Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины

 

1. ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНад В ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ , содержащий трехфазный источник переменного тока с тремя выходными выводами , тиристор, катодом подключенный к положительному выводу нагрузки, по-, следовательно соединенные каскадь с пятью входными и пятью выходными выводами, каждый из каскадов выполнен из двух вентильных ячеек, которые, в свою очередь, содержат по два последовательно-согласно соединенных между собой вентиля, причем анод крайнего вентиля соединен с вторым входным выводом каскада, а катод другого вентиля этой ячейки подключен к второму выходному выводу каскада и одной из обкладок первого внешнего конденсатора, вторая обкладка которого соединена с пер.вым входным выводом каскада, первый внутренний конденсатор, обкладка которого соir -0 -j-О . ... OJ I -|-0...(-j t Ь 4c}V4-H J с в tj -I- TO 13-r iо . . . оti-o ,..0 «-9f единена с третьим выходным выводом каскада , второй внешний конденсатор, обкладка которого соединена с пятым выходным выводом каскада, и блок контроля напряжения и управления тиристором, отличающийся тем, что, с целью упрощения и увеличения максимального значения напряжения на нагрузке, каждый каскад снабжен вторым внутренним конденсатором, который с первым внутренним конденсатором образует емкостную цепочку, которая включена между точками соединения вентилей вентильных ячеек, точка соединения конденсаторов подключена к третьему входному выводу, катод крайнего вентиля второй вентильной ячейки подключен к четвертому входному выводу каскада, а анод второго вентиля этой ячейки s подключен к четвертому выходному выводу каскада, к этому же выводу подключена (Л вторая обкладка второго внешнего конденсатора , а первый и пятый входные выводы соединены с соответствунЗшими выходными выводами каскада. 2. Преобразователь по п. I, отличающийся тем, что выходные выводы источника соединены с входными выводами первого О5 каскада: первый с первым и вторым, второй с третьим, третий с четвертым и пятым, NU анод тиристора подключен к второму выход00 ному выводу п-го каскада, а четвертый выCD ходной вывод этого каскада соединен с наМ грузкой. 5- W }7 fO-4 Zt rtePb- - T« T

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„SU„„1064397 A бр Н 02 М 7/1О у

"з !!

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ /

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ единена с третьим выходным выводом каскада, второй внешний конденсатор, обкладка которого соединена с пятым выходным выводом каскада, н блок контроля напряжения и управления тиристором, отличающийся тем, что, с целью упрощения и увеличения максимального значения напряжения на нагрузке, каждый каскад снабжен вторым внутренним конденсатором, который с первым внутренним конденсатором образует емкостную цепочку, которая включена между точками соединения вентилей вентильных ячеек, точка соединения конденсаторов подключена к третьему входному выводу, катод крайнего вентиля второй вентильной ячейки подключен к четвертому входному выводу каскада, а анод второго вентиля этой ячейки подключен к четвертому выходному выводу каскада, к этому же выводу подключена вторая обкладка второго внешнего конден, сатора; а первый и пятый входные выводы соединены с соответствующими выходными выводами каскада.

° ° °

° ° °

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТКРЫТИЙ (2! ) 3484731/24-07 (22) 24.08.82 (46) 30.12.83. Бюл. № 48 (72) В. В. Смирнов, О. Г. Потанин и В. А. Артемьев (53) 621.314.6 (088.8) (56) 1. Авторское свидетельство СССР № 474086, кл. Н 02 М 17/18, 1976.

2. Авторское свидетельство СССР № 506103, кл. Н 02 М 7/19, !976.

3. Авторское свидетельство СССР № 423228, кл. Н 02 М 7/10, 1974. (54) (57) 1. ТРЕХФАЗНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

В ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕННОЙ ВЕЛИЧИНЫ, содержащий трехфазный источник переменного тока с тремя выходными выводами, тиристор, катодом подключенный к положительному выводу нагрузки, по-. следовательно соединенные каскады с пятью входными н пятью выходными выводами, каждый из каскадов выполнен из двух вентильных ячеек, которые, в свою очередь, содержат по два последовательно-согласно соединенных между собой вентиля, причем анод крайнего вентиля соединен с вторым входным выводом каскада, а катод другого вентиля этой ячейки подключен к второму выходному выводу каскада и одной из обкладок первого внешнего конденсатора, вторая обкладка которого соединена с первым входным выводом каскада, первый внутренний конденсатор, обкладка которого со2. Преобразователь по п. 1, отличаю- . щийся тем, что выходные выводы источника соединены с входными выводами первого каскада: первый с первым и вторым, второй с третьим, третий с четвертым и пятым, анод тиристора подключен к второму выходному выводу и-го каскада, а четвертый выходной вывод этого каскада соединен с нагрузкой..1064397

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения, в которых в качестве основных источников электрической энергии используются трехфазные источники переменного напряжения, линейное номинальное напряжение которых по величине меньше требуемого номинального выпрямленного напряжения на нагрузке.

Известен преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины, содержащий трехфазный источник переменного тока и выпрямитель из последовательно соединенных трехфазных каскадов вентильно-конденсаторного типа, выходом подключенный к нагрузке. Трехфазный выпрямитель преобразователя содержит центральный каскад, выполненный только из вентилей, количество которых равно шести, при этом точки соединения вентилей каждой пары последовательно-согласно включенных вентилей соединены с соответствующими фазными выводами трехфазного источника переменного тока. Вентили всех каскадов соединены так, что образуют три параллельные по постоянному току вентильные ветви, каждая из которых выполнена из последовательно-согласно соединенных между собой вентилей, причем концы ветвей подключены к полюсам нагрузки. Конденсаторы всех каскадов образуют три колонны конденсаторов, а вентили каждой ветви подключены от каскада к каскаду по закону циклической перестановки фаз прямой и обратной последовательности )()

Однако такое устройство имеет сравнительно невысокий коэффициент умножения

m, равный четырем и определяемый как отношение максимального напряжения на нагрузке к амплитуде линейного напряжения источника питания. Кроме того, при коэффициентее m = 4 устройство имеет большое количество вентилей (восемнадцать) и конденсаторов (девятнадцать), что приводит к завышенным значениям массы и габаритов устройства и невысокому значению КПД.

Известен также преобразователь, содержащий трехфазный источник переменного .тока, четыре последовательно-согласно соединенных между собой диода, два управляемых вентиля и три пары по два последовательнО включенных конденсатора, причем точки соединения конденсаторов каждой пары подключены к соответствующим тремфазным выводам источника. переменного тока, при этом одна пара конденсаторов подключена параллельно двум средним диодам, а другая пара через включенные в зарядном. направлении два управляемых вентиля соединена с нагрузкой, и блок контроля напряжени и фазного управления управляемыми вентилями (2).

Однако данное устройство при наличии большого количества вентилей (двенадцати) 10

55 имеет низкий коэффициент умножения, равный двум. Завышенное количество полупроводниковых элементов приводит к низкому

КПД устройства, большим массе и габаритам устройства, что отрицательно сказывается на его удельных энергетических показателях, Наиболее близок к предлагаемому по технической сущности трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины, который содержит трехфазный источник переменного тока с тремя выходными выводами, тиристор катодом подключенный к положительному выводу нагрузки, и последовательно соединенные каскады с пятью входными и пятью выходными выводами, каждый из каскадов содержит по две вентнльные ячейки, каждая из которых выполнена из двух последовательно-согласно соединенных между собой вентилей, причем анод крайнего вентиля соединен с входным выводом каскада, а катод другого вентиля этой вентильной ячейки подключен к второму выходному выводу каскада и одной из обкладок первого внешнего конденсатора, вторая обкладка которого соединена с первым входным выводом каскада, внутренний и второй внешний конденсаторы обкладки которых соединены соответственно с третьим и пятым выходными выводами каскада соответственно.

Кроме того, преобразователь содержит два последовательно-согласно соединенных вентиля, которые совместно с указанными элементами образуют один каскад с шестью входными и шестью выходными выводами трехфазного преобразователя переменного напряжения в постоянное повышенной величины (3).

Известное устройство имеет улучшенные удельные энергетические показатели, однако характеризуется завышенными массогабаритными показателями, так как каждый каскад имеет шесть диодов и три диода и три тиристора для подключения нагрузки.

Кроме того, это устройство обладает сравнительно низким удельным значением напряжения на каждый каскад, т. е. каждый каскад обеспечивает увеличение напряжения лишь на величину равную Ет, т. е. максимальному линейному.

Цель изобретения — упрощение и увеличение максимального значения напряжения на нагрузке.

Поставленная цель достигается тем, что в .трехфазном преобразователе переменного напряжения в постоянное повышенной величины, содержащем тр"хфазный источник переменного тока с тремя выходными выводами, тиристор, катодом подключенный к положительному выводу нагрузки, последовательно соединенные каскады с пятью входными и пятью выходными выводами, каждый из каскадов выполнен из двух вен1064397 када, катод вентиля 18 и анод вентиля 19 второй вентильной ячейки подключены к входному 8 и выходному 13 выводам каскада соответственно, конденсаторы 20 и 21 образуют емкостную цепочку, которая включена между точками соединения вентилей вентильных ячеек, точка соединения конденсаторов подключена к входному 7 выводу каскада, конденсаторы 22 и 23 соединены с выходными выводами 10, 11,,13 и 14- каскада соответственно,, а входные выводы 5, 7 и 9 соединены с выходными выводами 10, 12 и 14 каскада соответственно.

Преобразователь работает следующим образом.

Рассмотрим работу на примере Х-ro каскада. При периодическом изменении напряжений трехфазного источника конденсаторы 20 — 23 заряжаются до различного уровня напряженннй на своих обкладках (конденсаторы 20 и 21 заряжаются до величины (2k — 1) Ег||, где k — номер каскада, Е амплитудное значение линейного напряжения источника 1, а конденсаторы 22 и 23— до ЪЕ г||) . Полярность напряжений заряжаемых конденсаторов показана на чертеже.

В промежуток времени, при котором потенциал выходного вывода 2 выше потенциала входного вывода 3 источника I и мгновенное значение линейного напряжения U изменяется от нуля до F», потенциал входного вывода 6 выше потенциала выходного вывода 7g-го каскада и напряжение Uq> изменяется от 2() — 1) Етл до (2k — !) Е». При этом происходит заряд конденсатора 20.

Когда же потенциал выходного вывода 2 станет ниже потенциала выходного вывода 3 и мгновенное значение линейного напряжения U изменяется от нуля до Е„, потенциал входных выводов 7 выше потенциала входHt>lx выводов 5 и напряжение Ugy изменяется от (2k — 1) Е«до 2kE». При этом происходит заряд конденсатора 22.

Максимальное значение напряжения, которое может быть приложено к конденсатору 22, складывается из амплитуды.линейного напряжения источника Е«и максимального напряжения на конденсаторе 20 равного (2k — 1) Е,„, поэтому конденсатор 22 заряжается до величины напряжения, равного

2)|Е». Аналогичным образом происходит заряд конденсаторов 21 и 23 при периодическом изменении мгновенного значения линейного напряжения Ц . Заряд кондентильных ячеек, которые, в свою очередь, содержат по два последовательно-согласно сатора 21 происходит до величины напряжения, равного (2k — I ) Е», а конденсатора 1? — до напряжения на его обкладках

2kEm.

Максимальное значение напряжения, которое подается на нагрузку 26, равно суммарному значению, складывающемуся из максимального напряжения на одном выходном конденсаторе последнего каскада равного 2пЕт„, амплитудного значения Е, ли соединенных между собой вентиля, причем анод крайнего вентиля, соединен с вторым входным въ|водом каскада, а катод другого. вентиля этой ячейки подключен к второму выходному выводу каскада и одной. из обкладок первого внешнего конденсатора, вторая обкладка которого соединена с первым входным выводом каскада, первый внутренний конденсатор, обкладка которого соединена с третьим выходным выводом каскада, второй внешний конденсатор, обкладка которого соединена с пятым выходным выводом каскада, и блок контроля напряжения и управления тиристором, каждый каскад снабжен вторым внутренним конденса!

5 тором, который с первым внутренним конденсатором образует емкостную цепочку, которая включена между точками соединения вентилей вентильных ячеек, точка соединения конденсаторов подключена к третьему. 20 входному выводу, катод крайнего вентиля . второй вентильной ячейки подключен к четвертому входному выводу каскада, а анод второго вентиля этой ячейки подключен. к четвертому выходному выводу каскада,,к этому же выводу подключена вторая обкладка второго внешнего конденсатора, а первый и пятый входные выводы соединены с соответствующими выходными выводами каскада.

Кроме того, выходные выводы источника Зо соединены с входными выводами первого каскада: первый с первым и вторым, второй с третьим, третий с четвертым и пятым, анод тиристора соединен ко второму выход-. ному выводу и-го каскада, а четвертый выходной вывод этого каскада соединен с нагрузкой.

На чертеже представлена принципиальная электрическая схема трехфазного преобразователя переменного напряжения в постоянное повышенной величины.

Преобразователь содержит трехфазный источник переменного тока с тремя выходными выводами 2 — 4, п последовательно соединенных каскадов с пятью входными выводами 5 — 9 и пятью выходными выводами 10 — 14, каждый k-й каскад 15 содержит 45 две вентильные ячейки, каждая из которых выполнена из двух последовательно-согласно соединенных между собой вентилей соответственно 16 и 17, 18 и 19, емкостную цепочку из двух внутренних конденсаторов

20 и 21, два внешних конденсатора 22 и 23, тиристор 24, блок 25 контроля напряжения и управления тиристором, подключенным к нагрузке 26. Анод вентиля 16 соединен с входным выводом 6, а катод вентиля 17 этой вентильной ячейки подключен к выход- у ному выводу 11 каскада и одной из обкладок конденсатора 22, вторая обкладка которого соединена с входным выводом 5 касl064397

Составитель В, Оглоблев

Редактор Л. Пчелинская Техред И. Верес Корректор В. Гнрняк

Тираж 687 Подписное

ВНИИПИ Государственного . комитета СССР по делам изобретений и открытий

l l3035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент», r. Ужгород, ул. Проектная, 4 нейного напряжения Ц и максимального напряжения на другом выходном конденсаторе последнего каскада, равного 2п Етд, .поэтому к нагрузке при открытом тиристоре может быть приложено напряжение (4 и+1)х

ХЕК.

Таким образом, трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное позволяет упростить устройство и увели чить максимальное напряжение на йагрузйе в (4 и+1)/и раза по сравнению с устройством-прототипом. Кроме того, каждый каскад предлагаемого преобразователя в результате

5 сокращения на 33о/о количества полупроводниковых элементов позволяет существенным образом улучшить массогабаритные пока. затели при одновременном увеличении каж дым каскадом на 4Етд выходного напря кения.

Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное повышенной величины 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для программирования энергозависимых запоминающих устройств

Изобретение относится к области электротехники, в частности к преобразовательной технике

Изобретение относится к области прикладной преобразовательной техники и может быть использовано для расширения функциональных свойств источников электропитания, получающих применение при эксплуатации и ремонте автомобилей

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может найти применение в устройствах регулирования выходного напряжения на шинах тяговых подстанций электрифицированных железных дорог постоянного тока

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для питания электронно-лучевого оборудования и в других областях промышленности, где требуются мощные источники питания с высоким напряжением

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока с повышенными требованиями к надежности преобразователя

Изобретение относится к электротехнике и силовой преобразовательной технике и может быть использовано в качестве преобразователя переменного тока в постоянный для питания потребителей с повышенными требованиями к качеству выпрямленного напряжения и электромагнитной совместимости

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей постоянного тока, преимущественно с низковольтным питанием
Наверх