Инвертор

 

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источника питания для электротехнологических процессов с широким диапазоном изменения нагрузки. Цель изобретения состоит в расширении функциональных возможностей, диапазона допустимых нагрузок и улучшении массогабаритных показателей. Устройство содержит тиристоры 5,6 и встречные диоды 7,8 в каждой ячейке. Полностью управляемый вентиль 13 в каждой ячейке включен между точкой соединения указанного диода 12 с обмоткой выходного трансформатора 11 и точкой соединения диода 8 с конденсатором 2 или 3 фильтра. При включении полностью управляемых вентилей 13 одновременно с тиристорами одной ячейки образуются контуры для прохождения тока в обмотке трансформатора, в то время как запертый полностью управляемый вентиль другой ячейки исключает короткое замыкание трансформатора через встречные диоды 7,8. Управляя моментом выключения вентиля 13, можно регулировать величину энергии, накопленной в индуктивности рассеяния первичной обмотки трансформатора и возвращаемой в конденсаторы фильтра. 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 02 M 7/523, 3/315

ГОСУДАРСТВ Е ННЫ Й КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

9 (21) 4616757/24-07 (22) 06.12.88 (46) 07.10.90. Бюл. М 37 (71) Уфимский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе (72) Ю.В. Ознобкин, М.Х. Гильметдинов и В,А. Копейкин (53) 621.314.572(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 996303, кл. Н 02 M 7/515, 1980.

Авторское свидетельство СССР

М 375741, кл. Н 02 M 7/00, 1971.

Авторское свидетельство СССР

М 959244, кл.-H 02 М 9/02, 1980. (54) ИНВЕРТОР (57) Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использавано в качестве источника питания для электротехнологических процессов с широким диапазоном изменения нагрузки. Цель изобретения состоит в расширении функци„„5LI„„1598087 А1 ональных возможностей, диапазона допустимых нагрузок и улучшении массогабаритных показателей. Устр-во содержит тиристоры 5, 6 и встречные диоды 7, 8 в каждой ячейке. Полностью управляемый вентиль 13 в каждой ячейке включен между точкой соединения указанного диода 12 с обмоткой выходного трансформатора 11 и точкой соединения диода 8 с конденсатором

2 или 3 фильтра. При включении полностью управляемых вентилей 13 одновременно с тиристорами одной ячейки образуются контуры для прохождения тока в обмотке трансформатора, в то время как запертый полностью управляемый вентиль другой ячейки исключает короткое замыкание трансформатора через встречные диоды 7, 8. Управляя моментом выключения вентиля

13, можно регулировать величину энергии, накопленной е индуктивности рассеяния первичной обмотки трансформатора и возвращаемой в конденсаторы фильтра, 3 ил.

1598087

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к преобразователям с дозированной передачей энергии в нагрузку, и может быть использовано в качестве источника питания для электротехнологических процессов с широким диапазоном изменения нагрузки, Целью изобретения является расширение функциональных возможностей, диапазона допускаемых нагрузок и улучшение массогабаритных показателей, На фиг. 1 изображена принципиальная схема инвертора с дозированной передачей энергии в нагрузку; на фиг. 2 — схема устройства управления инвертором; на фиг. 3— временные диаграммы выходного тока 4, Инвертор состоит из двух ячеек, подключенных к дросселю 1 и соединенным последовательно двум конденсаторам 2 и 3 фильтра, Дроссель 1 соединен с источником

4. Каждая ячейка содержит соединенные последовательно зарядный тиристор 5, разрядный тиристор 6, встречные первый диод

7 и второй диод 8, Между точками соединения тиристоров между собой и диодов между собой включены цепочки, состоящие из последовательно соединенных коммутирующего конденсатора 9 и дросселя 10. Точка соединения разрядного тиристора 6 и первого встречного диода 7 соединена с общей точкой конденсаторов 2 и 3 фильтра с помощью цепочки из первичной обмотки 1,1 выходного трансформатора и диода 12.

Между точкой соединения диода 12 с обмоткой 11 выходного трансформатора и точкой соединения второго встречного диода 8 с конденсатором фильтра включен управляемый вентиль-транзистор 13. Причем в ячейке 14 к положительному выводу конденсатора 2 фильтра подключен зарядный тиристор 5, а в ячейке 15 — встречный диод

8. Вторичная обмотка 16 выходного трансформатора через выпрямительный мост 17 подключена к нагрузке 18.

Сигналы управления тиристорами и транзисторами инвертора подаются из блока управления инвертором (фиг, 2),.который содержит задающий генератор 19, генератор 20 обратной пилы, синхронизированный от задающего генератора 19, датчик

21 тока нагрузки, компаратор 22 и RS-триггер 23, Одним входом компаратор 22 соединен с выходом генератора 20 обратной пилы, а другим входом связан с датчиком 21 тока нагрузки. Выход компаратора 22 соединен с R-входом RS-триггера 23, S-вход RS-триггера 23 соединен с выходом задающего генератора 19. Выходы RS-триггера 23 и задающего генератора 19 через усилители и

20 нансной частоте колебательного контура, 25 образованного коммутирующим конденса30

50

15 распределители связаны с транзисторами и тиристорами инвертора.

Инвертор и устройство управления работают следующим образом, Управляющие сигналы управления с выхода задающего генератора 19 распределяются в преобразователе следующим образом; первый импульс — к тиристору 5 ячейки 14; второй импульс — к тиристору 5 ячейки 15; третий импульс — к тиристору 6 ячейки 14; четвертый импульс — к тиристору 6 ячейки 15 и т.д, по кругу. Одновременно импульсы от задающего генератора 19 устанавливают RSтриггер 21 в единичное состояние, соответствующее включенному состоянию полностью управляемого вентиля соответствующей ячейки, включают тиристоры и запускают генератор 20 обратной пилы.

При подаче первого сигнала управления в первой ячейке включаются тиристор 5 и транзистор 13, по контуру из элементов 2, 5, 9, 10, 7, 11, 13, 3, 2 протекает колебательный ток, частота которого соответствует резотором 9, индуктивностью рассеяния выходного трансформатора и сопротивлением нагрузки, приведенным к первичной полуобмотке трансформатора. Когда конденсатор 9 заряжается до напряжения, равного напряжению источника 4 постоянного тока, включается второй встречный диод 8, заряд конденсатора 9 прекращается, тиристор 5 гаснет. На тиристоре 5 остается небольшое отрицательное напряжение, обусловленное тем, что в цепи конденсатора 9 имеется насыщающий дроссель небольшой индуктивности по сравнению с индуктивностью рассеяния выходного трансформатора, что немного затягивает погасание тиристора 5, и конденсатор 9 успевает зарядиться до напряжения на 5 — 10;4 выше, чем напряжение источника постоянного тока. Запас энергии, накопленный в магнитном поле выходного трансформатора, в момент погасания тиристара не равен нулю, а имеет значительную величину и расходуется при дальнейшем протекании тока по контуру: 11, 12, 3, 8, 7, 11. Закон протекания тока апериодический, постоянная времени зависит от нагрузки и индуктивности рассеяния выходного трансформатора.

Полностью управляемые вентили выключаются в момент времени, когда спадающий ток нагрузки становится равным току, спадающему по закону

Т

Š(— — t)

2L где Š— напряжение питания;

1598087

L — приведенная индуктивность рассеяния трансформатора;

Т вЂ” период выходной частоты;

t — текущее время.

В данный момент времени срабатывает компаратор 22 и устанавливает RS-триггер 23 в нулевое состояние, что приводит к запиранию транзистора 13. При этом ток первичной обмотки 11 выходного трансформатора замыкается по контуру: первичная обмотка 11, диод 12, конденсатор 3 фильтра, встречные диоды 8 и 7 и первичная обмотка 11, т.е. становится включенным на встречную противоЭДС. Запас энергии, накопленный в магнитном поле выходного трансформатора, после выключения транзистора 13 переходит в энергию электрического поля конденсатора 3 фильтра, и ток нагрузки быстро спадает до нуля. От следующего сигнала управления включаются тиристор 5 и транзистор 13 второй ячейки 15.

Процесс заряда коммутирующего конденсатора 9 аналогичен процессу заряда коммутирующего конденсатора 9 первой ячейки 14 с той разницей, что при сбросе излишней энергии магнитного поля выходного трансформатора при включении транзистора 13 в конденсатор фильтра 2 наводимый магнитный поток в трансформаторе встречный. Затем при включении разрядного тиристора 6 транзистора 13 коммутирующий конденсатор 9 начинает разряжаться. При этом колебательный ток, частота которого соответствует резонансной частоте колебательного контура, образованного коммутирующим конденсатором

9„индуктивностью рассеяния выходного трансформатора, сопротивлением нагрузки, приведенным к первичной полуобмотке выходного трансформатора, протекает через тиристор 6, обмотку 11 трансформатора, транзистор 13, встречный диод 8, насыщающийся дроссель 10.

В момент времени, когда конденсатор 9 разряжается до нуля, включается диод 7, тиристор 6 выключается, ток в первичной обмотке 11 выходного трансформатора и радолжает протекать через транзистор 13 и встречные диоды 8 и 7. За это время тиристор 6 успевает восстановить свою управляемость, так как на нем сохраняется небольшое отрицательное напряжение, составляющее 5-10% от напряжения источника постоянного тока, Это напряжение обусловлено действием насыщающего дросселя, который задерживает выключение тиристора 6, и конденсатор 9 в процессе разряда успевает незначительно перезарядиться. Дальнейший процесс становится аналогичным описанному выше, 45

50 индуктивности рассеяния трансформатора.

Когда ток в нагрузке 18 становится равным току, спадающему по укаэанному закону, запирается транзистор 13, после чего ток в нагрузке 18 спадает до нуля.

Аналогичный процесс разряда коммутирующего конденсатора 9 происходит во второй ячейке 15 преобразователя. На фиг. За и б t> — момент выключения тиристора, т2— момент выключения транзистора.

С системой управления (фиг. 3) инвертор работает в режиме постоянной частоты модуляции, при этом нагрузка может изменяться от номинальной до короткого замыкания (фиг, За). Изменяя величину Т, можно регулировать выходной ток широтным clloсобом.

С другим вариантом системы управления может быть реализован режим дозированной передачи энергии в нагрузку (фиг.

Зб). Для этого необходимо включать очередную группу вентилей инвертора согласно описанной последовательности, но через фиксированный промежуток времени Лt после того, как ток нагрузки снизится до заданной величины i3. При этом избыточная энергия, запасенная в реактивных элементах схемы в режиме дозированной передачи энергии, не возвращается обратно источнику постоянного тока, а полностью расходуется в нагрузку, что существенно повышает

КПД инвертора. Кроме того, максимальное напряжение на полностью управляемых вентилях не превышает половины напряжения источника питания, в то время как реактивные элементы работают при напряжении источника питания, что позволяет максимально использовать элементы схемы по напряжению, т.е. существенно. повысить массогабаритные показатели. Выключение транзистора в момент времени, когда его ток уже снизился, уменьшает коммутационные потери..

Скорость нарастания пр -1 маго напряжения на тиристорах ограничена скоростью изменения напряжения на конденсаторе.

Скорость нарастания тока тиристора даже при коротком замыкании ограничена за счет

К тиристору на этапе запирания прикладывается небольшое обратное напряжение, Таким образом, одновременно обеспечиваются оптимальное обратное напряжение на этапе запирания тиристора, ограниченная скорость нарастания прямого напряжения и тока и отсутствие циркуляции реактивной мощности, что увеличивает динамическую стабильность инвертора и позволяет эффективно использовать вентили, 1598087 о з

М

ФФЗ, l

Составитель И.Жеребина

Техред M.Moðãåíòàë Корректор А.Обручар

Редактор В.Петраш

Заказ 3067 Тираж 500 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Производственно- издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагарина, 101

Формула изобретения

Инвертор, содержащий подключенные к входным выводам через дроссель фильтра две ячейки, состоящие каждая из последовательной цепочки, включающей в себя зарядный и разрядный тиристоры и первый и второй встречные диоды, причем общие точки тиристоров и диодов соединены через последовательно включенные коммутирующие конденсатор и дроссель, а также емкостный фильтр, отличающийся тем, что, с целью расширения функциональных воэможностей, диапазона допускаемых нагрузок и улучшения массогабаритных показателей, он снабжен двумя полностью управляемыми вентилями, двумя диодами и выходным трансформатором, а емкостный фильтр выполнен в виде двух последовательно соединенных конденсаторов, подключенных параллельно ячейкам, причем анод зарядного тиристора первой ячейки и

5 катод второго встречного диода второй ячейки соединены с одним конденсатором, подключенным через дроссель фильтра к положительному входному выводу, а между общей точкой конденсаторов и точкой сое10 динения разрядного тиристора и первого встречного диода каждой ячейки включены соответствующие последовательно соединенные первичная обмотка выходного трансформатора и диод, причем точка сое15 динения последних через соответствующий полностью управляемый ключ подключена к второму встречному диоду той же ячейки.

Инвертор Инвертор Инвертор Инвертор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах импульсного питания

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может быть использовано в ультразвуковых технологических процессах в установках индукционного нагрева

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в электротермии и для управления двигателями переменного тока

Инвертор // 1577029
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования постоянного напряжения в переменное

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в тиристорных преобразователях частоты

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источника питания различных технологических установок

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве источника высокого напряжения повышенной частоты для питания озонаторов

Изобретение относится к преобразовательной технике и может использоваться для питания высокочастных электротехнологических установок

Инвертор // 1539938
Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в источниках питания индукционных нагревательных установок

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в электротехнологии, зарядных преобразователях, источниках питания электрофизических установок

Изобретение относится к вторичным источникам электропитания и м.б

Изобретение относится к преобразовательной технике и может найти применение в моногоканальных системах питания импульсных установок, использующих разряд предварительно заряженных емкостных накопителей

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для заряда накопительных конденсаторов большой энергоемкости

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для заряда накопительных конденсаторов большой энергоемкости

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для преобразования постоянного напряжения в постоянное

Изобретение относится к области электротехники, в частности к преобразователям постоянного высоковольтного напряжения одного уровня в постоянные напряжения других уровней
Наверх