Система вторичного электропитания

 

Изобретение относится к электротехнике , в частности к источникам электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Цель изобретения - повышение надежности работы . Система содержит стабилизирующие источники 1,1 - 1.N напряжения постоянного тока, датчики 2,1 - 2.N тока, измерительные компараторы 3.1 - 3.N, управляющие компараторы 4.1 - 4.N, разделительные диоды 5.1 - 5 N, двухпроводные силовые линии 6.1-6 N, двухпроводные линии 7.1 -7.N обратной связи. Если хотя бы у одного из источников, например у источника 1 и 2, ток нагрузки становится больше других сигнал после диода 5.2 оказывается определяющим . При этом для управляющего компаратора 4,2 сигналы на обоих входах будут одинаковы. Сигналы на неинвертирующих входах остальных управляющих компараторов будет больше, чем на инвертирующих входах. В результате эти компараторы вырабатывают сигналы, воздействующие на управляющие входы соответствующих источников, и осуществляется выравнивание токов нагрузки между источниками 1.1 - 1.N. 1 ил. (Л С

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю G 05 F 1/59

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4634420/07 (22) 09.01.89 (46) 28.02.91. Бюл. (Ф 8 (72) Л,Г, Карташян (53) 621.316.722.1(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 547751, кл. G 05 F 1/613, 1975.

Paralleled switcher outputs supplu big

loads efficiently . — Electronic Desing News, 1980, N. 5, р, 171 — 173. (54) СИСТЕМА ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (57) Изобретение относится к электротехнике, в частности к источникам электропитания радиоэлектронной аппаратуры. Цель изобретения — повышение надежности работы. Система содержит стабилизирующие источники 1,1 — 1,N напряжения постоянного тока, датчики 2,1 — 2М тока, измерительИзобретение относится к электротехнике и предназначено для использования при реализации электропитания ответственной радиоэлектронной аппаратуры.

Цель изобретения — повышение надежности работы, На чертеже представлена функциональная схема предлагаемой системы вторичного электропитания.

Система содержит стабилизирующие источники 1,1-1.N напряжения постоянного тока, резисторные датчики 2.1 — 2М тока, измерительные компараторы 3.1 — З.N, управляющие компараторы 4.1 — 4.N, разделительные диоды 5.1-5.N, двухпроводные силовые линии 6.1 — 6.N и двухпро„„ Ы „„1631532 А1 ные компараторы 3.1 — 3.N, управляющие компараторы 4,1 — 4.N, разделительные диоды 5.1 — 5.N, двухпроводные силовые линии 6.1 — 6.N, двухпроводные линии 7.1 — 7.N обратной связи. Если хотя бы у одного из источников, например у источника 1 и 2, ток нагрузки становится больше других сигнал после диода 5.2 оказывается определяющим. При этом для управляющего компаратора 4.2 сигналы на обоих входах будут одинаковы. Сигналы на неинвертирующих входах остальных управляющих компараторов будет больше, чем на инвертирующих входах. В результате эти компараторы вырабатывают сигналы, воздействующие на управляющие входы соответствующих источников, и осуществляется выравнивание токов нагрузки между источниками 1.1 — 1.N. I ил. водные линии 7.1-7.М обратной связи, На схеме отмечена также нагрузка 8. Положительные выходные выводы источников 1.1-1,N непосредственно. а отрицательные выходные выводы через датчики 2,1-2.N тока соединены с соответствующими выводами для подключения нагрузки. Неинвертирующие входы измерительных компараторов 3.13 N соединены с выходами датчиков 2.1-2.N « тока. Инвертирующие входы управляющих компараторов 4.1-4.N подключены парал,лельно неинвертирующим входам измерительных компараторов 3.1-3.N.

Разделительные диоды 5.1 — 5.N включены между выходами измерительных компараторов 3.1-3М и соединенными параллельно инвертирующими входами измерительных компараторов 3.1 — 3.N и неинвертирующими входами управляющих компараторов

4.1 — 4.К. Выходы последних подключены к управляющим входам источников 1.1 — I.N.

Система работает следующим образом.

B нормальном режиме при одинаковых токах нагрузки параллельно работающих источников 1,1 — 1.N сигналы на обоих входах измерительных компараторов 3.1 — 3.N получаются одинаковыми и равными выходным сигналам датчиков 2,1 — 2Л тока, поскольку измерительные компараторы

3.1-3.N работают в режиме повторителей.

При этом на обоих входах управляющих компараторов 4.1 — 4М сигналы также одинаковы. 1 ем самым управляющие компараторы 4 1 — 4.N не оказывают воздействия на органы управления источников 1,1 — 1.N.

Если хотя бы у одного из источников, например у источника 1.2, ток нагрузки становится больше других, сигнал на выходе измерительного компаратора 3,2 и после диода 5.2 оказывается больше других. В связи с тем, что катоды диодов 5.1 — 5.2 обьединены, сигнал после диода 5,2 является определяющим. При этом для управляюще; го компаратора 4,2 сигналы на обоих входах одинаковые, поскольку сигналы на входах измерительного компаратора 3.2 также оди- наковы. Сигналы на неинвертирующих входах остальных управляющих компараторов становятся большими, чем на инвертирую-, щих входах, куда поступают сигналы от соответствующих датчиков тока, Эти компараторы в итоге вырабатывают сигналы, воздействующие на управляющие входы соответствующих источников. В результате токи между параллельно работающими источниками 1.1-1 N. распределяются равномерно.

Идентичная работа источников 1.1-1.N и отсутствие подразделения источников на ведущий и ведомые предопределяют высокую эксплуатационную надежность данной

5 системы электропитания.

Формула изобретения

Система вторичного электропитания, содержащая N стабилизирующих источников напряжения постоянного тока, одни од10 нополярные выходные выводы которых непосредственно, а другие однополярные выходные выводы через индивидуальные датчики тока соединены с соответствующими выводами для подключения нагрузки, 15 (К вЂ” 1) измерительных компараторов, неинвертирующие входы которых соединены с выходами датчиков тока, относящихся к второму и последующим стабилизирующим источникам, отличающаяся тем, что, с

20 целью повышения надежности работы, в нее введены дополнительный измерительный компаратор, N управляющих компараторов и N разделительных диодов, причем неинвертирующий вход дополнительного

25 измерительного компаратора соединен с вы л ходом датчика тока, относящегося к первому стабилизирующему источнику, инвертирующие входы управляющих компараторов подключены параллельно неинвертирующим

30 входам соответствующих измерительных компараторов, разделительные диоды включены между выходами измерительных компараторов и соединенными параллельно инвертирующими входами всех измеритель35 ных компараторов и неинвертирующими входами всех управляющих компараторов, а выходы последних подключены к управляющим входам соответствующих стабилизирующих источников.

1631532

Составитель Л. Морозов

Редактор Л. Пчолинская Техред М.Моргентал Корректор И. Муска

Заказ 546 Тираж 465 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раурская наб., 4/5

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

Система вторичного электропитания Система вторичного электропитания Система вторичного электропитания 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электро технике, в частности к источникам вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике , а именно к системам питания ртдиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве вторичного источника электропитания для контрольно-измерительной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может найти применение в регуляторах электрической мощности

Изобретение относится к электротехнике, в частности к источникам вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электронике и может быть использовано в автономных системах с несколькими источниками первичного питания ограниченной мощности, включенными параллельно для питания общей нагрузки

Изобретение относится к электотехнике, в частности к источникам вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для электропитания радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах электроснабжения устройств вычислительной техники, автоматики и средств связи

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения космических аппаратов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в автономных системах электроснабжения космических аппаратов

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в транзисторных преобразователях с однофазным звеном повышенной частоты, в структуре которых отсутствует звено постоянного тока, используемых в питающей сети ограниченной мощности или в устройствах гарантированного энергоснабжения

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для повышения технико-экономических показателей импульсных преобразователей, получающих питание непосредственно от сети переменного тока, путем сокращения числа комплектующих элементов, а также уменьшения токовой загрузки силовых транзисторных ключей в моменты коммутаций и возникающих при этом коммутационных перенапряжений

Изобретение относится к электротехническим комплексам и предназначено для наземных испытаний бортового электрооборудования автономных объектов, в частности космических аппаратов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для регулирования напряжения на нагрузках потребителей путем широтно-импульсной модуляции протекающих в них токов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления параллельно работающими на общую нагрузку статическими источниками, входящими в состав автономной системы генерирования электрической энергии, системы бесперебойного электропитания или системы электроснабжения при возможной несимметрии нагрузки

Изобретение относится к электротехнике, в частности к источникам вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для моделирования вольт-амперных характеристик (ВАХ) первичных источников электроэнергии, в частности солнечных батарей
Наверх