Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения

 

Изобретение относится к электротехнике . Частоту следования импульсов дополнительного сигнала формируют пропорционально величине входного напряжения . Управляющий сигнал представляют в виде цифрового кода, а момент запирания силового ключа (в каждом такте работы полупроводникового преобразователя ) определяют моментом равенства нулю числа, соответствующего коду управляющего сигнала, уменьшаемого на единицу с приходом каждого импульса дополнительного сигнала. 5 ил

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 H 02 M 7/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4762580/07 (22) 27.11,89 (46) 23.06.92. Бюл, N 23 (71) Харьковский политехнический институт им В.И. Ленина (72) А,В. Кипенский и А.В. Кипенская (53) 621.316.727 (088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

N. 265255, кл. Н 02 М 5/00, 1970.

Авторское свидетельство СССР

N 957190, кл. G 05 F 1/56, .982, (54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ

ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Изобре ение относится к электротехнике и может быть использовано для улучшения качества электроэнергии, потребляемой от полупроводниковых преобразователей постоянного напряжения, регулируемых широтно-импульсным способом.

Известен способ стабилизации выходного напряжения вентильного преобразователя с широтно-импульсной модуляцией, согласно которому для стабилизации среднего напряжения нормируется вольт-секундная площадь выходного импульса„для этого команда на выключение силового вентиля преобразователя подается в момент равенства вольт-секундной площади выходного импульса, представленной какой-либо физической величиной, заданному значению.

Наиболее близким к предлагаемому является способ импульсной стабилизации напряжения постоянного тока, заключающийся в формировании последовательно Ы, 1742964 А1 (57) Изобретение относится к электротехнике. Частоту следования импульсов дополнительного сигнала формируют пропорционально величине входного напряжения. Управляющий сигнал представляют в виде цифрового кода, а момент запирания силового ключа (в каждом такте работы полупроводникового преобразователя) определяют моментом равенства нулю числа, соответствующего коду управляющего сигнала, уменьшаемого на единицу с приходом каждого импульса дополнительного сигнала. 5 ил. сти импульсов с шириной, обратно пропорциональной амплитуде входного напряжения, последующем выделении среднего за период значения и получении таким образом сигнала постоянного тока, который затем суммируют с сигналом отрицательной обратной связи.

Недостатком известного способа является то, что среднее значение выходного напряжения преобразователя не лишено зависимости от его входного напряжения, так как не устранена зависимость коэффициента усиления отрицательной обоатной связи по выходному параметру от входного напряжения.

Цель изобретения — повышение точности регулирования выходного параметра полупроводникового преобразователя.

Поставленная цель достигается тем, что согласно способу управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения, заклю ающемуся в том, что формируют сигнал задания, сигнал обрат1742964

35 таймера.

55 ной связи по выходному параметру, дополнительный сигнал в виде последовательно.сти импульсов, сравнивают сигнал задания с сигналом обратной связи и в результате сравнения формируют управляющий сигнал, формируют импульсы управления силовым ключом полупроводникового преобразователя с постоянной частотой, преобразуют управляющий сигнал в цифровой код, частоту следования дополнительного сигнала формируют пропорциональной величине входного напряжения, а на каждом интервале повторения вычитают из цифрового кода по единице с частотой дополнительного сигнала. при этом длительность импульса управления силовым ключом полупроводникового преобразователя формируют равной интервалу времени между моментом начала вычитания и моментом равенства результата вычитания нулю.

Применение изобретения оказывается эффективным как при значительных колебаниях амплитуды входного напряжения, так и при увеличении скорости его изменения, На фиг, 1 представлена блок-схема полупроводникового преобразователя с цифровым устройством управления; на фиг. 2— функциональная схема широтно-импульсного модулятора; на фиг. 3 — временные диаграммы работы программируемого таймера во втором режиме (программируемый генератор тактовых импульсов); на фиг. 4— временные диаграммы работы полупроводникового преобразователя с цифровым устройством управления; на фиг, 5 — пример алгоритма работы микроЭВМ для загрузки управляющих слов (УС) и начальных содержимых (чисел) в каналы программируемого

Преобразовательная система содержит последовательно включенные источник 1 питания, полупроводниковый преобразователь 2 с силовым ключом и выходным фильтром, нагрузку 3, к выходу источника 1 питания подключен входдатчика 4 входного напряжения, который своим выходом через преобразователь 5 напряжение-частота подключен к первому тактовому входу преобразователя 6 код — временной интервал, первый выход которого через усилитель 7 подключен к управляющему входу полупроводникового преобразователя 2, все остальные входы и выходы преобразователя 6 код — временной интервал подключены к регулятору 8, первый вход которого через аналого-цифровой преобразователь 9 и датчик

10 выходного параметра подключен к выходу полупроводникового преобразователя 2, 5

30 второй вход регулятора 8 подключен к задатчику 11 выходного параметра.

Преобразователь 6 код †временн интервал (фиг. 2) содержит программируемый таймер 12, Ти1-вход которого является первым тактовым входом преобразователя 6 код — временной интервал, Р2-вход предназначен для подключения к источнику (не показан) с напряжением, соответствующим уровню логической единицы, Ти2-вход подключается к генератору синхронизации регулятора 8, который представляет собой микроЭВМ и имеет с программируемым таймером 12 общую шинную организацию за счет шины данных, подключаемой к ДО—

Д7-входам, шины адреса, подключаемой к

АΠ— А1-входам, и шины управления, подключаемой к входам ВМ, ЧТ, ЗП, выход Вых1 программируемого таймера 12 подключен к

R-входу триггера 13, к S-входу которого подключен выход Вых2, выход триггера 13 является первым выходом преобразователя 6 код — временной интервал, а также подключен к Р1-входу программируемого таймера

12 и через формирователь 14 импульсов к входу запроса прерываний регулятора 8.

Способ осуществляют следующим образом, До начала управления полупроводниковым преобразователем 2 с помощью задатчика 11 выходного параметра в соответствии с алгоритмом (фиг. 5) производят запись сначала в память регулятора 8, а затем в программируемый таймер 12 управляющих слов (УС), определяющих номер канала в таймере, режим работы и т.д„и чисел. Число

А при этом соответствует заданию выходного параметра, а число В определяет частоту работы fz полупроводникового преобразователя 2

В = f8/f2, . (1) где fs — частота тактовых импульсов генератора синхронизации регулятора 8.

Период работы полупроводникового преобразователя 2 в этом случае будет определяться выражением

Т2 = В/fs (2)

В исходном состоянии напряжение на выходе триггера 13 соответствует уровню логического нуля и силовой ключ полупроводникового преобразователя разомкнут, Для включения полупроводникового преобразователя 2 на Р2-вход программируемого таймера 12 подают напряжение, соответствующее уровню логической единицы, При этом во втором канале программируемого таймера 12 начинается отсчет ранее записаннсго числа В. С приходом на Ти2-вход каждого импульса от генератора синхронизации регулятора 8 на17429б4

5Г (1 2) чальное содержимое второго канала уменьшается на единицу. Диаграммы, поясняющие принцип работы программируемого таймера 12, приведены на фиг. 3, На фиг. 4б изображено символическое обозначение изменения начального содержимого во втором канале программируемого таймера 12, По окончании счета, когда начальное содержимое второго канала становится равным нулю, т.е. через временной интервал, соответствующий периоду работы преобразователя, на выходе Вых2 программируемого таймера 12 формируется строб (фиг. 4в), По фронту последующего на выходе Вых2 импульса триггер 13 срабатывает и переходит в другое устойчивое состояние, при котором напряжение на его выходе соответствует уровню логической единицы (фиг. 4ж). Сигнал с выхода триггера 13 усиливается усилителем 7 и поступает на управляющий вход полупроводникового преобразователя 2, в результате чего силовой ключ последнего переходит в проводящее состояние и нагрузка 3 подключается к источнику 1 питания (фиг, 4з).

Сигнал с выхода триггера 13 поступает также на Р1-вход программируемого таймера 12 и через формирователь 14 импульсов, который формирует короткий импульс, на вход запроса прерываний регулятора 8. В соответствии с алгоритмом (фиг. 5) при поступлении запроса на прерывание производится считывание с аналого-цифрового преобразователя 9 числа С, которое соответствует сигналу обратной связи Ro выходному параметру, поступающему в аналого-цифровой преобразователь 9 от датчика 10 выходного параметра. Тактирование аналого-цифрового преобразователя

9 может производиться от генератора синхронизации регулятора 8.

Далее в соответствии с алгоритмом производится вычисление некоторого числа О, которое соответствует управляющему сигналу. В алгоритме в качестве примера вычисление числа 0 производится для случая простейшего пропорционального регулятора. После записи числа D в первый канал программируемого таймера 12 начинается его отсчет, так как íà его P 11-входе напряжение соответствует уровню логической единицы. Содержимое первого канала таймера

12 изменяется на единицу с приходом каждого импульса от преобразователя 5 напряжение-частота. Поскольку на входе преобразователя 5 напряжение- частота действ ет напряжение датчика 4 входного напряжения

04 = k1U1 (3) 10

35 где k1 — коэффициент пропорциональности между напряжением источника 1 питания и напряжением на выходе датчика 4, то частота импульсов на выходе преобразователя напряжение — частота будет определяться выражением т5 = к204 (4) где k2 — коэффициент пропорциональности, или т5 = к301, (5) где з= k1 . г.

На фиг. 4г показана последовательность импульсов на выходе преобразователя 5 напряжение — частота, на фиг. 4д— символическое обозначение изменения начального содержимого в первом канале программируемого таймера 12. По окончании счета, ко да начальное содержимое первого канала становится равным нулю, т.е, через временной интервал, соответствующий открытому состоянию силового ключа полупроводникового преобразователя 2, на выходе Вых1 формируется строб, Это приводит к переходу триггера 13 в исходное состояние, и силовой ключ полупроводникового преобразователя 2 закрывается.

Длительность временного интервала npodoдимсстл силового ключа при этом будет определяться выражением

L2 = 0Т5 (6) где Т5 — период следования импульсов на выходе преобразователя 5 напряжение-частота, величина обратная частоте f5.

Таким образом, гг= D/кз01. (7)

При широтно-импульсном способе регулирования напряжение 02 на выходе преобразователя 2 связано с напряжением 01 источника 1 питания равенством

02 = 301, (8) где S- коммутационная функция, принимающая значения S = 1 в интервалах гг проводимости силового ключа преобразователя 2 и значение S = 0 в интсрвалах Тг — тг, когда силовой ключ преобразователя 2 закрыт.

При этом среднее значение коммутационной функции определяется отношением

So = <2!Т2 (9)

С у. етом, 2) и (7) выражение (9) может быть переписано в виде

So = Df8/кзВ01. (10)

Перейдя в (8) от мгновенных значений к средним, запишем выражение для среднего значения напряжения преобразователя 2

U2O = Яо01; (11) или с учетом (10)

020 = Dfe/кзВ

1742964

Выражение (12) свидетельствует об инвариантности как выходного напряжения преобразователя 2, так и коэффициента усиления отрицательной обратной связи по выходному параметру к входному напряжению, Сказанное иллюстрируют диаграммы, приведенные на фиг. 4. При изменении напряжения источника 1 питания от значения

Uig до значения U

Формула изобретения

Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения, заключающийся в том, что формируют сигнал задания, сигнал обратной связи по выходному параметру, дополнительный сигнал в виде последовательности импуль5 сов, сравнивают сигнал задания с сигналом обратной связи и в результате сравнения формируют управляющий сигнал, формируют импульсы управления силовым ключом полупроводникового преобразователя с по10 стоянной частотой, отличающийся тем, что, с целью повышения точности регулирования выходного параметра полупроводникового преобразователя, преобразуют управляющий сигнал в цифровой код, часто15 ту следования импульсов дополнительного сигнала формируют пропорциональной величине входного напряжения, а на каждом интервале повторения вычитают из цифрового кода по единице с частотой до20 полнительного сигнала, при этом длительность импульса управления силовым ключом полупроводникового преобразователя формируют равной интервалу времени между моментом начала вычита25 ния и моментом равенства результата вычитания нулю.

1742964 1 г кж

ЮУ/

1742964

Составитель А,Кипенский

Редактор В.Петраш Техред М,Моргентал КоРРектоР И,Муска

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

Заказ 2293 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения Способ управления полупроводниковым преобразователем постоянного напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления двумя и более полууправляемыми тиристорными выпрямителями сварочного автомата

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах импульсно-фазового управления вентильными преобразователями с высокими показателями выходного напряжения

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для использования в частотно-регулируемом электроприводе

Изобретение относится к регулированию выходного тока тиристорного выпрямителя, работающего на индуктивную нагрузку, с возможностью возникновения режима прерывистого тока

Изобретение относится к устройствам с однократным преобразованием электроэнергии, выполняемым на полностью управляемых (двухоперационных) полупроводниковых вентилях при питании от m-фазной сети переменного тока, и может быть применено, например, в регулируемом электроприводе постоянного или переменного тока

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве управляемого выпрямителя или преобразователя частоты при повышенных требованиях к энергетическим показателям, в частности к синусоидальности потребляемого тока, например, в случаях ограниченной мощности питающей сети

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано на преобразовательных подстанциях для электропередач и вставок постоянного тока, электрифицированных железных дорог, электрометаллургической и химической промышленности, где необходимо обеспечить малое содержание высших гармоник в сетевом токе преобразователя на стороне трехфазного напряжения

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей как постоянного, так и переменного тока
Наверх