[發明專利]多相自耦移相整流變壓器在審
| 申請號: | 201410109047.1 | 申請日: | 2014-03-21 |
| 公開(公告)號: | CN103839666A | 公開(公告)日: | 2014-06-04 |
| 發明(設計)人: | 彭景金;王凱 | 申請(專利權)人: | 雷勃電氣(蘇州)有限公司 |
| 主分類號: | H01F30/00 | 分類號: | H01F30/00;H01F27/28;H01F30/12 |
| 代理公司: | 北京連和連知識產權代理有限公司 11278 | 代理人: | 李欽鵬 |
| 地址: | 215400 江蘇省蘇*** | 國省代碼: | 江蘇;32 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 多相 耦移相 整流 變壓器 | ||
技術領域
本發明涉及一種變壓器,特別是涉及一種高壓變頻系統中用到的多相自耦移相整流變壓器。
背景技術
隨著能源消耗的日益增長,節能技術越來越受到各國的重視,越來越多的高壓變頻器得到廣泛的使用;高壓變頻器可以實現高壓電機的無極調速,對提高工業產品的質量及節約能源、降低成本有著重要的意義。
由于多相繞組移相變壓器的二次側繞組相互間存在相位差,實現了輸入多重化,由此可以消除變頻器每個單元產生的諧波對電網的污染,是高壓變頻器成為“綠色”電力電子產品的重要組成部分。
在高壓變頻器整流電路中為了得到較好的電壓輸出波形,一般需要采用多重輸入的整流方式,需要并聯兩個以上甚至更多的整流模塊,如圖1所示,整流模塊1和2分別與變壓器A和B連接,在整流模塊的右側輸出負載所需電壓。
如果變壓器A、B的輸出阻抗不一致,當整流模塊1和2工作時,在模塊1和2之間就會產生電勢差,導致在模塊1和2之間有電流流通形成環流,增加整流裝置發生過熱燒毀的風險;為了使在整流模塊1和2之間不產生環流,需要解決的問題是要求變壓器A和B的二次側輸出阻抗要完全相等。
目前普遍采用的解決方案是在變壓器A和B進行一次側移相,二次側只需要放置輸出繞組即可,不需要再放置移相繞組;這樣兩臺變壓器的二次側就可以做成同樣的繞線方式以滿足兩臺變壓器二次側輸出阻抗相等的要求。以上解決方案的不足之處是需要兩臺獨立的變壓器,占用寶貴的安裝空間,制造成本會相應增加。
發明內容
本發明的目的是提供一種多相自耦移相整流變壓器,它體積小,結構簡單,并且二次輸出側的阻抗相等。
為解決上述技術問題,本發明的多相自耦移相整流變壓器,包括一次側繞組以及二次側輸出繞組,所述一次側繞組與二次側輸出繞組形成自耦回路,并且,所述一次側繞組上連接有移相繞組,所述二次側輸出繞組的線圈是同向并繞的。
進一步地,所述多相自耦移相整流變壓器的相數為3相。
采用上述技術方案,本發明的有益效果為:本發明的多相自耦移相整流變壓器體積較小,結構簡單,并且二次輸出側的阻抗相等。
附圖說明
圖1為現有技術的高壓變頻器整流電路的示意圖;
圖2為發明實施例的多相自耦移相整流變壓器的示意圖;
圖3為本發明實施例的多相自耦移相整流變壓器的示意圖的應用示意圖。
具體實施方式
為了使本發明的目的、技術方案及優點更加清楚明白,下面結合附圖及實施例,對本發明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用以解釋本發明,并不用于限定本發明。
如圖2及圖3所示,本實施例為一種多相自耦移相整流變壓器,它是個三相變壓器,三相分別為A相、B相和C相。每相均包括一次側繞組以及二次側輸出繞組,所述一次側繞組與二次側輸出繞組形成自耦回路,所述一次側繞組上連接有移相繞組,所述二次側輸出繞組的線圈是同向并繞的。
二次側輸出繞組用并饒分裂的方式把現有技術中兩臺變壓器整合在一起,因為二次側線圈是同向并繞的,所以變壓器的兩組二次側端口(端口1、2、3和端口4、5、6)輸出阻抗完全相等。能夠最大程度減小二次側輸出阻抗的不對稱性,從而提高整流系統的穩定性。由于二次側輸出繞組被分裂成了兩組端口,所以每組端口的輸出功率為總功率的一半。
本多相自耦移相整流變壓器在使用時,一次側繞組連接3相AC電壓,二次側的端口1、2、3與整流模塊1相連,端口4、5、6與整流模塊2相連。兩個整流模塊共同為負載供電。
以上所述實施例僅表達了本發明的實施方式,其描述較為具體和詳細,但并不能因此而理解為對本發明專利范圍的限制。應當指出的是,對于本領域的普通技術人員來說,在不脫離本發明構思的前提下,還可以做出若干變形和改進,這些都屬于本發明的保護范圍。因此,本發明專利的保護范圍應以所附權利要求為準。
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