CN2458632Y - 三相输入开关整流器缺相检测器 - Google Patents

三相输入开关整流器缺相检测器 Download PDF

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Abstract

三相输入开关整流器缺相检测器由三相全桥整流器、信号检测隔离电路、记忆电路依次串联构成,信号检测隔离电路由光耦器和稳压器串联组成,光耦器的输出接记忆电路的输入。它充分利用三相电网全桥整流以后的电压波形,经过一定的鉴别处理电路,来检测电网的缺相。具有电路简单、工作可靠的优点。

Description

三相输入开关整流器缺相检测器
本实用新型涉及三相输入开关整流器缺相检测电路。
在通讯电源领域,三相无中线开关整流器相对单相开关整流器而言,因彻底解决了中线电流大和三相电流不平衡问题,所以近年来得到广泛的应用。但对于三相无中线开关整流器来说,电网缺相将是一个必须面对的问题,尤其是采用无源功率校正技术的开关整流器,缺相时电网侧谐波电流增加,功率因数降低。因此一套完善而准确的缺相检测电路对于三相无中线开关整流器来说非常重要。
鉴于上述,本实用新型的目的是提供一种三相输入开关整流器缺相检测电路,它可提供准确的缺相信号。
本实用新型的目的提供以下技术方案实现:
一种三相输入开关整流器缺相检测器,其特征在于:它由三相全桥整流器、信号检测隔离电路、记忆电路依次串联构成,信号检测隔离电路由光耦器和稳压器串联组成,光耦器的输出接记忆电路的输入。
所述记忆电路由触发器构成。
所述光耦器的输出经反相器接触发器的脉冲信号输入端,触发器的信号输入端接高电平,置位端接电源地,复位端接由电容电阻串联组成的上电复位电路。
由于本实用新型采用对三相电源经全桥整流后的波形进行缺相检测鉴别,再经光耦隔离,然后存储在记忆电路中的方式,所用各单元电路均有结构简单、工作可靠的特点,故具有电路简单、工作可靠的优点。
下面结合附图和实施例详细说明。
图1为本实用新型的电路图;
图2-图4为图1中的波形图。
本实用新型三相输入开关整流器缺相检测器由三相全桥整流器、信号检测隔离电路、记忆电路依次串联构成,信号检测隔离电路由光耦器和稳压器串联组成,光耦器的输出接记忆电路的输入。
在图1中:二极管V1-V6构成三相全桥整流电路,其输出加至信号检测隔离电路。电阻R1和R2、光耦器N1、稳压管V7组成信号检测隔离电路,完成缺相信号检测隔离,其输出加至记忆电路。D触发器构成记忆电路,实现缺相信号的触发记忆。其中:光耦器N1的输出经反相器N2接触发器D1的脉冲信号输入端CP,触发器D1的信号输入端D接高电平,置位端S接电源地,复位端R接由电容C1和电阻R3串联组成的上电复位电路。
上述电路可装在一外壳中。
在三相电网正常的条件下,A、B两点之间的电压波形如图2所示,为一连续的直流波动电压,最低点为线电压的0.866倍,最高点为线电压的1.414倍。根据开关整流器允许的交流输入线电压的波动范围,合理选择稳压二极管V7的稳压值VR与限流电阻R1的阻值,保证光电耦合器N1能够可靠导通,则图1中的C点为高电平、D点为低电平,触发器保持上电时的复位状态,E点继续为低电平,后级高频DC/DC变换电路允许启动。
在三相电网发生缺相的情况下,A、B两点之间的电压波形如图3所示。这时三相全桥整流电路已经变为单相全桥整流电路,因此整流之后的波形有过零点存在,C点将出现如图4所示的方波电压波形,触发器D1将发生翻转,E点变为高电平,后级高频DC/DC变换电路将被禁止,开关整流器关闭。
综上,本实用新型的原理是充分利用三相电网全桥整流以后的电压波形,经过一定的鉴别处理电路,来检测电网的缺相。
以上实施例仅为说明本实用新型,并非用来限制本实用新型的专利范围,因此,任何基于本实用新型和现有技术所作的非实质性的改进,当属本实用新型的专利保护范围之内。

Claims (3)

1.一种三相输入开关整流器缺相检测器,其特征在于:它由三相全桥整流器、信号检测隔离电路、记忆电路依次串联构成,信号检测隔离电路由光耦器和稳压器串联组成,光耦器的输出接记忆电路的输入。
2.如权利要求1所述的三相输入开关整流器缺相检测器,其特征在于:所述记忆电路由触发器构成。
3.如权利要求2所述的三相输入开关整流器缺相检测器,其特征在于:所述光耦器的输出经反相器接触发器的脉冲信号输入端,触发器的信号输入端接高电平,置位端接电源地,复位端接由电容电阻串联组成的上电复位电路。
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