專利名稱:三相電容式恒流整流裝置的制作方法
技術領域:
本實用新型涉及一種將三相交流電整流后輸出恒定直流電的整流裝置。
現有的用于為蓄電池充電、蓄電池極板化成、電解與電鍍等提供較大功率的恒定直流電源的整流裝置,均采用了電感式變壓器,將三相交流電轉換為直流電。所述變壓器的使用,使裝置重量大、成本高,且自身耗電大。現有的恒流整流裝置還存在著結構復雜、故障率高、維修不便的缺點。已出現的單相電容式充電器,具有結構簡單、電耗小和造價低的優點,但不能適應大功率的需要。
本實用新型的目的是,設計一種三相電容式恒流整流裝置,使其具有結構簡單,恒定整流效果好、自身耗電小,應用范圍大、造價低的特點。
本實用新型的技術解決方案是,在傳統的三相電源整流裝置基礎上,在各相線及與之相應的橋式整流器橋臂輸入端之間接入電容器,用以取代傳統的電源變壓器,從而實現設計目的。為了使本實用新型能有多種輸出,以滿足不同容量負載的需要,將所述電容器設計成電容量是可調的。
以下結合附圖對本實用新型做出進一步說明。
圖1是本實用新型的外部結構,圖2是它的內部結構。由所述附圖可知,它包括外殼(1)、三相交流輸入端、電源開關1K(7)、熔斷保險器RD、輸入端電壓表(2)、工作開關2K(8)、交流接觸器C、電源指示燈1XD(5)、工作指示燈2XD(6)、由六只晶體二極管D1至D6構成的三相橋式整流器、輸出端直流電壓表(3)與電流表(4),其設計的技術特點是,在三相橋式整流器的每個橋臂的輸入端與相應的交流電源相線之間接有電容器。即在D1D4橋臂輸入端與A相電源相線之間接有電容器CA,在D2D5橋臂輸入端與B相電源相線之間接有電容器CB,在D3D6橋臂輸入端與C相電源相線之間接有電容器CC。
在圖2所示電路中,將電容器CA、CB、CC設計成電容量是可調節的,就可以輸出多檔次的恒定直流電流。圖3指出了一種這樣的實際結構,即在A、B、C三相電源電路中,通過交流接觸器1C、2C、3C、4C并聯四組電容器,合上電源開關1K(7)并接通工作開關2K(8)后,接觸器1C工作,將電容器1CA、1CB、1CC接入電路中,余類推,可構成多組不同的電容組合。
圖4與圖5指出了本實用新型的工作原理與特性,如在圖4所示t1至t2時間內,A相電位最高而B相電位最低,電流從A相出發,經CA、D1、負載XDC、D5、CB,回到B相構成回路,如圖5所示,又如在t2至t3時間內,A相電位仍為最高,C相電位最低,電流從A相出發,經CA、D1、負載XDC、D6、CC,回到C相構成回路,參見圖5。其余尖推,工作過程即可顯見,亦即負載XDC可以得到一個較平穩的直流電源ix(參見圖4),從而實現了設計功能。
在上述工作過程中,一般被充電負載,如蓄電池內阻很小,而電容器的容抗較大,故實際輸出電流ix的大小主要取決于所述電容器的電容量大小。將電容量增大(即減小容抗),ix就增大,當所述電容器之電容量是確定的,則輸出電流就是恒定的。這樣,即使裝置所接負載發生短路,其電流也不會增大,從而具有不受負載短路影響的優點。
本實用新型省去了傳統的變壓器而采用了電容器,具有恒定整流效果好、結構簡單而成本低、自身電耗小、故障少和適應范圍廣的特點。
實施例當負載為24V、250AH蓄電池組時,電容器CA、CB、CC均為240μf,D1至D6為50A/1000V,此時的充電電流為24A。
圖1是外部結構圖,圖2與圖3是內部電路結構圖,圖4與圖5是工作原理圖,其中1——外殼2——輸入端電壓表3——輸出端直流電壓表4——輸出端直流電流表5——電源指示燈2XD6——工作指示燈1XD7——電源開關1K8——工作開關2K
權利要求1.一種三相電容式恒流整流裝置,包括外殼(1)、三相交流電源輸入端、電源開關1K(7)、熔斷保險器RD、輸入端電壓表(2)、工作開關2K(8)、交流接觸器C、電源指示燈1XD(5)、工作指示燈2XD(6)、由六只晶體二極管D1至D6構成的三相橋式整流器、輸出端直流電壓表(3)與電流表(4),其特征是,在所述三相橋式整流器的每個橋臂的輸入端與相應的交流電源相線之間接有電容器。
2.根據權利要求1所述的三相電容式恒流整流裝置,其特征是,接在所述每個橋臂的輸入端與相應的交流電源相線之間的電容器的電容量是可以調節的。
專利摘要本實用新型公開了一種三相電容式恒流整流裝置。它的技術特征是,在三相橋式整流器的每一個橋臂輸入端與相應的交流電源相線之間接入電容器,由此取代傳統的電源變壓器。所述裝置具有恒流整流特性好、結構簡單、自耗電小的技術優點,適于做為蓄電池充電、蓄電池極板化成以及電解電鍍等直流電源用,且其輸出容量可調。
文檔編號H02M7/06GK2073629SQ9021309
公開日1991年3月20日 申請日期1990年6月30日 優先權日1990年6月30日
發明者鄧爭鳴, 譚立志 申請人:鄧爭鳴