壓同相的正弦信號。同時,傳輸到電網的功率可以由控制信號設定,該控制信號與前述正弦信號配合,產生輸出電流的基準。採樣回來的輸出電流與該電流基準比較後,通過誤差調節器,輸出控制信號到開關管Q3 Q6。這樣,可以保證向電網傳輸需要的功率,並使得併網電流與電網側電壓同相。 其中Vbus信號如圖IOa和圖11a,這個電壓信號為升壓變換器的輸出電壓,它作為後級全橋逆變器的輸入電壓。可以將太陽能逆變器應用於車載,或利用光熱發電,或風カ等不同領域,可以把從直流電轉換成不同輸出電壓和功率等級的交流電,以便連接電網為電網供電或是為需要AC電能的器件和設備供電。例如在車載應用中可以利用本專利技術,把蓄電池的DC電壓輸 出轉化成普通的220VAC輸出,這樣就可以在車載環境裡使用一般的家用電器。如圖12a、12b所示,一種太陽能逆變器其輸入端可以是單塊或多塊太陽能電池板。太陽能電池板可以是並聯或者串聯或者串並聯。該太陽能逆變器主要包括主電路和控制電路。主電路包含本實用新型的技術方案中提出的升壓變換電路和級聯的逆變電路。升壓變換電路的輸出可以為適合併網的高壓直流電壓,後級的逆變電路是低頻切換的基於MOSFET和晶閘管SCR開關的全橋逆變電路。逆變器的控制器一般是採用數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。為了實現最大功率跟蹤功能(MPPT),需要採樣太陽能電池板的輸出電壓Vpv和輸出電流IPV。在DSP/MCU中的MPPT控制程序會根據Vpv和Ipv產生ー個控制信號1^。為了讓逆變器輸出的電流和電網電壓同相,實現功率因數為單位一的併網功率傳輸,需要採樣電網側的電壓和逆變器的輸出電流。網側電壓用來產生ー個時基信號,該時基信號可以用來生產了ー個與電網電壓同相的正弦信號。該正弦信號與前述控制信號配合,產生輸出電流的基準IeKID—KEF。採樣回來的輸出電流IeKID與該電流基準IeKID—KEF比較後,通過誤差調節器,輸出控制信號到開關管Q1 Q6。這樣,可以讓太陽能電池板工作在最大功率點,也可以保證輸出電流與電網側電壓同相。如圖13a至13c所示,一種太陽能逆變器其包括多臺本實用新型的技術方案中提出的升壓電路和ー個大功率全橋逆變電路。該太陽能逆變器主要包括主電路和控制電路。該電路結構中,一臺集中式大功率全橋逆變電路可以與多臺本實用新型的技術方案中提出的升壓變換電路連接。本技術方案中提出的多個升壓電路可以並聯到高壓直流母線上。每個升壓電路的輸入端為獨立的單塊或多塊太陽能電池板。太陽能電池板可以是並聯或者串聯或者串並聯。對於整個系統來說,連接到每個升壓電路的太陽能電池板的安裝位置允許有較大差異,從而優化太陽能電池板的工作條件,最大化輸出功率。該集中式大功率全橋逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路。升壓變換器的MPPT控制器和逆變器的控制器一般是採用數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。對於升壓變換器,為了實現最大功率跟蹤功能(MPPT),需要採樣太陽能電池板的輸出電壓Vpv和輸出電流Ipv。在DSP/MCU中的MPPT控制程序會根據Vpv和Ipv產生ー個控制信號,也即是輸出給Q1和Q2的佔空比信號,從而讓太陽能電池電壓穩定在ー個電壓值,該電壓值對應的輸出功率為最大。同時,對於逆變器電路,為了讓逆變器輸出的電流和電網電壓同相,實現功率因數為單位的併網功率傳輸,需要採樣電網側的電壓和逆變器的輸出電流。網側電壓用來產生一個時基信號,該時基信號可以用來生產了ー個與電網電壓同相的正弦信號。同時,為了實現功率的正常傳輸,直流母線電壓Vbus也需要被採樣並與一個預設參考值Vkef進行比較,通過誤差調節器後,產生ー個控制信號。該控制信號與前述正弦信號配合,產生輸出電流的基準。採樣回來的輸出電流與該電流基準比較後,通過誤差調節器,輸出控制信號到開關管Q3 Q6。這樣,可以讓太陽能電池板工作在最大功率點,也可以保證輸出電流與電網側電壓同相。[0045]上面圖IOa至圖13c中,都以本實用新型中提出的高端箝位電路為例。基於本專利中提出的低端箝位電路的應用與此類似,只要把圖IOa至圖13c中的升壓變換電路替換成低端箝位電路即可。其中文中所述的高端箝位和低端箝位主要是指由箝位電容Ca和高頻開關管Q2組成的電路與輸入端電源連接的位置有所不同,當這部分電路連接輸入端電源的正輸入端時,定義為高端箝位電路;當連接到輸入電源的負輸入端時,定義為低端箝位電路。
最後應說明的是以上所述僅為本實用新型的優選實施例而已,並不用於限制本實用新型,儘管參照前述實施例對本實用新型進行了詳細的說明,對於本領域的技術人員來說,其依然可以對前述各實施例所記載的技術方案進行修改,或者對其中部分技術特徵進行等同替換。凡在本實用新型的精神和原則之內,所作的任何修改、等同替換、改進等,均應包含在本實用新型的保護範圍之內。
權利要求1.一種升壓變換電路,包括箝位電路、變壓器和輸出電路,該箝位電路連接在變壓器的原邊,輸出電路連接在變壓器的副邊上,其特徵在於,在變壓器的原邊B節點上連接兩個二極體^!和二極體~,所述二極體的陰極連接在B節點上,其陽極連接在箝位電路的電容Cw上,所述二極體1^的陽極連接在B節點上,其陰極連接在箝位電路的電容C3上。
2.根據權利要求I所述的升壓變換電路,其特徵在於,所述二極體1^和二極體D52可以用可控開關替換。
3.根據權利要求I或2所述的升壓變換電路,其特徵在於,所述箝位電路可分為高端箝位電路和低端箝位電路。
4.根據權利要求3所述的升壓變換電路,其特徵在於,所述高端箝位電路還包括電感Lr、具有勵磁電感為£■的變壓器Txl、功率開關管@、功率開關管@、二極體I Q1和二極體Uq2,所述電感、功率開關管0和電容&串聯在上述變壓器TXl的原邊的勵磁電感4上,所述電容Ca和功率開關管102串聯後並聯在電感和變壓器Txl原邊的兩端,所述二極體Uqi和二極體^2與功率開關管@和功率開關管ft並聯。
5.根據權利要求4所述的升壓變換電路,其特徵在於,所述二極體!^磯和二極體%可以是額外添加的與功率開關管: 和功率開關管Qi並聯的二極體,也可以是功率開關管自身的寄生二極體。
6.根據權利要求3所述的升壓變換電路,其特徵在於,所述低端箝位電路還包括電感Lr、具有勵磁電感的變壓器Txl、功率開關管0、功率開關管、二極體Uqi和二極體%,所述電感&、功率開關管0和電容Cw串聯在上述變壓器Txl的原邊的勵磁電感為L徽上,所述電容Ca和功率開關管jgj並聯在功率開關管0的兩端,所述二極體Uqi和二極體%與功率開關管P1和功率開關管@並聯。
7.根據權利要求6所述的升壓變換電路,其特徵在於,所述二極體Dqi和二極體%可以是額外添加的與功率開關管@和功率開關管@並聯的二極體,也可以是功率開關管自身的寄生二極體。
8.一種包含權利要求I至7所述的升壓變換電路的太陽能逆變器,其特徵在於,包括單塊或多塊太陽能電池板作為輸入端,該太陽能逆變器還包括主電路和控制電路,主電路為上述的升壓變換電路和級聯的逆變電路串聯在一起,升壓變換電路的輸出為適合併網的高壓直流電壓,所述逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路,逆變器上連接有控制器,該控制器為數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。
9.一種包含權利要求I至7所述的升壓變換電路的太陽能逆變器,其特徵在於,包括蓄電池作為輸入端,該太陽能逆變器還包括主電路和控制電路,主電路為上述的升壓變換電路和級聯的逆變電路串聯在一起,升壓變換電路的輸出為適合併網的高壓直流電壓,所述逆變電路是高頻切換的基於MOSFET或者IGBT開關的全橋逆變電路,逆變器上連接有控制 器,該控制器為數字控制器DSP或者高性能單片機MCU。
專利摘要本實用新型公開了一種升壓變換電路,包括箝位電路、變壓器和輸出電路,該箝位電路連接在變壓器的原邊,輸出電路連接在變壓器的副邊上,其特徵在於,在變壓器的原邊B節點上連接兩個二極體和二極體,所述二極體的陰極連接在B節點上,其陽極連接在箝位電路的電容上,所述二極體的陽極連接在B節點上,其陰極連接在箝位電路的電容上。在變壓器的原邊B節點上連接兩個二極體和二極體,通過二極體和二極體的導通和關閉起到抑制原邊電路產生的高頻振蕩的目的。由於DS1和DS2的只是起到箝位作用,流過它們的電流較小,故可以選用電流容量較小的二極體,也不會產生損耗且不會影響原反激變換器的穩態工作特性。
文檔編號H02M7/5387GK202444421SQ20122000529
公開日2012年9月19日 申請日期2012年1月6日 優先權日2012年1月6日
發明者梁志剛, 鄭崇峰 申請人:無錫聯動太陽能科技有限公司

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本發明涉及一種基於加熱模壓的纖維增強pbt複合材料成型工藝。背景技術:熱塑性複合材料與傳統熱固性複合材料相比其具有較好的韌性和抗衝擊性能,此外其還具有可回收利用等優點。熱塑性塑料在液態時流動能力差,使得其與纖維結合浸潤困難。環狀對苯二甲酸丁二醇酯(cbt)是一種環狀預聚物,該材料力學性能差不適合做纖

一種pe滾塑儲槽的製作方法

專利名稱:一種pe滾塑儲槽的製作方法技術領域:一種PE滾塑儲槽一、 技術領域 本實用新型涉及一種PE滾塑儲槽,主要用於化工、染料、醫藥、農藥、冶金、稀土、機械、電子、電力、環保、紡織、釀造、釀造、食品、給水、排水等行業儲存液體使用。二、 背景技術 目前,化工液體耐腐蝕貯運設備,普遍使用傳統的玻璃鋼容

釘的製作方法

專利名稱:釘的製作方法技術領域:本實用新型涉及一種釘,尤其涉及一種可提供方便拔除的鐵(鋼)釘。背景技術:考慮到廢木材回收後再加工利用作業的方便性與安全性,根據環保規定,廢木材的回收是必須將釘於廢木材上的鐵(鋼)釘拔除。如圖1、圖2所示,目前用以釘入木材的鐵(鋼)釘10主要是在一釘體11的一端形成一尖

直流氧噴裝置的製作方法

專利名稱:直流氧噴裝置的製作方法技術領域:本實用新型涉及ー種醫療器械,具體地說是ー種直流氧噴裝置。背景技術:臨床上的放療過程極易造成患者的局部皮膚損傷和炎症,被稱為「放射性皮炎」。目前對於放射性皮炎的主要治療措施是塗抹藥膏,而放射性皮炎患者多伴有局部疼痛,對於止痛,多是通過ロ服或靜脈注射進行止痛治療

新型熱網閥門操作手輪的製作方法

專利名稱:新型熱網閥門操作手輪的製作方法技術領域:新型熱網閥門操作手輪技術領域:本實用新型涉及一種新型熱網閥門操作手輪,屬於機械領域。背景技術::閥門作為流體控制裝置應用廣泛,手輪傳動的閥門使用比例佔90%以上。國家標準中提及手輪所起作用為傳動功能,不作為閥門的運輸、起吊裝置,不承受軸向力。現有閥門

用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法

專利名稱:用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置的製作方法背景技術:1-本發明所屬領域本發明涉及一種用來自動讀取管狀容器所載識別碼的裝置,其中的管狀容器被放在循環於配送鏈上的文檔匣或託架裝置中。本發明特別適用於,然而並非僅僅專用於,對引入自動分析系統的血液樣本試管之類的自動識別。本發明還涉及專為實現讀