[實用新型]一種電子伺服變壓器無效
| 申請號: | 200720119975.1 | 申請日: | 2007-05-08 |
| 公開(公告)號: | CN201039028Y | 公開(公告)日: | 2008-03-19 |
| 發明(設計)人: | 何川江 | 申請(專利權)人: | 何川江 |
| 主分類號: | H02M7/219 | 分類號: | H02M7/219 |
| 代理公司: | 深圳中一專利商標事務所 | 代理人: | 張全文 |
| 地址: | 518000廣東省深圳市*** | 國省代碼: | 廣東;44 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 電子 伺服 變壓器 | ||
技術領域
本實用新型屬于變壓器領域,尤其涉及一種電子伺服變壓器。
背景技術
在自動化控制領域,伺服電機控制方便、精度高,因而被廣泛采用。它具有變頻器(配變頻電機)和步進電機驅動器所具有的綜合特性。由于電網的原因,1KW以上(400W以上大多數)的電子伺服變壓器采用三相200~240V(電壓波動200~240V+10%、200~240V-15%)供電。
如圖1所示,現有的電子伺服變壓器中,三相交流電的每一相分別與整流二極管連接,組成三相半波整流電路,該三相半波整流電路的輸出端接交流伺服單元內橋式整流電路的兩個輸入端,三相交流電的零線分別接交流伺服單元內橋式整流電路的另一輸入端。
但,現有的電子伺服變壓器中,二極管的耐壓低、電流小,突然有高電壓經過時很容易將其內部的元器件燒壞。
實用新型內容
本實用新型的目的在于提供一種電子伺服變壓器,旨在解決現有的電子伺服變壓器耐壓低、抗強電流沖擊弱的問題。
本實用新型是這樣實現的,一種電子伺服變壓器,包括伺服單元,所述電子伺服變壓器的A、B、C三相電壓輸入端與伺服單元電壓輸入端之間連接有進行半波整流的橋堆,從A、B、C三相電壓輸入端輸入的電壓經所述橋堆進行整流后傳輸到所述伺服單元。
本實用新型的電子伺服變壓器通過在電子伺服變壓器的各相輸入端與伺服單元電壓輸入端之間連接橋堆,提高了電子伺服變壓器的耐壓性及抗強電流的沖擊能力。
附圖說明
圖1是現有技術提供的電子伺服變壓器電路圖。
圖2是本實用新型提供的電子伺服變壓器電路圖。
圖3是本實用新型提供的電子伺服變壓器采用三相橋堆時的電路圖。
圖4是本實用新型提供的電子伺服變壓器采用可控硅時正半波整流時的電路圖。
圖5是本實用新型提供的電子伺服變壓器只采用單相橋堆時的電路圖。
圖6是本實用新型提供的電子伺服變壓器采用可控硅負半波整流時的電路圖。
具體實施方式
為了使本實用新型的目的、技術方案及優點更加清楚明白,以下結合附圖及實施例,對本實用新型進行進一步詳細說明。應當理解,此處所描述的具體實施例僅僅用以解釋本實用新型,并不用于限定本實用新型。
本實用新型的電子伺服變壓器采用了橋堆,提高了電子伺服變壓器的耐壓性及抗強電流沖擊能力。
如圖2所示,本實用新型的電子伺服變壓器的三相電壓輸入端R、S、T與外接三相交流電連接,輸入A、B、C三相交流電。從R輸入端輸入的A相交流電分別傳輸到并聯連接的單相橋堆DB1及壓敏電阻U1,壓敏電阻U1的另一端經與之串聯連接的放電管DF1連接到接地端;從S輸入端輸入的B相交流電分別傳輸到并聯連接的單相橋堆DB2及壓敏電阻U2,一路經壓敏電阻U2及與之串聯連接的放電管DF2連接到接地端;從R、S輸入端輸入的A相交流電和B相交流電分別經單相橋堆DB1及DB2進行半波整流,轉換成直流電后傳輸到伺服單元的電源輸入端L1;從T輸入端輸入的C相交流電分別傳輸到并聯連接的單相橋堆DB3及壓敏電阻U3,一路經壓敏電阻U3及與之串聯連接的放電管DF3連接到接地端,另一路經單相橋堆D3進行半波整流,轉換成直流電后傳輸到伺服單元的電源輸入端L2。伺服單元內的三相橋堆將從伺服單元的電源輸入端L1、L2輸入的直流電進行合成后儲能到儲能濾波電容C1。零線輸入端N與零線連接,將從零線輸入的零電壓連接到伺服單元的電源輸入端L3。
在具體實施當中,單相橋堆DB1可以采用橋堆的其他形式,即如圖3所示的三相橋堆或如圖4所示的可控硅。另,伺服單元的電源輸入端L1、L2、L3與伺服單元的連接點之間連接有自恢復保險絲(高分子PTC),進行過流保護。
在具體實施當中,還可以如圖5所示不采用壓敏電阻及放電管,提高橋堆的耐壓到1600V(采用進口橋堆),但成本較高。
在具體實施當中,還可以從R輸入端輸入的A相電壓輸入線經橋堆連接到伺服單元的電源輸入端L1,從S、T輸入端輸入的B相和C相電壓輸入線分別經橋堆連接到伺服單元的電源輸入端L2。
在具體實施當中,還可以將橋堆、可控硅反接,進行負半波整流。圖6為將可控硅反接,進行負半波整流時的電路圖。
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