Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение

 

Использование: преобразование постоянного напряжения в переменное трехфазное напряжение для систем вторичного электропитания и электропривода. Сущность изобретения: основной однофазный инвертор на ключах 1-4 генерирует напряжение , тройной частоты на обмотках основного трансформатора 13. Первый и второй вспомогательные однофазные инверторы на ключах 5-8 и 9-12 соответственно генерируют на обмотках первого 14 и второго 14 вспомогательных трансформаторов напряжения повышенной частоты с нулевыми паузами на определенных интервалах времени. С помощью ключей переменного тока 20-28, коммутируемых по определенному алгоритму, на выходных выводах А, В, С формируется 21 - ступенчатое квазисинусоидальное фазное напряжение. 4 ил. SO сл 00 со о

СОЮЗ СОБЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

„„533 ÄÄ 1775830 А1 (5Г)э Н 02 М 7/539

ГОСУДАРСТ8ЕННЫИ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ-" : -.

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4903101/07 (22) 21.01.91 (46) 15.11,92. Бюл, № 42 (71) Красноярский сельскохозяйственный институт (72) А,M.Àçàðîâ (56) Авторское свидетельство СССР

К 1467722, кл, Н 02 М 7/539, 1989, Авторское свидетельство СССР по заявке ¹ 4847889/07, кл, Н 02 M 7/539, 1989. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО

НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ КВАЗИСИНУСОИДАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (57) Использование; преобразование постоянного напряжения в переменное трехфазное напряжение для систем вторичного электропитания и электропривода. Сущность изобретения: основной однофаэный инвертор на ключах 1 — 4 генерирует напряжение, тройной частоты на обмотках основного трансформатора 13. Первый и второй вспомогательные однофазные инверторы на ключах 5-8 и 9 — 12 соответственно генерируют на обмотках. первого 14 и второго 14 вспомогательных трансформаторов напряжения повышенной частоты с нулевыми паузами на определенных интервалах времени. С помощью ключей переменного тока 20-28, коммутируемых по определен- ному алгоритму, на выходных выводах А, В, С формируется 21 — ступенчатое квазисинусоидальное фазное напряжение. 4 ил.

1775830

10

Изобретение а гнасится к электротехнике и мажет быть использована в системах вторичного электропитания и электропривода.

Известен преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напряжение, содержащий основной, вспомогательный и m дополнительных однофазных инвертарав, IIBrpyженных на трансформа горы, Концы вторичной обмотки основна. о трансформатора подключены через ключ переменного така, а ее промежуточный о>вод -- через вторичные обмотки вспомогательного, дополнительных трансформа и1рг1в и кл1ачи переменнагатока к выходным выводли преобразователя. Коэффициент транс (>армации основного вспомогательного и I-го дополнительного трансформатора относятся между собой как (3 + ():3" :3 ", где (= 1,2,3,... Все инверторы работают на частотах выше выходной. Напряжения вторичных обмоток трансформаторов алгебраически суммируются и с помощью ключей переменного тока демодулируются в трехфазное многоступенчатое напрл>кение, Например, при наличии трех инверторов: основнага, вспомогательного и дополнительного преобразователь формирует 15-ти ступенчатое напряжение, содержащее значителен нае количество высших гармоник. Дальнейшее улучшение формы кривой выходного напряжения требует увеличения числа дополнительных инверторов, что усла>княет схему преобразователя и пани>кает его надежность.

Однако этот преобразователь имеет недостаточно синусоидальную форму кривой выходного напряжения.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное, содер>кащий основной и два вспомогательных однофазных инвертаров, нагруженных на трансформаторы. Концы вторичной обмотки основного трансформатора подключены через ключи переменного тока, а ее промежуточный отвод — через последовательно связанные вторичные обмотки вспомогательных трансформаторов и ключи переменного тока к выходным выводам преобразователя, Коэффициенты трансформации основного и вспомогательных трансформаторов относятся между сЬбой как 14:3:1, а указанный промежутояный отвод делит обмотку по числу витков в отношении 9:5.

Недостатком данного преобразователя является невысокий коэффициент гармоник выходного напряжения.

Цель изобретения — улучшение качества выходного напряжения путем уменьшения коэффициента гармоник.

Это достигается тем, что преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное напря>кение содержит основной и два вспомогательных однофазных инвертора, выходы которых подключены к первичным обмоткам соответственно основного и двух вспомогательных трансформаторов, каждый крайний вывод вторичной обмотки подключен через соответствующий ключ переменного тока к каждому из выходных выводов преобразователя, а отвод от промежуточной точки соединен с указанными выводами через последовательно соединенные вторичные обмотки вспомогательных трансформаторов и ключи переменного тока, причем коэффициенты трансформации основного и вспомогательных трансформаторов относятся ме>кду собой как 15:3:1, а отвод от промежуточной точки вторичной обмотки основного трансформатора делит ее по числу витков в отношении 10:5.

На фиг. 1 представлена принципиаль - ая схема силовой части преобразователя; на фиг. 2 — принципиальная схема блока управления преобразователем; на фиг, 3— диаграммы, поясняющие принцип работы преобразователя; на фиг. 4 — таблица истинности программируемого постоянного запоминающего устройства.

Силовая часть преобразователя фиг. 1 содержит основной и два вспомогательных однофазных инверторов, выполненный соответственно на ключах 1-4, 5 — 8, 9 — 12, Выходы инверторов нагружены на первичные обмотки основнага и вспомогательных трансформаторов 13, 14, 15. Секции 16, 17 основного трансформатора 13 и вторичные обмотки 18, 19 вспомогательных трансформаторов 14, 15 соединены между собой и подключены через ключи переменного тока

20 — 28 к выходным выводам А, В, С преобразователя.

Блок управления преобразователем фиг. 2 содержит эада ощий генератор 29, выход которого подключен ко входу двоичного счетчика импульсов 30 с коэффициентом пересчета, равным 42. Выходы счетчика

30 нагружены на адресные входы программируемого постоянного запоминающего устройства 31. Выходы 32-46 последнего соединены через триггер 47, логические элементы HE 48-57, элементы 2-2И-2ИЛИ 58—

62 и блок буферных усилителей 63 с

1775830 управляющими входами силовых ключей преобразователя, причем номера выходов блока 63 соответствуют номерам ключей, к которым они подключены, На фиг, 3 диаграммы 64 — 87 представляют формы импульсов на выходах следующих элементов:

64 — задающего генератора 29;

65 — 74 — на выходах элементов 58 — 62, 53 — 57 (импульсы управления ключами 1-12 основного и вспомогательного ин верторов);

75-77 — трансформаторов 13-15;

78 — 86 — на выходах 38 — 46 элемента 31 (импульсы управления ключами 20-28);

87 — преобразователя (форма выходного фазного напряжения).

Устройство работает следующим образом, Задающий генератор 29 формирует последовательность импульсов 64 (фиг. 3), которая поступает на выход двоичного счетчика 30, С выхода счетчика 30 импульсы поступают на адресные входы программируемого постоянного запоминающего устройства 31, логические состояния выходов

32 — 46 которого в зависимости от кода адреса представлены в таблице на фиг. 4, Выходы элемента 31 нагружены на входы блока буферных усилителей 63, причем уровень логического нуля на его входе обеспечивает закрытое состояние силового ключа преобразователя, а уровень логической единицы — открытое. Полупериод выходного напря>кения 87 преобразователя можно разделить на 42 равных интервала, что соответствует 42-м логическим состояниям элемента 31.

На первом интервале с выхода 32 элемента 31 сигнал логической единицы табл. фиг. 4 устанавливает триггер 47 в логическое состояние "1", которое сохраняется в течение первого полупериода выходного напряжения преобразователя. Выходные сигналы триггера 47 управляют работой элементов 58 — 62, через которые проходят сигналы с выходов 33 — 37 на управляющие входы ключей 1 — 4 и 5 — 12 основного и Dcfloмогательных инверторов, С выходов 33, 34, 37 элемента 31 сигналы логических единиц проходят через открытые сигналы триггера

47 элементы 58, 59, 62 усиливаются блоком

63 и отпирают ключи 1, 4, 5, 11 основного и вспомогательных инверторов, С выходов

35, 36 сигналы логических нулей запирают элементы 60, 61,а следовательно, и силовые ключи 7, 9. Выходные сигналы элементов

58-62 инвертируются элементами 53 — 57 и отпирают силовые ключи 8, 10 и запирают ключи 2, 3, 6, 12, Сигналы логических единиц с выходов 40, 41. 45 элемента 31 отпирают

45 ключи 22, 23, 27. Остальные ключи переменного тока 20, 21, 24 — 26, 28, заперты сигналами логических нулей с выходов 38, 39, 42 — 44, 46 элемента 31. Формирование импульсов управления силовыми ключами на следующих интервалах происходит аналогично описанному в соответствии с диаграммами 64 — 86, фиг. 3 и таблицей истинности элемента 31 (фиг. 4).

В результате работы инверторов на обмотке трансформаторов 13-15 формируются напряжения 75-77 (фиг. 3), а на фазе нагрузки, соединенной звездой многоступенчатое напряжение 87. Для получения формы выходного напряжения, представленной на диаграмме 87, напря>кения на каждой из секций 16, 17 постоянного трансформатора 13 должны быть равны 10U и 5U, а напряжения на каждой иэ вторичных обмоток 18, 19 вспомогательных трансформаторов 14 и 15 соответственно 3U и 0 т.е. коэффициенты трансформации и вспомогательных трансформаторов относятся между собой как 15:3:1, а промежуточный отвод вторичной обмотки основного трансформатора делит ее по числу витков в отношении

10:5.

Силовая схема преобразователя. работает следующим образом.

На первом интервале замыкают ключи

1, 4, 5, 8., 10, 11, 22, 23, 27 (диаграммы 65, 67, 69, 70, 72, 73, 80, 81, 85). Через замкнутые ключи 22, 23 к выходным выводам А, В преобразователя прикладывается алгебраическая сумма напряжений cåêöèè 16 основного трансформатора 13 и обмоток 18, 19 вспомогательных трансформаторов 14, 15, равная 8U, К выводам В, С через ключи

23, 27 сумма напряжений секций 16, 17 равная -15U), а к выводам С, А через ключи 27, 22 сумма напряжений секции 17 и обмоток

10, 19, равная 7U. При этом фазные напряжения нагрузки, соединенной звездой равны;

Ua

UAe — Uc 80 — 70 U, 3 3 3

Ue—

Uec — 0дв — 15 U — 8 U 23

3 3 3 — — — — U

Uc = — (0л+0в) =-у U

22 т.е. формируются первая положительная, 15-я отрицательная и 14-я положительная ступени фазных напряжений.

На втором интервале вместо ключей 8, 10, 11 замыкают ключи 7, 9, 12, исчезает напря>кение на обмотке l8 вспомогательного трансформатора 14. Через ключи 22,23 к. выводам А, В прикладывается сумма напря1775830 жений секции 16 и обмотки 19, равная 90, к выводам В, С через ключи 23, 27 вновь прикладывается сумма напряжений секций 16, 17, равная (-15U), к выводам С, А через ключи 27, 22 сумма напряжений секций 17 и обмотки 19, равная 6U. Фазные напряжения становятся равными U, 80, 7U, т.е, формируются 2-я положительная, 16-я отрицательная, 13-я положительная ступени фазных напряжений UA, 0в, Uc.

На следующих интервалах работа преобразователя происходит аналогично описанному в соответствии с диаграммами

64-87 (фиг. 3) и таблицей истинности элемента 31 (фиг. 4), Подключение любой ветви схемы с помощью управляемых ключей с двусторонней проводимостью обеспечивает возможность прохождения тока в двух направлениях и постоянство разности потенциалов фаз в.течение каждого интервала, Это обуславливает работоспособность преобразователя при любом коэффициенте мощности нагрузки с неизменной формой кривой выходного напряжения.

Предлагаемый преобразователь имеет лучшую форму кривой выходного напряжения без усложнения схемы преобразователя: 42 ступени в полупериоде, вместо 39-ти ступеней в прототипе.

Формула изобретения

Преобразователь постоянного напряжения в трехфазное квазисинусоидальное

5 напряжение, содержащий основной и два вспомогательных однофаэных инвертора, выходы которых подключены к первичным обмоткам соответственно основного и двух вспомогательных трансформаторов, каж10 дый крайний вывод вторичной обмотки основного трансформатора через соответствующий ключ переменного тока соединен с каждым из выходных выводов преобразователя, а отвод от промежуточ15 ной точки этой обмотки соединен с первым выводом цепочки из последовательно соединенных вторичных обмоток вспомогательных трансформаторов, второй вывод которой соединен через соответствующий

20 ключ переменного тока с каждым иэ выходных выводов преобразователя, о т л и ч а юшийся тем, что, с целью повышения качества выходного напряжения путем уменьшения коэффициента гармоник, коэф25 фициенты трансформации основного и вспомогательных трансформаторов относятся между собой как 15:3:1, а промежуточный отвод вторичной обмотки основного трансформатора делит ее по числу витков в

30 отношении 10:5.

1775830

Ч

g2

g3

И

g5

Редактор

С.Патрушева

Заказ 4040 Тираж 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

Составитель А,Азаров

Текред M,Ìîðãåíòàë Корректор

РЮ

cg 0

27 0

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 преобразовательной электротехнике и может быть использовано в ШИМ-инверторах с синусоидальным выходным напряжением, выполненных по любой из известных схем

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

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания радиоэлектронной аппаратуры и устройств автоматики

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

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