Способ заряда емкостного накопителя

 

СПОСОБ ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ, заключающийся в том, что заряд накопителя производят ступенями, причем зарядный ток на каждой ступени стабилизируют путем изменения скважности напряжения электропитания, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия путем увеличения коэффициента использования источника электропитания, заряд накопителя на каждой ступени производят постоянной мощностью, которую стабилизируют на каждой ступени изменением вели чины тока заряда.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„я(,1„„1166248

4 5р Н 02 М 9/04

ГОСУДАРСТНЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЬП ИЙ

>

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ,, "!

Н АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (54) (57) СПОСОБ ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ, заключаюшийся в том, что заряд накопителя производят ступенями, причем зарядный ток на каждой ступени стабилизируют путем изменения скважности иапряжеиия электропитания, отличающийся тем, что, с целью повышения быстродействия путем увеличения коэффициента использования источника электропитания, заряд накопителя на каждой ступени производят постоя н ной моьцностью, которую стабилизируют на каждой ступени изменением вели чины тока заряда. (21) 3464691/24-07 (22) 05.07.82 (46) 07.07.85. Бюл. № 25 (72) В. В. Попов и В. Э. Пацевич (7! ) Минский радиотехнический институт (53) 621.316.722 (088.8) (56) Белостоцкий Б. P., Любавский Ю. В., Овчинников В. Н. Основы лазерной техники. М., «Советское радио», 1972, с. 24!.

Там >ке, с. 245.

Авторское свидетельство СССР № 588602, кл. Н 02 Н 7/00, 1972.

1166248 Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в преобразователях тока и напряжения а также в регулируемых устройствах для -заряда накопительных конденсаторов.

Целью изобретения является повышение быстродействия путем .увеличения коэффицеинта использования источника электропитанияя.

На фиг. 1 приведено устройство, реализующее предло>кенный способ; на фиг. 2— блок управления устройства.

Устройство выполнено из управляемого преобразователя 1 напряжения, содержащего блок 2 управления и выходной каскад

3, последовательного резонансного LC-контура 4, содержащего индуктивность 5 и конденсатор 6, трансформатора 7, содержащего первичную обмотку 8 и вторичные обмотки

9, п симисторов 10, п выпрямителей 11, первого 12 и второго 13 компараторов, первой

14 и второй 15 логической схемы И, первой

16 и второй 17 логической схемы И вЂ” НЕ, реверсивного счетчика 18, со счетным входом 19, дешифратора 20, управляемого ключа 21, первого 22 и второго 23 регистров. . Выходной каскад 3 управляемого преобразователя 1 напряжения соединен с входом резонансного LC-контура 4 и одним входом управляемого ключа 21, параллельно конденсатору 6 подключена первичная обмотка

8 трансформатора 7, точка соединения индуктивности 5 и.конденсатора б соединена с первыми входами компараторов 12 и 13, на .вторые входы которых поступают эталонные напряжения, выход компаратора 12 соединен с одним входом логической схемы И 14, выход компаратора 13 — с одним входом логической схемы И !5, а вторые входы логических схем И 14 и 15 — с тактовым выходом блока 2 управления управляемого преобразователя 1 напряжения, причем вход блока 2 управления соединен с выходом управляемого ключа, третий вход логической схемы И 14 — с выходом логической схемы И.— HE 16, третий вход логической схемы И 15 — с выходом логической схемы

И вЂ” НЕ 17, а выходы логических схем И 14 и 15 — через регистры 23. и 24 со счетным входом реверсивного счетчика 19, вход «+» прямого счета которого соединен с выходом компаратора 12, а вход «-» реверсивного счета — с выходом компаратора 13, выход реверсивного счетчика 18. — с входом дешиф ратора 20, первый выход которого соединен с входом логического элемента И вЂ” НЕ 1?, вторым входом управляемого ключа и управляющим электродом первого симистора

10, второй выход дешифратора 20 — с управляющим электродом второго симистора

10, а п-й выход дешифратора — с управляющим электродом п-ro симистора 10 соот ветственно и с входом логического элемента И вЂ” НЕ 16,причем первая вторичная об мотка 9 соединена с первым анодом первого симистора 10 и одним входом первого выпрямителя 11, второй вход первого выпрямителя 11 — с вторым анодом симистора

l0, а вторая вторичная обмотка 9 — с одHHM входом второго выпрямителя 11 и первым анодом второго симистора 10, второй анод которого соединен с вторым входом второго выпрямителя 11, п-я вторичная обмотка 9 — с первым анодом п-го симистора 10 и одним входом п-го выпрямителя 11, второй вход которого соединен с вторым анодом п-го симистора 10, причем выходы всех

10 п выпрямителей 11 соединены попарно-параллельно и соединены с емкостным накопителем.

15 теля 1 прекращается. С приходом следующего тактового импульса происходит повторение всего цикла работы блока 2 управления.

Резонансный контур 4 (фиг. 1) выделяет первую гармонику выходного сигнала, и с помощью трансформатора 7 это напряжение трансформируется во вторичные обмотки 9.

Так как последовательный резонансный

Блок управления (фиг. 2) состоит из сумматора 24, интегратора 25, компаратора 26,- RS-триггера 27, генератора тактовых и м пул ьсов 28, регул и рую щего элемента 29.

Выход регулирующего элемента 29 соединен с входом сумматора 24, второй вход которого соединен с выходом 2.1 и выходом управляемого ключа 21 (фиг. ), выход сумматора 24 — с входом интегратора 25, выход которого соединен с входом компаратора 26, 25 выход которого соединен с R-входом RS-триггера 27, причем S-вход RS-триггера 2? соединен с выходом генератора 28 тактовых импульсов, который соединен с клеммой 2.2 и первыми входами первой и второй схемы И (фиг. 1), выходы RS-триггера — с клеммами 2.3 и 2.4 и с входом выходного каскада

3 (фиг, 1).

Способ осуществляется следующим образом.

С помощью регулирующего элемента 29 (фиг. 2) устанавливается требуемое выходное напряжение схемы И, до которого необходимо зарядить емкостной накопитель.

После прихода тактового импульса с генератора 28 тактовых импульсов RS-триггер

27 включает силовые транзисторы выход40 ного каскада 3 (фиг. 1), и на выходе преобразователя 1 напряжения появляется импульс прямоугольной формы. После того как площадь импульса на выходе преобразователя 1 иапряжения станет равной площади входного сигнала (постоянного напряжения) на данном тактовом промежутке, на выходе интегратора 25 появится сигнал логического нуля и на выходе компаратора 26 также появится сигнал логического нуля, который переключит К5-триггер 4. После этого им50 пульс на выходе управляемого преобразоваз 1166248

2f Риз. Г

Составитель И. Никитин

Техред И. Верес Корректор A. Обручар

Тираж 646 Подписное

ВНИИПИ Государственного кочитета СССР . но делам изобретений и о крытий ! !3035, Москва. Ж вЂ” 35, Раушская наб., a. 4/5

Филиал ППП «Патентэ, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Редактор В. Данко

Заказ 4320/5 I

fC-контур обеспечивает стабилизацию тока . в первичной обмотке трансформатора, то, следовательно, мощность, потребляемая от упрарляемого преобразователя напряжения, зависит только от напряжения на первичной обмотке 8 (Рттотр= Jconst U). Когда емкостной накопитель полностью разряжен, U< =0 и напряжение на первичной обмотке трансформатора 7 меньше порогового, то компаратор 12 разрешает прохождение счетного импульса на суммирующий и счетный вход реверсивного счетчика 18. Импульс на выхо-де реверсивного счетчика 18 устанавливает на первом выходе дешифратора 20 напряжение логической единицы, которое открывает первым симистор 10, и напряжение с первой вторичной обмотки 9 поступает на первый выпрямитель 11, к выходу которого подключен емкостной накопитель.

В момент, когда напряжение на первичной обмотке 8 трансформатора 7 достигает 20 такой величины, что величина произведения тока через обмотку 8 и напряжения на ней оказывается равной максимальной выходной мощности управляемого преобразователя 1 напряжения, т.е. U 3 à = Ug. 3z = P, напряжение на выходе компаратора 12 устанавливается равным логической единице и. переводит счетчик 19 импульсов в такое состояние, при котором на втором выходе дешифратора появляется напряжение управления вторым симистором 10. При этом управляющий сигнал первым симистором 0 . прекращается и после перехвата тока вторым симистором 10 первым отключается. Теперь по сигналу с первого выхода дешифратора включается управляемый ключ 21, который создает обратную связь и позволяет осуществить регулирование выходного тока так, чтобы поддержать постоянной выходную мощность. Блок 2 управления при наличии обратной связи осуществляет регулирование тока в первичной обмотке 8 трансформатора 7 таким образом, чтобы произведение Jw /атак было постоянным, т.е. чтобы всегда потреблялась от преобразователя мощность, равная максимальной.

При наличии частично заряженного емкостного накопителя и подключении его к рассматриваемому устройству выход дешифратора 20 первоначально может установиться в любое из п положений. Если на выходе компаратора 12 напряжение логичес. кой единицы, то процесс заряда аналогичен, если же на выходе компаратора 13 напряжение логической единицы, что указывает на малую потребляемую мощность от преобразователя 1 напряжения, то реверсивный счетчик !9 поочередно переключает симисторы 10 до тех пор, пока ие подключится одна из вторичных обмоток 9 трансформатора 7, при которой Uos Уоон = Р,„. Далее заряд емкостного накопителя производится аналогично рассмотренному.

При этом время, необходимое для заряда емкостного накопителя, уменьшается примерно в 2 раза, так как на всем рабочем промежутке заряд производится постоянной мощностью.

Способ заряда емкостного накопителя Способ заряда емкостного накопителя Способ заряда емкостного накопителя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к технике импульсного питания электрических аппаратов с коронообразующими разрядными электродами, например электрофильтров, генератора озона и других аппаратов с комплексной электрической нагрузкой (реактивной и активной)

Изобретение относится к лазерной технике, в частности к технике формирования импульсов накачки для мощных лазерных систем

Изобретение относится к электротехнике, а именно к электроприводу электроподвижного состава переменного тока, и предназначено, в частности, для питания вспомогательных трехфазных нагрузок

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в качестве стабилизированного источника питания для зарядки емкостных накопителей

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источника питания электрофлотокоагулятора

Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам вторичного электропитания импульсных электрофизических нагрузок
Наверх