Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение

 

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода . Цель изобретения - повышение качества выходного напряжения путем уменьшения коэффициента гармоник, Преобразователь содержит основной однофазный инвертор на управляемых ключах 1-4 и вспомогательный однофазный инвертор на управляемых ключах 5-8. На выходах инверторов включены первичные обмотки основного 9 и вспомогательного 10 трансформаторов , вторичные обмотки которых 11-14 и 15 через основные 16-21 и 25-27 и дополнительные 22-24 ключи переменного тока соединены между собой и с выходными выводами А, В, С преобразователя. При определенном алгоритма управления управляемыми ключами 1-8 и ключами переменного тока 16-27 на выходе инвертора формируется 15-ступенчатое фазное напряжение, близкое к синусоидальному. 1 з.п. ф-лы, 3 ил., 1 табл. Г te О Ј Ы 1 фиг.1

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (ю1)л Н 02 M 7/539

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Ф

° а

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4684720/07 (22) 03.05.89 (46) 23,04.91. Бюл. f+ 15 (71) Красноярский сельскохозяйственный институт (72) А.M. Азаров (53) 621.314.58(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

М 1410243, кл. Н 02 М 7/539, 1986.

Авторское свидетельство СССР

М 1275717, кл. Н 02 M 7/539, 1985, (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО

НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ КВАЗИСИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (57) Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода. Цель изобретения — повышение каче„„59„„1644341 А1 ства выходного напряжения путем уменьшения коэффициента гармоник, Преобразователь содержит основной однофазный инвертор на управляемых ключах 1 — 4 и вспомогательный однофазный инвертор на управляемых ключах 5 — 8. На выходах инверторов включены первичные обмотки основного 9 и вспомогательного 10 трансформаторов, вторичные обмотки которых

11 — 14 и 15 через основные 16-21 и 25-27 и дополнительные 22 — 24 ключи переменного тока соединены между собой и с выходными выводами А, В, С преобразователя. При определенном алгоритма управления управляемыми ключами 1-,8 и ключами переменного тока 16-27 на выходе инвертора формируется 15-ступенчатое фазное напряжение, близкое к синусоидальному. 1 з.п. ф-лы,, 3

3 ил., 1 табл.

° °

1644341

Цель изобретения — повышение качест-. 5

15

25

55

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в системах вторичного электропитания и электропривода. ва выходного напряжения путем уменьшения коэффициента гармоник, На фиг. 1 показана принципиальная схема силовой части преобразователя; на фиг, 2 — принципиальная схема блока управления преобразователем; на фиг. 3— диаграммы, поясняющие принцип работы преобразователя.

Силовая часть преобразователя содержит основной и вспомогательный однофазные инверторы, выполненные соответственно на управляемых ключах 1 — 4 и 5-8. Выходы инверторов нагружены на первичные обмотки основного 9 и вспомогательного 10 трансформаторов. Секции

11-14 вторичной обмотки основного трансформатора 9 и вторичная обмотка 15 вспомогательного трансформатора 10 соединены через основные и дополнительные ключи переменного тока 16 — 27 с выходными выводами А, В, С преобразователя.

Блок управления преобразователем содержит задающий генератор 28, выход которого соединен через триггер 29 и блок буферных усилителей 30 с управляющими входами ключей 1-4 основного инвертора.

Кроме того, выход задающего генератора 28 подключен через делитель частоты 31 с изменяемым коэффициентом деления к входу двоичного счетчика 32, нагруженного на адресные входы программируемого постоянного запоминающего устройства 33, Выходы 34 — 47 последнего соединены через логические элементы HE 48-54, триггер 55, логические элементы 2-2И вЂ” 2ИЛИ 56 — 64 и блок 30 буферных усилителей с управляющими входами силовых ключей 5 — 8 и 16-27 преобразователя, причем номера выходов блока 30 соответствуют номерам ключей, к которым они подключены.

На фиг. 3 диаграммы 65-87 представляют формы импульсов на выходах следующих элементов:

65 — задающего генератора 28;

66, 67 — прямого и инверсного выходов триггера 29 (импульсы управления ключами

1,4 и 2,3 инвертора);

68- делителя частоты 31;

69 — 72 - элементов 56, 50, 57, 51 (импульсы управления ключами 5 — 8 соответственно);

73-74 — трансформаторов 9, 10;

75 — 82 — элементов 53, 54 и 59-64 (импульсы управления ключами 16 — 23);

83-86 — на выходах 44-47 устройства 33 (импульсы управления ключами 24 — 27);

87 — преобразователя (выходное фазное напряжение UA).

Устройство работает следующим образом.

Задающий генератор 28 формирует последовательность импульсов 65, которая поступает на вход триггера 29. Сигналы 66, 67

его прямого и инверсного выходов усиливаются блоком буферных усилителей 30 и поступают на управляющие входы силовых ключей 1-4 основного инвертора, Кроме того, импульсы задающего генератора 28 делятся по частоте делителем частоты 31, например, на два и поступают на вход двоичного счетчика 32 с коэффициентом пересчета, равным 30, С выходов счетчика 32 импульсы поступают на адресные входы программируемого постоя нного запоминающего устройства (ЗУ) 33, логические состояния выходов 34 — 47 которого в зависимости от кода адреса представлены в таблице. . Выходные сигналы устройства 33 разрешают или запрещают.прохождение импульсов 65, 66 с прямого и инверсного выходов триггера 29 на входы блока 30. Причем уровень логического нуля на его входе обеспечивает закрытое состояние силового ключа преобразователя, а уровень логической единицы — открытое.

Триггер 55 и логические элементы 58, 52 обеспечивают инвертирование импульсов прямого и инверсного выходов триггера 29, поступающих на входы элементов 53, 54 и

59-64 через каждый полупериод выходного напряжения преобразователя. Такая смена последовательностей определяется алгоритмами работы ключей 5 — 8 и 16 — 23 преобразователя (диаграммы 69 — 72 и 75-82 на фиг, 3).

В первый полупериод сигналом логической единицы с выхода 36 ЗУ 33 триггер 55 устанавливается в состояние "1" и на выход элемента 58 проходит прямая последовательность импульсов с выхода триггера 29.

Полупериод выходного напряжения 87 можно разделить на 30 равных интервалов, что соответствует 30 состояниям ЗУ 33. На первом интервале в соответствии с таблицей ситналы логических единиц. с выходов

34, 35 устройств 33 проходят через открытые сигналом триггера 55 элементы 56, 57, усиливаются блоком 30 и отпирают силовые ключи 5, 7 вспомогательного инвертора.

Выходные сигналы элементов 56. 57 инвертируются элементами 50, 51 и запирают ключи 6, 8. Сигналы логических единиц с выходов 39, 40 обеспечивают прохождение прямой последовательности импульсов с

1644341 выхода триггера 29 через элементы 60, 61 и инверсной последовательности импульсов через элементы 59, 62 и блок 30 на управляющие входы ключей 19, 20 и 18, 21 соответственно. Кроме того, сигналы логических единиц с выходов 44, 45 усиливаются блоком 30 и отпирают ключи переменного тока

24, 25, Остальные силовые ключи преобразователя заперты сигналами логических нулей с соответствующего выхода элемента

33. Формирование импульсов управления всеми силовыми ключами на следующих интервалах происходит аналогично в соответствии с диаграммами 65 — 87 на фиг. 3 и таблицей истинности элемента ЗЗ. В результате работы инверторов на обмотках транс орматоров 9, 10 формируются напряжения

73, 74, а на фазе нагрузки, соединенной звездой, — пятнадцатиступенчатое напряжение 87, близкое по форме к синусоидальному. Амплитуды ступеней с первой по пятнадцатую этого напряжения равны 2/3

О, 4/30, 20, 8/30, 10/ÇU, 11/ÇU, 40, 13/ÇU, 14/ÇU, 50., 16/ÇU, 17/30, 60, 19/ÇU, 20/30, где 0 — амплитуда напряжения на вторичной обмотке 15 вспомогательного трансформатора 10, Для получения напряжения с указанными амплитудами ступеней числа витков внутренних секций 12, 13, витков крайних секций 11, 14 вторичной обмотки основного трансформатора 9 и витков вторичной обмотки t5 вспомогательного трансформатора 10 должны относится как 3:2:1, причем это соотношение выполняется при любом числе промежуточных отводов вторичной обмотки основного трансформатора 9.

На первом подынтервале первого интервала открыты ключи 1, 4, 5, 7, 19, 20, 24, 25. (диаграммы 66, 69, 71, 78, 79, 83, 84). При этом напряжения на секциях 11, 14 и 12, 13 основного трансформатора 9 равно 20 и 30 соответственно, а на вторичной обмотке 15 вспомогательного трансформатора 10 равно нулю. Через замкнутые ключи 25, 24, 19 к выходным выводам А, 8 прикладывается сумма напряжений секций 13, 14, равная

50, к В, С через ключи 19, 20- сумма напряжений секций 11-14, равная (-100), к выводам С, А через ключи 20, 24, 25 — сумма напряжений секций 11, 12, равная 5U. При соединении нагрузки звездой фазные напряжения равны: . UA—

UAa — 0сд 5 0 — 5 0

3 3 — — 0:

Ue—

Uac — UAe — t0 U — 5 0

3 3 — — 50

Uc = — (0A+0a) =

= — (Π— 5U) =50, 25

35 секций 11, 12 и обмотки 15, равная 40. При

5

На втором подынтервале первого интервала замыкают ключи 2, 3, 5. 7, 18, 21, 24, 25, меняется полярность напряжений на обмотках основного трансформатора 9, а напряжение на обмотке 15 вспомогательного трансформатора 10 остается равным нулю, К выходным выводам А, В прикладываетсф сумма напряжений секций 12, 11, равная 50, к выводам В, С вЂ” сумма напряжений секциф

11-14, равная (-100), к выводам С,А — суммд напряжений секций 14, 13, равная 50, поэтому величины линейных и фазных напряжений остаются прежними, В дальнейшем на первом интервале при любом коэффициенте деления делителя частоты 31 работа ключей повторяется для нечетных и четных подынтервалов соответственно и формируются нулевая, десятая отрицательная и десятая положительная ступени фазных напряжений UA, 0в, 0с соответственно.

На первом подынтервале второго интервала замыкают ключи 1, 4, 5, 8, 19, 20, 24, 25, вновь меняется полярность напряжений на секциях t1 — 14 основного трансформатора 9, появляется напряжение на обмотке 15 вспомогательного трансформатора 10, равное 0. К выводам А, 8 прикладывается сумма напряжений обмотки 15 и секций 13, 14, равная 6U, к выводам В, С вЂ” сумма напряжений секций 11 — 14, равная -100), к выводам

- С, А — алгебраическая сумма напряжений этом фазные напряжения становятся рав2 16 14 ными — U,— — 3 О,— 3 О,, т.е. формиРУются первая — положительная, одиннадцатая— отрицательная и девятая — положительная ступени фазных напряжений.

На следующих интервалах работа преобразователя происходит аналогично, . соответственно диаграммам 65-87 и таблицы истинности.

Подключение любой ветви схемы с помощью управляемых ключей с двусторонней проводимостью обеспечивает воз-. можность прохождения тока в двух направлениях и постоянство разности потенциалов фаз в течение каждого интервала. Это обусловливает Работоспособность преобразователя при любом коэффициенте мощности нагрузки с неизменной формой кривой выходного напряжения.

Формула изобретения

1. Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение, содержащий основной и вспо1644341

Ь! хоячой юР лл оР

adpeca

96/ХОСЕ

М l3

О 0

0 0

О О

О 0

О О

О Г

О T

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

О О

0 0

О О

0 0

Г О

j О

0 Г

/ О могательный однофазные инверторы, к выходу которых подключены первичные обмотки соответственно основного и вспомогательного трансформаторов, три группы основных ключей переменного тока,, 5 потри ключа в каждой группе, одни силовые выводы которых подключены к соответствующим выходным выводам преобразователя, а другие силовые выводы ключей каждой группы обьединены и образуют три общие 10 точки, из которых первая и третья соединены соответственно с началом и концом вторичной обмотки основного трансформатора, а вторая общая точка основных ключей переменного тока соединена с началом вто- 15 ричной обмотки вспомогательного трансформатора, отличающийся тем, что, с целью повышения качества выходного напряжения путем уменьшения коэффициента гармоник, вторичная обмотка основного трансформатора. выполнена с N+1 отводами симметричными относительно ее середины, где N — любое целое число, причем при четном N один из отводов выполнен от средней точки вторичной обмотки основного трансформатора, при этом конец вторичной об.мотки вспомогательного трансформатора через N+1 введенных дополнительных ключей переменного тока соединен с отводами вторичной обмотки основного трансформатора.

2. Преобразователь по и. 1, о т л и ч аю шийся тем, что числа витков каждой внутренней секции вторичной обмотки основного трансформатора, крайней секции этой обмотки и вторичной обмотки.вспомогательного трансформатора относятся как

3:2:1.

1644341

1644341

Составитель В.Моин

Техред M. Ìîðãåíòàë

Корректор H,Êîðîëü

Редактор О.Стенина

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

Заказ 1466 Тираж 392 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при, ГКНТ СССР

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

Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах вторичного электропитания и электропривода

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в различных технологических процессах, использующих электрические колебания повышенной частоты

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах управления источников питания с квазисинусоидальным выходным напряжением

Изобретение относится к области электротехники, а именно к транзисторным преобразователям инверторного типа с регулированием широтно-импульсным методом

Изобретение относится к электротехнике, а точнее к системам управления реактивным индукторным электродвигателем для бытовой и автомобильной техники

Изобретение относится к электротехнике, а точнее к системам управления реактивным индукторным электродвигателем для бытовой и автомобильной техники

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах регулируемого электропривода переменного тока и в системах вторичного электропитания

Изобретение относится к схемам питания реактивными индукторными двигателями

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах питания для преобразования низкого постоянного напряжения в высокое переменное напряжение синусоидальной формы, например, в автомобильной технике

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано в преобразователях систем управления асинхронными электродвигателями

Изобретение относится к импульсной технике, а именно к источникам питания устройств с знакопеременным напряжением
Наверх