Устройство для зарядки накопительного конденсатора

 

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Союз Советских

Социалистических

Республик рв1003313 (61) Дополнительное к авт. саид-ау= (22) Заявлено 22.10.81 (21) 3349738/18-21 с присоединением заявки ¹ —, (23) ПриоритетОпубликовано070383. Бюллетень ¹ 9 (51) М.Кп з

Н 03 К 3/53

Государственный комитет

СССР по делам изобретений и открытий (ЗЗ УДК 621 ° 373.431 (088.8) Дата опубликования описания 070383

В.Н. Красавин, Д.И. Панфилов и О.A. Романенко: (72) Авторы изобретения московский институт электронной техники (71) Заявитель (54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДКИ НАКОПИТЕЛЬНОГО

КОНДЕНСАТОРА

15

25

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в системах импульсного питания мощных электроэнергетических установок.

Известно устройство для зарядки накопительного конденсатора, которое содержит трансформатор с несколькими вторичными обмотками, нагруженными на выпрямитель, причем эти выпрямители через транзисторные ключи соединены по выходу последовательно.

Регулировка выходного напряжения происходит последовательным замыканием транзисторных ключей, осуществляющих подключение соответствующего выпрямителя к зарядному контуру. Сигнал на включение транзисторов подается с соответствующего компаратора при заряде емкостного накопителя до определенного уровня. При этом на каждой ступени осуществляется режим постоянной потребляемой мощности эа счет управления транзисторов преобразователя сигналом с выхода источника тока 1 1).

Недостатком устройства является наличие рауа в зарядном токе при изменении начального напряжения на накопительном конденсаторе и частоты следования разрядных импульсов., что приводит к снижению КПД.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является устройство для зарядки накопительного конденсатора, содержащее источник питания постоянного напряжения, N транзисторных. преобразователей напряжения, первые силовые входы которых подключены к одной из клемм источника питания, а их трансформаторные выходы подключены ко входам

N мостовых выпрямителей,,выходы которых соединены в последовательносогласную цепь и через датчик зарядного тока подсоединены к обкладкам емкостного накопителя, задающий генератор, выход которого соединен с первым входом блока управления транзисторными преобразователями напряжения, выходы которого соединены с базами транзисторов транзисторных преобразователей напряжения, а второй вход блока управления транзисторными преобразователями напряжения соединен с выходом блока управления ступенями, вход которого соединен с выходом датчика напряжения, а последний подключен параллельно накопительному конденсатору, блок управле100331 3 ния зарядным процессом, вход которого соединен с выходом датчика зарядного тока, а выход с третьим входом блока управления транзисторными преобразователями напряжения, датчик потребляемого тока, через который к другому выходному зажиму источника питания подключены другие однополярные входы транзисторных преобразователей напряжения, причем выход датчика потребляемого тока соединен со вторым входом блока управления зарядным процессом.

При этом блок управления зарядным процессом содержит два компаратора, входы которых соединены с датчиками потребляемого и зарядного токов соответственно, а выходы — co входами амплитудного селектора, выход которого соединен со входом усилителя постоянного тока, причем выход усилителя постоянного тока является выходом блока управления зарядным процессом.

Устройство позволяет осуществить сложный режим заряда емкостного накопителя, при котором (в самом общем случае) до некоторой ступени поддерживается неизменным зарядный ток, а затем потребляемая мощность

P2).

Недостатком устройства является наличие в цепях источника питания и зарядного контура датчиков потребляемого и зарядного токов соответственно, что уменьшает КПД устрой- 35 ства.

Кроме того, величина зарядного тока на каждой ступени задается перед началом работы устройства и за- 40 тем в процессе зарядного цикла корректироваться не может. Однако в реальном устройстве в процессе его работы меняется ряд параметров: начальное напряжение на накопителе, частота его работы (или, что то же самое, период зарядки Т ), характеристики элементов устройства (при изменениях температуры) и т.д. Рассмотренные факторы приводят к ряду нежелательных моментов. Так, например, заряд накопителя при наличии начального напряжения на нем, отличного от расчетного, будет приводить либо к появлению паузы в кривой зарядного тока в конце зарядного

55 цикла при превышении действительного начального напряжения над расчетным, либо к недозаряду накопителя при превышении расчетного значения над действительным. K появлению паузы в 60 кривой тока приводит и изменение конечного напряжения на накопителе при необходимости его регулирования.

Наличие паузы в кривой тока приводит к снижению КПД устройства или к 65 недозарядке накопительного конденсатора.

Цель изобретения — повышение КПД и обеспечение стабилизации зарядного процесса при изменениях начального и конечного напряжений на накопителе и его рабочей частоты.

Поставленная цель достигается тем, что устройство для зарядки накопительного конденсатора, содержащее источник питания постоянного напряжения, N транзисторных преобразователей напряжения, первые силовые входы которых соединены с одной из клемм источника питания, а их трансформаторные выходы подключены ко входам N мостовых выпрямителей, выходы которых соединены в последовательно-согласную цепь, один из выходов которой соединен с одной иэ обкладок накопительного конденсатора, задающий генератор, выход которого соединен с первым входом блока управления транзисторными преобразователями напряжения, выходы которого соединены с управляющими входами транзисторных преобразователей напряжения, а второй вход блока управления транзисторными преобразователями напряжения соединен с выходом блока управления зарядным процессом, блок управления ступенями, вход которого соединен с выходом датчика напряжения, который включен параллельно накопительному конденсатору, содержит датчик времени, а блок управления зарядным процессом содержит блок вычисления зарядного тока, выход которого соединен с первым вхо— дом блока согласования с внешними устройствами, второй и третий входы которого соединены соответственно с выходом блока управления ступенями и выходом датчика времени, а первый, второй и третий выходы блока согласования с внешними устройствами соединены соответственно со входом блока вычисления зарядного тока, вroрым входом блока управления транзисторными преобразователями напряжения и входом датчика времени, причем вторые силовые входы транзисторных преобразователей напряжения подключены к другому выходному зажиму источника питания, а другой выход пос,ледовательно=согласной цепи из N мостовых выпрямителей соединен с другой обкладкой накопительного конденсатора.

На чертеже представлена функциональная схема устройства.

В устройстве величина зарядного тока на каждой ступени рассчитывается по формулам, соответствующим выбранному режиму заряда с учетом времени, оставшегося до окончания зарядного цикла и номера текущей ступени. Учет этих величин позволяет

1003313 (2) 60 стабилизировать зарядный процесс при изменениях начального и конечного напряжений на накопительном конденсаторе и его рабочей частоты.

При доказательстве данного утверждения принимаются следующие допущения: напряжение источника питания пос— тоянно; напряжение на выходе заряд— ного устройства имеет ступенчатую форму с равными ступенями (величина каждой ступени равна b.U "); момент формирования последующей ступени определяется в момент равенства напряжения на накопительном конденсаторе напряжения ступени; величина тока на интервале ступени не изменяется.

Вывод соотношений производят для случая комбинированного режима заряда, когда заряд может начинаться с

0-й ступени выходного напряжения ЗУ, из области стабилизации зарядного тока, а переход от режима стабилизации зарядного тока к режиму стабилизации мощности осуществляется на

m-й ступени. Длительности ступеней для режима постоянного тока и постоянной мощности определяются выражениями

М)с

3 —— (1) режим стабилизации тока ()с Р е т,„ режим стабилизации мощности, где С вЂ” емкость накопительного конденсатора;

3 — зарядный ток на Г -й стуЯ пени;

Т вЂ” длительность первой ступеЫ ни.

Время, оставшееся для заряда после воздействия г — 1 ступеней, т.е. для -й и последующих ступеней и ть-+ =т „ л-(<- 7+ — „,1=Т,„((.+1+

e+1 )

) Г м+и-2(- h+y+8

+ — z е)=т в„„., Ъ . и где t — текущее время, т.е. время, прошедшее от начала зарядного цикла до начала формирования текущей ступени. т (Откуда ь1-, +„,.,„

1 (3)

Тогда из (1) и (2) с учетом (3) получаем

2„(T + 7 (4) в режиме стабилизации зарядного тока (О < Р m); йенс,(+и+и

- е ъ - (т,,=(,) в режиме стабилизации мощности (m < Р 6 n) 5 0

Зо

Из выражений (4) и (5) видно, что зарядный ток на любой ступени зависит от номера текущей ступени Ю и времени, оставшегося до окончания зарядного цикла Т - t. Это значит, что при изменении начального напряжения на накопителе (а значит и величины начальной ступени, которой соответствует начальный номер ступени o), при изменении конечного напряжения (а следовательно,и числа ступеней n), а также при изменении рабочей частоты {a .следовательно, и

Т3) определение зарядного тока по (4) и (5) обеспечивает автоматическую стабилизацию тока с учетом этих изменений.

В случае начала зарядки с любого начального напряжения U (что соответствует начальной стуйени 0о) расчет зарядного тока по (4) или (5) позволяет автоматически обеспечить выбранный режим на всех последующих ступенях. Важно отметить, что в этом случае расчет значения тока на вновь включенной ступени по (4) и (5) позволяет автоматически стабилизировать режим заряда накопителя на каждой ступени, если по какой либо причине на предыдущих ступенях заряда возникла ошибка в законе заряда накопителя. На каждой вновь включаемой ступени ошибка будет сводиться к нулю за счет выбора величины зарядного тока.

Устройство содержит источник 1 питания, подключенные к нему транзисторные преобразователи 2-1,2-2, ...,2 †напряжения, мостовые выпрямители 3-1,3-2,...,3-N, включенные последовательно, задающий генератор

4, блок 5 управления транзисторными преобразователями напряжения, блок

6 управления ступенями, накопительный конденсатор 7, датчик 8 напряжения, блок управления зарядным процессом, в состав которого входят блок 9 вычисления зарядного тока и блок 10 согласования с внешними устройствами, датчик 11 времени. При этом блок 9 вычисления зарядного тока может быть выполнен на элементах жесткой логики как специализированный вычислитель, способный выполнять действия, предусмотренные выражениями (4) и (5), либо может быть построен на базе микропроцессорного набора, с возможностью вычисления (4) и (5) с помощью программы. Блок 10 согласования с внешними устройствами в последнем случае представляет собой блок, осуществляющий согласование микро-ЭВМ с блоком управления ступенями с помощы8 стандартных регистров и блоком управления транзисторными преобразователями напряжения с помощьк

1003313 стандартных регистров и цифроаналогового преобразователя. Кроме того, блок осуществляет ввод в вычислитель данных о частоте работы устройства;. конечном напряжении на накопителе, величине емкости накопителя, величине ступени и номере ступени m посредством вводов, построенных на стандартных регистрах.

Датчик времени, представляющий двоичный счетчик, может быть реали- 10 эован на любой микросхеме, согласование которой с микро-ЭВМ не требует дополнительных устройств.

Устройство работает следующим образом. 15

Формирование ступеней выходного напряжения в данном устройстве происходит аналогично тому, как и в прототипе. При этом в момент формирования очередной ступени (по 2О сигналу с выхода блока 6 управления ступенями) на блок 9 вычисления зарядного тока через блок 10 согласования с внешними устройствами поступает информация о текущем моменте времени и номере текущей ступени с датчика 11 времени и блока 6 управления ступенями соответственно..

Далее устройство вычисления зарядного тока определяет величину тока на данной ступени по выражениям (4) или (5) и выдает соответствующий управляющий сигнал на блок управления транзисторными преобразователями напряжения, который, воздействуя на преобразователи, обеспечивает необходимую величину тока. До окончания процесса вычисления зарядный ток поддерживается равным значению на предыдущей ступени.

Формула и з обре тени я

Ус т ройс тво для з ар ядки нак опительного конденсатора, содержащее источник питания постоянного напряжения, 5 транзисторных преобразователей напряжения, первые силовые входы. которых соединены с одной из клемм источника питания, а их трансформаторные выходы подключены к входам N .мостовых выпрямителей, выходы которых соединены в последовательно-согласную цепь, один иэ выходов которой соединен с одной из обкладок накопительного конденсатора, задающий генератор, выход которого соединен с первым входом блока управления транзисторными преобразователями напряжения, выходы которого соединены с управляющими входами транзисторных преобразователей напряжения, а второй вход блока управления транзисторными преобразователями напряжения соединен с выходом блока управления зарядным процессом, блок управления ступенями, вход которого соединен с выходом датчика напряжения, который включен параллельно накопительному конденсатору, о тл и ч а ю щ е е с я тем, что, с целью повышения КПД устройства и обеспечения стабилизации зарядного процесса при изменениях начального и конечного напряжений на накопителе и его рабочей частоты, оно содержит датчик времени, а блок управления зарядным процессом содержит блок вычисления зарядного тока, выход которого соединен с первым входом блока согласования с внешними устройствами, второй и третий входы которого соединены соответственно с выходом блока управления ступенями и выходом датчика. времени, а первый, второй и третий выходы блока согласования с внешними устройствами соединены соответственно с входом блока вычисления зарядного тока, вторым входом блока управления тран зисторными преобразователями напряжения и входом датчика времени, причем вторые силовые входы транзисторных преобразователеййапряжения подключены к другому выходному зажиму:.источника питания, а другой выход последовательно- согласной цепи из 8 мостовых выпрямителей соединен с другой обкладкой накопительного конденсатора.

Источники информации, ринятые во внимание при экспертизе

1. Патент США Ф 3750005,кл.321-18, 1971 °

2. Авторское свидетельство СССР

М 813723, кл. Н 03 К 3/53, 1981 (прототип) .

1003313

Тираж 934 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Заказ 1588/44

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Составитель Г. Журавлев

Редактор Е. Лушникова Техред A.A÷ Корректор И.Шулла

Устройство для зарядки накопительного конденсатора Устройство для зарядки накопительного конденсатора Устройство для зарядки накопительного конденсатора Устройство для зарядки накопительного конденсатора Устройство для зарядки накопительного конденсатора 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах вычислительной техники и системах управлениях

Изобретение относится к области высоковольтной импульсной техники и может быть использовано в качестве источника импульсного электропитания различных электрофизических установок

Изобретение относится к устройствам цифровой автоматики и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, вычислительных устройствах, устройствах связи различных отраслей техники

Таймер // 2103808
Изобретение относится к устройствам отсчета времени и может найти применение в системах управления, контроля, измерения, в вычислительных устройств, устройствах связи различных отраслей техники

Изобретение относится к области электротехники, в частности к области генерирования электрических импульсов с использованием трансформаторов

Изобретение относится к импульскной технике

Изобретение относится к области импульсной техники

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в устройствах, работающих в частотном режиме, а также при разработке источников коротких высоковольтных импульсов

Изобретение относится к электротехнике и электронике и может быть использовано в устройствах питания радиоэлектронной аппаратуры, для питания электроприводов и т.д
Наверх