一种调压电路、调压装置及调压方法

文档序号:9846275阅读:476来源:国知局
一种调压电路、调压装置及调压方法
【技术领域】
[0001]本发明涉及空调设备技术领域,尤其是涉及一种调压电路、调压装置及调压方法。
【背景技术】
[0002]目前的调压器设计多集中用自耦变压器调压方面,是在自耦变压器初级侧设置抽头,通过改变初级侧和次级侧绕组匝数比来实现调压,这种方式对变压器的要求较高。

【发明内容】

[0003]本发明的目的之一是提供一种调压电路,以降低对变压器的要求。
[0004]在一些说明性实施例中,所述调压电路,包括变压器,还包括:与所述变压器电连接的升压单元和降压单元;所述变压器,其初级侧绕组接入第一电压,其次级侧绕组输出所述第一电压的感应电压;所述升压单元用于控制所述第一电压与正向的所述感应电压串联输出;所述降压单元用于控制所述第一电压与反向的所述感应电压串联输出。
[0005]本发明的另一个目的是提供一种调压装置。
[0006]在一些说明性实施例中,所述调压装置,包括:电压检测单元、处理器、具有变压器及与变压器连接的升压单元和降压单元的调压电路;所述升压单元和降压单元分别由继电器构成;所述电压检测单元与所述调压电路的输出端连接,用于检测输出电压;所述处理器与所述电压检测单元连接和所述继电器连接,用于根据检测出的输出电压,控制所述升压单元和降压单元中的继电器的开合。
[0007]本发明的再一个目的是提供一种调压方法。
[0008]在一些说明性实施例中,所述调压方法,包括:当源电压低于第一阈值时,将该源电压与经变压器后得到的升压电压串联输出;当所述源电压高于第二阈值时,将所述源电压与经所述变压器后得到的降压电压串联输出;其中,所述第二阈值高于所述第一阈值。
[0009]与现有技术相比,本发明的说明性实施例包括以下优点:
[0010]通过正接或反接变压器次级侧绕组,实现输入电压串联正/负感应电压,实现升高或降低输出电压,降低了对变压器的要求。
【附图说明】
[0011]此处所说明的附图用来提供对本发明的进一步理解,构成本申请的一部分,本发明的示意性实施例及其说明用于解释本发明,并不构成对本发明的不当限定。在附图中:
[0012]图1是按照本发明的说明性实施例的调压电路的电路结构图;
[0013]图2是按照本发明的说明性实施例的调压电路的电路结构图;
[0014]图3是按照本发明的说明性实施例的调压电路的电路结构图;
[0015]图4是按照本发明的说明性实施例的调压电路的电路结构图;
[0016]图5是按照本发明的说明性实施例的调压电路的电路结构图;
[0017]图6是按照本发明的说明性实施例的调压装置的结构图示意图;
[0018]图7是按照本发明的说明性实施例的控制流程图。
【具体实施方式】
[0019]在以下详细描述中,提出大量特定细节,以便于提供对本发明的透彻理解。但是,本领域的技术人员会理解,即使没有这些特定细节也可实施本发明。在其它情况下,没有详细描述众所周知的方法、过程、组件和电路,以免影响对本发明的理解。
[0020]如图1所示,公开了一种调压电路,包括:变压器T,以及与变压器连接的升压单元I和降压单元2;
[0021]其中,变压器的初级侧绕组接入第一电压,次级侧绕组输出所述第一电压的感应电压;所述升压单元用于控制所述第一电压与正向的所述感应电压串联输出;所述降压单元用于控制所述第一电压与反向的所述感应电压串联输出。
[0022]其中,接入变压器的初级侧绕组上的电压可不同于第一电压。
[0023]在一些说明性实施例中,升压单元和降压单元可以通过继电器构成实现,也可以通过开关组件构成实现。
[0024]通过正接或反接变压器次级侧绕组,实现输入电压串联正/负感应电压,从而升高或降低输出电压,降低了对变压器的要求。
[0025]在一些说明性实施例中,变压器次级侧输出的正感应电压和负感应电压可以通过正接及反接同一个次级侧绕组实现,也可以是在次级侧绕组上设置抽头,次级侧绕组被抽头分割的一部分绕组正接第一电压,另一部分绕组反接第一电压,还可以是利用两个次级侧绕组,其中一个绕组正接第一电压,另一个绕组反接第一电压。
[0026]如图2所示,在一些说明性实施例中,通过在变压器的次级侧绕组上设置抽头实现调压电路,结构具体包括:
[0027]变压器T的初级侧绕组的第一端a接入第一电压LI的正极,初级侧绕组的第二端b接入第一电压LI的负极;变压器T的次级侧绕组的第一端c通过第一继电器Kl接入第一电压LI的正极;变压器T的次级侧绕组的第二端d通过第二继电器K2接入第一电压LI的正极,变压器T的次级侧绕组中间的抽头e作为调压电路的输出端。
[0028]在第一继电器Kl闭合,第二继电器K2开启的情况时,第一电压LI串联第一电压LI的感应电压Vl,两个电压的方向相同,即从抽头e输出的第二电压L2为L1+V1,此时调压电路进行升压处理;
[0029]在第一继电器Kl开启,第二继电器K2闭合的情况时,第一电压LI串联第一电压LI的感应电压V2,两个电压的方向相反,即从抽头e输出的第二电压L2为L1-V2,此时调压电路进行降压处理。
[0030]在一些说明性实施例中,第一继电器Kl和第二继电器K2之间设置有互锁电路,以防止两个继电器处于同一开合状态。
[0031]在一些说明性实施例中,次级侧绕组被抽头e分割的两部分绕组的长度相同,即Vl = V2o
[0032]如图3所示,在一些说明性实施例中,通过两个次级侧绕组实现调压电路,结构具体包括:
[0033]变压器T的初级侧绕组的第一端a接入第一电压LI的正极,初级侧绕组的第二端b接入第一电压LI的负极;变压器T的第一次级侧绕组的第一端c通过第一继电器Kl接入第一电压LI的正极,第一次级侧绕组的第二端d作为调压电路的输出端;变压器T的第二次级侧绕组的第二端f通过第二继电器K2接入第一电压LI的正极,第二次级侧绕组的第一端e作为调压电路的输出端。
[0034]其中,所述第一次级侧绕组和所述第二次级侧绕组的第一端与所述初级侧绕组的第一端为变压器的同名端;所述第一次级侧绕组和所述第二次级侧绕组的第二端与所述初级侧绕组的第二端为同名端;同名端是指在同一交变磁通的作用下任一时刻两或两个以上绕组中都具有相同电势极性的端头彼此互为同名端。
[0035]在第一继电器Kl闭合,第二继电器K2开启的情况时,第一电压LI串联第一电压LI的感应电压VI,两个电压的方向相同,即从第一次级侧绕组的第二端输出的第二电压L2为L1+V1,此时调压电路进行升压处理;
[0036]在第一继电器Kl开启,第二继电器K2闭合的情况时,第一电压LI串联第一电压LI的感应电压V2,两个电压的方向相反,即从第二次级侧绕组的第一端输出的第二电压L2为L1-V2,此时调压电路进行降压处理。
[0037]在一些说明性实施例中,第一次级侧绕组和第二次级侧绕组的结构、长度相同,SPVl = V2o
[0038]如图4所示,在一些说明性实施例中,上述调压电路中还通过第四继电器K4和第三继电器K3保证第一电压LI的单独输出,结构具体包括:
[0039]变压器T的初级侧绕组的第一端a接入第一电压LI的正极,初级侧绕组的第二端b接入第一电压LI的负极;变压器T的第一次级侧绕组的第一端c通过第一继电器Kl接入第一电压LI的正极,第一次级侧绕组的第二端d输出的电压通过第四继电器K4输出;变压器T的第二次级侧绕组的第二端f通过第二继电器K2接入第一电压LI的正极,第二次级侧绕组的第一端e输出的电压通过第三继电器K3输出;第一电压LI通过第二继电器K2和第四继电器K4单独输出,第四继电器K4和第三继电器K3的输出端相互连接,作为调压电路的输出端。
[0040]在第一继电器Kl和第四继电器K4闭合,第二继电器K2和第三继电器K3开启的情况时,第一电压LI串联第一电压LI的感应电压VI,两个电压的方向相同,即从第四继电器K4输出的第二电压L2为L1+V1,此时调压电路进行升压处理;
[0041]在第一继电器Kl和第四继电器K4开启,第二继电器K2和第三继电器K3闭合的情况时,第一电压LI串联第一电压LI的感应电压V2,两个电压的方向相反,即从第三继电器K3输出的第二电压L2为L1-V2,此时调压电路进行降压处理。
[0042]在第一继电器Kl和第三继电器K3开启,第二继电器K2和第四继电器K4闭合的情况时,第一电压LI经过第四继电器K4输出,即第二电压L2 = LI。
[0043]在一些说明性实施例中,第一次级侧绕组和第二次级侧绕组的结构、长
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