Последовательный инвертор

 

Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б. использовано в ультразвуковых установках и в установках индукционного нагрева . Целью является повышение надежности за счет увеличения времени, предоставляемого тиристорам на восстановление и улучшение массогабаритных показателей. Устр-во содержит четное число ячеек, состоящих из тиристоров I-4 с коммутирующими дросселями 5-8 и выходным трансформатором 11. Блок управления обеспечивает подачу отпирающих импульсов на тиристоры , формирующие полуврлну выходного напряжения одной полярности, в период пропускания полуволны тока тиристорами, формирующими полуволну выходного напряжения другой полярности . Дроссели 5-8 магнитосвязаны между собой. При протекании тока, например , через тиристор 2 обратное напряжение на тиристоре 4 будет нарастать в сторону прямого напряжения, но за счет встречной магнитной связи дросселя 8 с дросселем 5 и согласной с дросселем 8 будет индуцироваться добавочное отрицательное напряжение в цепь запертого тиристора 4, увеличивая длительность приложения обратного напряжения. 4 кл. W со 00 ND 4 ОО СО

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„Я0„„1332489 А1 (др 4 Н 02 М 7/523 сГГ! Г!ь!! 2 arq т

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К А ВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

IlO ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ОТНРЫТИЙ (21) 4024964/24-07 (22) 02.12.85 (46) 23.08.87. Бюл. II ÇI (71) Алма-Атинский объединенный авиаотряд (72) К.Камалов, А.В. Тян и Н.С. Маруев (53) 621.314.572 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

Р 246655, кл. Н 02 М 7/48, 1969.

Авторское свидетельство СССР

II! 1203674, кл. Н 02 М 7/515, 1984. (54) ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР (57) Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б. использовано в ультразвуковых установках и в установках индукционного нагрева. Целью является повышение надежности за счет увеличения времени, предоставляемого тиристорам на восстановление и улучшение массогабаритных показателей. Устр-во содержит четное число ячеек, состоящих из тнристоров 1-4 с коммутирующими дросселями 5-8 и выходным трансформатором 11. Блок управления обеспечивает подачу отпирающих импульсов на тиристоры, формирующие полувеку выходного напряжения одной полярности, в период пропускання полуволны тока тиристорами, формирующими полуволну выходного напряжения другой полярности. Дроссели 5-8 магнитосвязаны между собой. При протекании тока, например, через тиристор 2 обратное напряжение на тиристоре 4 будет нарастать в сторону прямого напряжения, но за счет встречной магнитной связи дрос- g селя 8 с дросселем 5 и согласной с дросселем 8 будет индуцироваться добавочное отрицательное напряжение в цепь запертого тиристора 4, увеличи- С вая длительность приложения обратного напряжения. 4 ил.

13324

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может быть использовано в ультразвуковых технологических установках и в уста- 5 новках индукционного нагрева.

Цель изобретения — повышение надежности за счет увеличения времени, предоставлявмого тиристорам на восстановление, и улучшение массогаба- 10 ритных показателей.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема двухячейкового полумостового последовательного инвертора, на фиг. 2 — эпюры токов через тиристоры 15 ь и тока нагрузки i импульсы управления тиристорами i> напряжение на коммутирующем дросселе от то. ка через тиристор U<; напряжение вэаимоиндукции на коммутирую— 20 щем дросселе от прохождения тока через коммутирующий дроссель другого плеча той же ячейки Uö,, напряжение взаимоиндукции на коммутирующем дросселе от прохождения 25

35 тока через коммутирующие дроссели соседней ячейки U,напряжение на тиристоре U,, общее напряжение на коммутирующих дросселях 5U на фиг. 3 и 4 — варианты включения ком- З0 мутирующих дросселей.

Двухячейковый последовательный инвертор (фиг. 1) содержит тиристоры

1-4, коммутирующие дросели 5-8, магнитосвязанные между собой, включенные последовательно в цепь тиристоров каждого плеча полумоста, нагрузку 9, подключенную к вторичной обмотке 10 трансформатора 11, первичные обмотки 12-15 которого под- 40 ключены общими точками к выводам соответствующих коммутирующих конденсаторов 16 и 11, общая точка которых подключена к средней точке фильтро вых конденсаторов 18 и.19, включен- 45 ных йоследовательно между входными выводами инвертора.

Инвертор в установившемся режиме работает следующим образом.

При работе инвертора тиристоры 50 включаются в соответствии с их нумерацией. После поступления управляющего импульса через тиристор протекает полуволна тока и через полуволны тока через тиристор отпирается очередной тиристор, формирующий полуволну тока противоположной полярности в нагрузке. За счет включения тириСторов через половину полуволны тока тиристоров, формирующих разные полярности на нагрузке, происходит не только уменьшение выходной мощности, но и появляется возможность увеличения времени, предоставляемого тиристорам на восстановление эа счет магнитной связи между всеми коммутирующими индуктивностями.

Работу инвертора и влияние магнитной связи между коммутирующими индуктивностями на время, предоставляемое тиристорам на восстановление, поясняют кривые фиг. 2, построенные для чисто активной нагрузки.

Предположим, что в момент времени t, поступает импульс управления на включение тиристора 1, последний отпирается под действием остаточного напряжения коммутирующего кон-, денсатора 16, полярность которого показана на фиг. 1, а ток протекает по цепи: конденсатор 16 — конденсатор

18 — коммутирующий дроссель 5 — тиристор 1 — первичная обмотка трансформатора 12 — конденсатор 16.

Во время протекания полуволны тока через тиристор 1 из-за перезаряда конденсатора 16 обратное напряжение на тиристоре 3 другого плеча полумоста той же ячейки будет нарастать в сторону положительного напряжения, но за счет магнитной связи коммутирующего дросселя 7 с коммутирующими дросселями 5 и 8 в обмотке дросселя

7 будут индуцироваться добавочные отрицательные напряжения U è Б в цепь запертого тиристора 3 (фиг. 2).

Это будет препятствовать дальнейшему изменению обратного напряжения на тиристоре 3 в сторону прямого напряжения, тем самым увеличивая длительность приложения обратного напряжения, необходимого для восстановления управляемости тиристора 3 т.е. переход обратного напряжения к прямому напряжению через нулевую линию на тиристоре 3 вместо момента t (штри1 ховой линией на фиг. 2 обозначена

U — кривая напряжения тиристора 3 без магнитной связи) будет происходить в момент t (сплошной линией на фиг. 2 обозначено U — напряжение на тиристоре 3 с магнитной связью).

При этом длительность приложения обратного напряжения к тиристору

3 увеличится на ь =С

В момент времени t, т.е. через половину полуволны тока через тирис3 13324 тор 1 отпирается очередной тиристор

2 и формирует ток по цепи: конденсатор 17 — конденсатор 18 — дроссель

6 — тиристор 2 — обмотка 13 — конденсатор 17. Во время протекания по5 луволны тока через тиристор 2 из-за перезаряда конденсатора 17 обратное напряжение на тиристоре 4 другого плеча полумоста той же ячейки будет нарастать в сторону прямого напряжения, но за счет встречной магнитной связи дросселя 8 с дросселем 5 и согласной с дросселем 6 в дросселе 8 будет индуцироваться добавочное отри- 15 цательное напряжение в цепь запертого тиристора 4, что будет препятствовать дальнейшему изменению обратного напряжения на тиристоре 4 в сторону прямого напряжения, тем самым увеличивая длительность приложения обратного напряжения на gt.

В момент времени t4, т.е. через половину полуволны тока через тирис тор 2, отпирается тиристор 3, обра- 25 эуя контур для формирования полуволны тока по цепи: элементы 16 — 14—

3 — 7 — 19 — 16. Так как дроссели 6 и 7 магнитосвязаны с дросселем 5 и вторая половина полупериода тока 30 через тиристор 2 совпадает по времени с первой половиной полупериода тока через тиристор 3, то эа счет отрицательного напряжения взаимоиндукции на дросселе 5 длительность приложения обратного напряжения к тиристору 1 также увеличится на д1.

40

Через половину полуволны тока через тиристор 3 в момент времени

t отпирается тиристор 4, образуя контур для формирования полуволны тока по цепи. элементы 17 — 15 — 4—

8 — 19 — 17. При этом обратное напряжение, приложенное к тиристору 45

2, должно нарастать в сторону прямого напряжения, íî sa счет взаимоиндукции между дросселями 7 и 8 и дросселем 6 во второй половине полупериода тока через тиристор 3 в дрос 50 селе 6 появится напряжение взаимоиндукции, которое скомпенсирует уменьшение величины обратного напряжения в сторону положительного напряжения, эа счет чего увеличится время, предоставляемое тиристору 2, на дt.

В момент времени t отпирается ти89

4 ристор 1, и процесс в инверторе пов торяется.

На фиг. 3 приведен последовательный двухячейковый мостовой инвертор с раздельными коммутирующими емкостями.

На фиг. 4 приведен вариант подключения коммутирующих индуктивностей для последовательного полумостового инвертора при последовательном включении полумостов относительно источника питания.

Во всех трех схемах при определенных параметрах первичных обмоток трансформаторов,т.е. при соответствующих значенияхиндуктивностей обмоток выходного трансформатора, возможно использование первичных обмоток †:: с трансформатора вместо коммутирующих дросселей, так как порядок магнитной связи между первичными обмотками сохраняется. формула изобретения

Последовательный инвертор, содержащий четное количество полумостовых ячеек, каждое плечо которых состоит иэ последовательно соединенных коммутирующего дросселя, тиристора и первичной обмотки выходного трансформатора, подключенной к коммутирующему конденсатору, соединенному с общей точкой двух конденсаторов фильтра, а также блок управления, который выполнен обеспечивающим подачу отпирающих импульсов на тиристоры, формирующие полуволну выходного напряжения одной полярности в период пропускания полуволны тока тиристорами, формирующими полуволну выходного напряжения другой полярности, отличающийся тем, что, с целью повьппения надежности за счет увеличения времени, предоставляемого тиристорам на восстановление, и улучшения массогабаритных показателей, все коммутирующие дроссели магнитосвязаны между собой, причем магнитосвязаны согласно дроссели тиристоров, формирующих полуволну выходного напряжения одной полярности, и магнитосвязаны встречно дроссели тиристоров, формирующих полуволны выходных напряжений различных полярностей.

1332489

Составитель И. Жеребина

Техред В.Кадар Корректор В. Гирняк

Редактор В. Данко

Заказ 3845/53 Тираж 659 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

Производственно-полиграфическое предприятие, r. Ужгород, ул. Проектная, 4

Последовательный инвертор Последовательный инвертор Последовательный инвертор Последовательный инвертор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б

Изобретение относится к преобразовательной технике, может использоваться , например, для питания индукционной нагревательной установки-для стали и является усовершенствованием изобретения по а.с

Изобретение относится к преобразовательной технике и может использоваться в источниках питания lio- вышенной частоты для индукционного нагрева

Инвертор // 1327253
Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б

Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для индукционного нагрева металлов

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при разработке тиристорных преобразователей частоты для индукционного нагрева металлов

Изобретение относится к преобразовательной технике и м.б

Изобретение относится к источникам питания со звеном повышенной частоты и предназначено для питания потребителей, имеющих длительные режимы холостого хода, например сварочные аппараты, агрегаты бесперебойного питания

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах электропитания устройств радиотехники, автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах управления с тиристорными преобразователями частоты для электротехнологии

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в ключевых генераторах токов высокой частоты и ключевых усилителях мощности радиопередающих устройств

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при разработке тиристорных преобразователей частоты для индукционного нагрева металлов

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике, в частности к преобразователям энергии постоянного тока в энергию переменного тока, и может найти применение в различных отраслях промышленности при создании источников питания повышенной частоты для установок индукционного нагрева

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и предназначено для питания электротехнологических установок
Наверх