本實用新型涉及一種逆變器機芯,具體涉及一種緊湊型三電平逆變器機芯,屬于變頻器技術(shù)領(lǐng)域。
背景技術(shù):
變頻器是應(yīng)用變頻技術(shù)與微電子技術(shù),通過改變電機工作電源頻率方式來控制交流電動機的電力控制設(shè)備。變頻器主要由整流、濾波、逆變、制動單元、驅(qū)動單元、檢測單元微處理單元等組成。變頻器靠內(nèi)部IGBT的開斷來調(diào)整輸出電源的電壓和頻率,根據(jù)電機的實際需要來提供其所需要的電源電壓,進而達到節(jié)能、調(diào)速的目的,另外,變頻器還有很多的保護功能,如過流、過壓、過載保護等等。隨著工業(yè)自動化程度的不斷提高,以及變頻器低功耗、高性能的技術(shù)特點使得變頻器得到了非常廣泛的應(yīng)用,越來越多的應(yīng)用在電力傳動領(lǐng)域,隨著變頻器技術(shù)的發(fā)展,復(fù)雜多變的應(yīng)用場合對變頻器提出了高能量密度,通用性強的要求。而目前市場上現(xiàn)有變頻器通常體積偏大,使用場合單一,拆卸維修較為麻煩,本領(lǐng)域的技術(shù)人員一直嘗試新的方案,但是該問題一直沒有得到妥善解決。
技術(shù)實現(xiàn)要素:
本實用新型正是針對現(xiàn)有技術(shù)中存在的技術(shù)問題,提供一種緊湊型三電平逆變器機芯,該技術(shù)方案用于地面或者防爆環(huán)境的不控整流緊湊型三電平逆變器機芯,提高了變頻器功率密度,減小了變頻器體積,可適配普通柜體、緊固型柜體、隔爆柜體等,應(yīng)用范圍廣泛,從而增強了該變頻器機芯的通用性。
為了實現(xiàn)上述目的,本實用新型的技術(shù)方案如下,一種緊湊型三電平逆變器機芯,其特征在于,所述逆變器機芯包括交流進線銅排、三相整流橋模塊、阻容吸收模塊、L型母排、支撐電容、功率器件、散熱基板以及散熱器,所述三相整流橋模塊交流側(cè)與交流進線銅排相連接,三相整流橋模塊直流側(cè)經(jīng)過阻容吸收模塊通過銅排與L型母排直流側(cè)連接,三相整流橋模塊通過螺栓與散熱基板緊密連接,功率器件等間距的排布再散熱基板上,并通過螺栓與散熱基板緊密固定,L型母排交流側(cè)與功率器件接線柱相連接,L型母排直流側(cè)與支撐電容接線柱相連接,并利用支撐電容的排布構(gòu)造出直流側(cè)正、零、負三電平,散熱基板通過螺栓與散熱器相連接。
作為本實用新型的一種改進,所述阻容吸收模塊由電阻和電容組成,有效的穩(wěn)定直流母線電壓,吸收毛刺過壓。
作為本實用新型的一種改進,所述支撐電容由薄膜電容組成,利用薄膜電容的串并聯(lián)組成了支撐電容并隔離出直流正、零、負三電平。只需要一路交流進線和一組三相整流橋便可構(gòu)造出不控整流三電平。
作為本實用新型的一種改進,所述L型母排集成了直流側(cè)和交流側(cè), L型母排與支撐電容、功率器件整體連接。有效的降低了母排尺存、提升功率密度、減少安裝難度,極大的減小雜散電感。
相對于現(xiàn)有技術(shù),本實用新型具有如下優(yōu)點,1)該技術(shù)方案整體設(shè)計巧妙、結(jié)構(gòu)緊湊;該技術(shù)方案中三相整流橋交流側(cè)與三相交流進線相連接,直流側(cè)連接到L型母排直流側(cè),三相整流橋模塊與散熱基板緊密連接,功率器件等間距排布在散熱基板上并與散熱器緊密連接,功率器件接線柱通過螺栓連接到L型母排交流側(cè),支撐電容通過螺栓連接到L型母排直流側(cè),通過支撐電容自身隔離出所需要的直流正、零、負三種電平;2)該技術(shù)方案通過將不控整流模塊、功率器件緊固在同一塊散熱基板上、支撐電容通過L型母排與功率器件連接到一起的緊湊型設(shè)計,將其作為變頻器機芯,有效的提高了其功率密度,通過將該機芯適配普通柜體或者隔爆柜體,有效的增強了其通用性;3)該技術(shù)方案成本較低,便于大規(guī)模的推廣應(yīng)用。
附圖說明
圖1為本實用新型整體結(jié)構(gòu)示意圖;
圖中:1、交流進線銅排,2、三相整流橋模塊,3、阻容吸收模塊,4、L型母排,5、支撐電容,6、功率器件,7、散熱基板,8、散熱器。
具體實施方式:
為了加深對本實用新型的理解,下面結(jié)合附圖對本實施例做詳細的說明。
實施例1:參見圖1,一種緊湊型三電平逆變器機芯,所述逆變器機芯包括交流進線銅排1、三相整流橋模塊2、阻容吸收模塊3、L型母排4、支撐電容5、功率器件6、散熱基板7以及散熱器8,所述三相整流橋模塊2交流側(cè)與交流進線銅排1相連接,三相整流橋模塊2直流側(cè)經(jīng)過阻容吸收模塊3通過銅排與L型母排4直流側(cè)連接,三相整流橋模塊2通過螺栓與散熱基板7緊密連接,功率器件6等間距的排布再散熱基板7上,并通過螺栓與散熱器8緊密固定,L型母排4交流側(cè)與功率器件6接線柱相連接,L型母排4直流側(cè)與支撐電容5接線柱相連接,并利用支撐電容5的排布構(gòu)造出直流側(cè)正、零、負三電平,散熱基板7通過螺栓與散熱器8相連接,該技術(shù)方案中,不控整流模塊以及功率器件通過螺栓緊密固定再同一塊散熱基板上,支撐電容通過L型母排與功率器件緊密連接在一起,從而構(gòu)成緊湊型變頻器機芯, L型母排直流側(cè)與支撐電容連接構(gòu)造出正、零、負三種直流電平,有效的提高了其功率密度,通過將該機芯適配普通柜體或者隔爆柜體,有效的增強了其通用性;
實施例2:參見圖1,作為本實用新型的一種改進,所述阻容吸收模塊3由電阻和電容組成,有效的穩(wěn)定直流母線電壓,吸收毛刺過壓。其余結(jié)構(gòu)和優(yōu)點與實施例1完全相同。
實施例3:參見圖1,作為本實用新型的一種改進,所述支撐電容5由薄膜電容組成,利用薄膜電容的串并聯(lián)組成了支撐電容并隔離出直流正、零、負三電平。只需要一路交流進線和一組三相整流橋便可構(gòu)造出不控整流三電平。其余結(jié)構(gòu)和優(yōu)點與實施例1完全相同。
實施例4:參見圖1,作為本實用新型的一種改進,所述L型母排4集成了直流側(cè)和交流側(cè), L型母排4與支撐電容5、功率器件6整體連接,該技術(shù)方案有效的降低了母排尺存、提升功率密度、減少安裝難度,極大的減小雜散電感。其余結(jié)構(gòu)和優(yōu)點與實施例1完全相同。
工作原理:參見圖1, 三相交流動力線纜進線經(jīng)過交流進線銅排(1)進入到三相整流橋模塊(2)完成交流到直流的轉(zhuǎn)換,直流側(cè)進入L型母排(4)直流側(cè)經(jīng)支撐電容(5)隔離出三電平后連接到功率器件(6)完成直交轉(zhuǎn)換后通過L型母排(4)交流側(cè)輸出。
本實用新型還可以將實施例2、3、4所述技術(shù)特征中的至少一個與實施例1組合形成新的實施方式。
需要說明的是上述實施例,并非用來限定本實用新型的保護范圍,在上述技術(shù)方案的基礎(chǔ)上所作出的等同變換或替代均落入本實用新型權(quán)利要求所保護的范圍。