一种基于直流母线的反馈系统的制作方法

文档序号:11180094 阅读:574 来源:国知局
一种基于直流母线的反馈系统的制造方法与工艺

本发明涉及反馈领域,尤其涉及一种基于直流母线的反馈系统。



背景技术:

现有的反馈电路一般通过分压采样的方法实现对输入端对输出端的反馈,但是现有的反馈方式采样器件一般需要通过直接与电路进行接触,会对被测电路发生影响。



技术实现要素:

针对现有技术存在的问题,现提供了一种基于直流母线的反馈系统,能够避免采样器件直接与被测电路的直接接触。

具体的技术方案如下:

一种基于直流母线的反馈系统,应用于利用直流母线向负载传输电能的过程中,所述反馈系统包括:

交流电源,用以产生交流电能;

整流电路,与所述交流电源连接,用以将所述交流电能转换为直流电能;

直流-直流转换电路,与所述整流电路连接,用以调节所述直流电能;

直流母线,分别与所述直流-直流转换电路、所述负载连接,用以传输转换的所述直流电能;

缠绕有线圈的铁芯,所述线圈中通入所述直流电能;

霍尔传感器,用以感测所述铁芯产生的磁场,产生输出电压;

运算放大器,所述运算放大器的输入端接入所述输出电压,所述运算放大器的输出端输出一放大模拟量;

比较器,同相端接入所述放大模拟量,反相端接入一锯齿波,所述比较器的输出端输出一数字量;以及

所述比较器的输出端与所述直流-直流转换电路连接,利用所述数字量控制所述直流-直流转换电路中mos管的占空比。

优选的,所述整流电路为二极管全桥整流电路。

优选的,还包括:

一逆变电路,藕接于所述直流母线和所述负载之间,用以将调节的所述直流电能转换为交流电能。

优选的,所述逆变电路为交错周期pwm单极型逆变器。

优选的,还包括:

第一电池模块和第二电池模块,分别与所述直流母线连接,用以存储所述直流电能。

优选的,所述第一电池模块为锂电池;和/或所述第二电池模块为铅酸电池。

优选的,还包括:

控制器,分别与所述直流母线、所述第一电池模块、所述第二电池模块连接,用以控制所述第一电池模块和第二电池模块的存储直流电能和释放直流电能的情况。

优选的,滤波电路,藕接于所述直流-直流转换电路和所述直流母线之间,用以对调节的所述直流电能滤波。

优选的,还包括:

电压传感器,与所述直流母线连接,用以检测所述直流母线的电压。

优选的,所述霍尔传感器为霍尔电流传感器。

上述技术方案的有益效果是:

上述技术方案能够通过霍尔传感器间接的直流母线的电流进行采用,进而实现对输入端的反馈,本发明的采样器件可以不与母线直接接触,对被测电路影响较小。

附图说明

图1为本发明一种基于直流母线的反馈系统的实施例的示意图。

具体实施方式

需要说明的是,在不冲突的情况下,下述技术方案,技术特征之间可以相互组合。

下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步的说明:

本实施例提供了一种基于直流母线的反馈系统,如图1所示,应用于利用直流母线向负载传输电能的过程中,所述反馈系统包括:

交流电源,用以产生交流电能;

整流电路,与所述交流电源连接,用以将所述交流电能转换为直流电能;

直流-直流转换电路,与所述整流电路连接,用以调节所述直流电能;

直流母线,分别与所述直流-直流转换电路、所述负载连接,用以传输转换的所述直流电能;

缠绕有线圈的铁芯,所述线圈中通入所述直流电能;

霍尔传感器,用以感测所述铁芯产生的磁场,产生输出电压;

运算放大器,所述运算放大器的输入端接入所述输出电压,所述运算放大器的输出端输出一放大模拟量;

比较器,同相端接入所述放大模拟量,反相端接入一锯齿波,所述比较器的输出端输出一数字量;以及

所述比较器的输出端与所述直流-直流转换电路连接,利用所述数字量控制所述直流-直流转换电路中mos管的占空比。

上述实施例中的一种应用场景为:由于线圈通入了直流电能,所以线圈与铁芯组成了一电磁铁,霍尔传感器通过感测这一电磁铁的磁力能够反映出直流母线中的电流,霍尔传感器输出的电压同样也是直流母线电流大小的反映,由于通电线圈内部存在磁场,其大小与直流母线中的电流成正比,故可以利用霍尔传感器测量出磁场,从而确定直流母线中电流的大小。利用这一原理可以设计制成霍尔电流传感器。其优点是不与被测电路发生电接触,不影响被测电路,不消耗交流电源的功率,特别适合于大电流传感。本实施例的这种应用情况为多种应用场景的一种,不构成对本实施例的限定。

进一步的,所述整流电路为二极管全桥整流电路。

进一步的,还包括:

一逆变电路,藕接于所述直流母线和所述负载之间,用以将调节的所述直流电能转换为交流电能。

进一步的,所述逆变电路为交错周期pwm单极型逆变器。

本实施例中的单极性逆变器能够降低谐波分量、器件损耗,提高整体效率,同时能逆变器系统的共模干扰。

进一步的,还包括:

第一电池模块和第二电池模块,分别与所述直流母线连接,用以存储所述直流电能。将多余的直流电能进行存储利于在交流电能无法供电时由上述的电池模块进行供电。

进一步的,所述第一电池模块为锂电池;和/或所述第二电池模块为铅酸电池。

进一步的,还包括:

控制器,分别与所述直流母线、所述第一电池模块、所述第二电池模块连接,用以控制所述第一电池模块和第二电池模块的存储直流电能和释放直流电能的情况。

本实施例中,通过一控制器控制第一电池模块进行充电还是第二电池模块进行充电,其充电模式可以是一个电池先行充电另一个后充电,同样放电模式也是同理,但是并不构成对本实施例的限定,具体的充电、放电模式可以根据实际情况进行设定。

本实施例中的两个电池模块能够对多余的电能进行存储,节约了电能,保证在交流电源不能正常供电的情况下有第一电池模块和/或第二电池模块为负载供电。

进一步的,滤波电路,藕接于所述直流-直流转换电路和所述直流母线之间,用以对调节的所述直流电能滤波。

进一步的,还包括:

电压传感器,与所述直流母线连接,用以检测所述直流母线的电压。

进一步的,所述霍尔传感器为霍尔电流传感器。

霍尔电流传感器的工作原理为:标准圆环铁芯有一个缺口,将霍尔传感器插入缺口中,铁芯上绕有线圈,当直流母线的电流通过线圈时产生磁场,则霍尔传感器有电压信号输出。

霍尔传感器的结构牢固,体积小,重量轻,寿命长,安装方便,功耗小,频率高(可达1mhz),耐震动,不怕灰尘、油污、水汽及盐雾等的污染或腐蚀。霍尔传感器的精度高、线性度好;霍尔传感器无触点、无磨损,取用了各种补偿和保护措施的霍尔器件的工作温度范围宽,可达-55℃~150℃。

综上,上述技术方案能够通过霍尔传感器间接的直流母线的电流进行采用,进而实现对输入端的反馈,本发明的采样器件可以不与母线直接接触,对被测电路影响较小。

通过说明和附图,给出了具体实施方式的特定结构的典型实施例,基于本发明精神,还可作其他的转换。尽管上述发明提出了现有的较佳实施例,然而,这些内容并不作为局限。

对于本领域的技术人员而言,阅读上述说明后,各种变化和修正无疑将显而易见。因此,所附的权利要求书应看作是涵盖本发明的真实意图和范围的全部变化和修正。在权利要求书范围内任何和所有等价的范围与内容,都应认为仍属本发明的意图和范围内。

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