Четырехфазный импульсный генератор

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для генерирования четырехфазной системы ЭДС при помощи импульсного четырехфазного генератора. Техническим результатом является получение последовательности импульсов, аппроксимирующих синусоидальную функцию. Число импульсов на периоде принято равным 12. Технический результат достигается за счет того, что четырехфазный импульсный генератор содержит блок управления, блок коммутации, блок питания. Блок управления состоит из генератора тактовых импульсов (ГТИ), элемента И, счетчика числа импульсов, схемы сравнения, регистра, кнопки запуска устройства, дешифратора и входа для установки числа временных интервалов. Блока коммутации состоит из четырех модулей, каждый из которых содержит шесть силовых управляемых ключей, каждый из которых содержит по два полюса, подключенные к полюсам дешифратора. Блок питания содержит шесть источников постоянного напряжения, имеющих одинаковые для всех значение, включенных последовательно и с выводом средней точки между третьим и четвертым источниками постоянного напряжения. Кроме того, блок питания содержит шесть выходных полюсов и 0. Этими полюсами блок питания подключается к полюсам модулей блока коммутации. 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

I. Область техники, к которой относится изобретение

Изобретение относится к области электротехники. Рассматривается импульсный генератор четырехфазного переменного напряжения. Работа генератора базируется на аппроксимации синусоидальных функций напряжений фаз периодической последовательностью импульсных функций описанной в работах [5, 6].

I.1 Уровень техники

В настоящее время одной из самых распространенных многофазных электрических систем является трехфазная система, включающая трехфазный генератор, трехфазную линию электропередачи и трехфазные двигатели. Вместе с тем, в отдельных областях техники эффективно используются многофазные электрические системы, отличные от трехфазных. К ним относятся многофазные электродвигатели для привода электромобилей [3], четырехфазные линии электропередачи [2, 4, 7, 8], четырехфазные двигатели [1]. Теоретических работ и работ по практическому применению многофазных электрических систем в настоящее время недостаточно для сопоставления их с трехфазными системами. Нет строго определения областей их эффективного применения. В работе рассматривается генератор четырехфазной системы напряжений, по форме приближающихся к синусоидальной форме, с использованием силовых импульсных схем. В качестве первичного источника энергии могут использоваться:

- аккумуляторные батареи:

- аккумуляторные батареи совместно с суперконденсаторами (ионисторами);

- однофазная или трехфазная электрическая сеть с последующим преобразованием энергии переменного однофазного или трехфазного напряжения в энергию постоянного тока (напряжения). Напряжение постоянного тока имеет несколько уровней, кратных по величине;

- дизель-генераторные установки, термоэлектрические генераторы и генераторы других типов, вырабатывающие энергию постоянного тока.

II.1 Цель изобретения.

Целью изобретения является разработка устройства для генерирования четырехфазного периодического напряжения с использованием для этого импульсных ключевых схем. Генерирование осуществляется с использованием импульсной техники и ключей на полупроводниковых приборах. Характерным для предлагаемого генератора является использование коммутатора импульсов разной полярности с целью получения последовательности импульсов, аппроксимирующих синусоидальную функцию.

II.2. Изобретательский уровень

II.2.1 Запись четырехфазной системы ЭДС с прямой и обратной последовательностью фаз. ЭДС четырехфазной системы ЭДС для прямой последовательности фаз и начальной фазе равной ϕ для первой фазы можно записать в виде:

Для обратной последовательности фаз система ЭДС запишется:

II.2.2 Аппроксимация синусоидальных функций последовательностью импульсных функций

Синусоидальную функцию можно представить периодической последовательностью импульсов с периодом Т, равном периоду синусоидальной функции. Полуволна синусоиды с положительными значениями аппроксимируются последовательностью импульсов с положительными, кратными по величине, амплитудами. Полуволна синусоиды с отрицательными значениями аппроксимируются последовательностью импульсов с отрицательными, кратными по величине, амплитудами. Число импульсов на периоде равно n. Далее принимается число n=12.

Графики синусоидальных функций четырехфазной системы ЭДС и их аппроксимация последовательностью импульсных функций для прямой последовательности фаз при n=12 показаны на рисунке фиг. 1.

Фиг. 1 Аппроксимация синусоидальных функций при прямой последовательности фаз

Графики синусоидальных функций четырехфазной системы ЭДС и их аппроксимация последовательностью импульсных функций для обратной последовательности фаз при n=12 показаны на рисунке фиг. 2.

Фиг. 2 Аппроксимация синусоидальных функций при обратной последовательности фаз

В таблице 1 записаны значения амплитуд импульсов функций, аппроксимирующих синусоидальные напряжения фаз четырехфазной системы, для прямой последовательности фаз при числе импульсных функций n=12 на периоде Т, когда начальные фазы в выражениях (1) равны нулю, ϕ=0, в соответствии с рисунком фиг. 1.

Из таблицы 1 следует, что для каждого из 12 интервалов времени k=1…12 сумма амплитудных значений импульсов Ek(m) равна 0:

где m=1…4 - номер фазы, m=1 для фазы А, m=2 для фазы В, m=3 для - фазы С, m=4 для фазы D, k - номер импульса на периоде Т, k=1…12, Ek(m) - амплитудное значение импульса с номером k для фазы с номером m. Например, для импульса с номером 10 для фазы С амплитуда импульса Ek(m)=E3=3Е где Е - амплитуда первого импульса на рисунке фиг. 1 или фиг. 2.

Так, для k=1 имеем Е1-Е3-Е1+Е3=0. Аналогичные равенства справедливы и для других значений k.

Для многофазных симметричных систем с произвольным числом фаз (трехфазных, четырехфазных и т.д.) для любого момента времени tk на периоде T сумма мгновенных значений напряжений (токов) равна 0. Для четырехфазной системы электродвижущих сил можно записать:

Выражение (4) справедливо для любой многофазной симметричной системы фаз, когда число фаз отлично от 4.

III. Раскрытие сущности изобретения

III.1 Структурная схема устройства

Структурная схема устройства для генерирования четырехфазной системы ЭДС для прямой последовательности фаз при n=12 показана на рисунке фиг. 3.

Фигура 3 Структурная схема устройства

На рисунке фиг. 3 показаны блоки Б1, Б2, Б3. На рисунке показаны входные и выходные полюсы этих блоков, при помощи которых блоки соединяются между собой и с внешними устройствами. Для блока Б1 это полюсы 61 и 62, полюсы 81…812, с использованием которых взаимодействуют блоки Б1 и Б2, полюсы 91…96, с использованием которых взаимодействуют блоки Б2 и Б3, выходные полюсы устройства 101…104. На рисунке фиг. 3 показаны:

1. Блок управления Б1. Обеспечивает циклическую, с заданным периодом Т, поочередную подачу управляющих импульсов uупр. Управляющие импульсы с полюсов 81…812 поступают на управляющие электроды силовых ключей К11…К16 для фазы А, К21…К26 для фазы В, К31…К36 для фазы С, К41…К46 для фазы D.

2. Блок коммутации Б2. Блок состоит из модулей Б21, Б22, Б23, Б24. Блок обеспечивает формирование и передачу силовых импульсов на выходные полюсы устройства 101…104 при помощи модулей Б21, Б22, Б23, Б24. В каждом модуле расположены по шесть управляемых ключей. Число ключей в каждом модуле равно n/2, где n - число импульсов на периоде Т.

3. Блок питания Б3. Содержит шесть источников постоянного напряжения, включенных последовательно с выводом средней точки схемы. Средняя точка схемы заземлена и является общей для всего устройства. Каждый источник постоянного напряжения имеет одинаковое для всех значение, равное Е. В результате с полюсов 91…96 снимаются напряжения Е3=3Е, Е2=2Е, Е, -E, -Е2=-2Е, -Е3=-3Е. Выходные полюсы блока питания 91..96 соединены с одноименными полюсами блока коммутации. В блоке коммутации напряжения с этих полюсов поступают на одноименные полюсы силовых ключей К11…К16 для первой фазы (А), на одноименные полюсы силовых ключей К21…К26 для второй фазы (В), на одноименные полюсы силовых ключей К31…К36 для третьей фазы (С), на одноименные полюсы силовых ключей К41…К46 для четвертой фазы (D).

III.2 Блок управления

Блок управления Б1 предназначен для формирования управляющих импульсов в результате создания периодической последовательности прямоугольных импульсов заданной длительности TI=Т/n, где Т - период функции, n - количество тактовых импульсов на периоде Т. Рассматривается устройство с n=12. Генератор тактовых импульсов 1 формирует циклическую с периодом T последовательность импульсов. Величина T равна периоду синусоидальной функции, которая аппроксимируется последовательностью импульсных функций на выходе устройства. При помощи управляемых электронных ключей, расположенных в блоке коммутации силовых импульсов Б2, источник напряжения, расположенные в блоке Б3 подключается в заданные блоком управления моменты времени, к выходным полюсам блока коммутации 101…104. Коммутация осуществляется в открытом состоянии силового ключа. Длительность открытого состояния каждого ключа равна 77. Принципиальная схема блока управления представлена на рисунке фиг. 5.

Фиг. 4 Принципиальная схема блока управления

Генерируемые боком Б1 импульсы снимаются с полюсов 81…812 дешифратора 7 и поступают на одноименные полюсы блока Б2. Блок реализован на элементах 1-7. Он содержит генератор тактовых импульсов (ГТИ) 1, логический элемент И2, счетчик 3 числа импульсов на периоде T периодической функции, схему сравнения 4, регистр 5, дешифратор 7 с выходными полюсами 81…8n. Для n=12 это полюсы 81…812.

Запуск работы устройства осуществляется подачей сигнала по входу 61. По входу 62 осуществляется запись кода числа временных интервалов n. Выход ГТИ 1 подсоединен к первому входу элемента И 2, второй вход которого подсоединен к первому входу 61 устройства, а выход - к первому входу счетчика 3, выход которого подсоединен к входу дешифратора 7 и к первому входу схемы сравнения 4, второй вход которой подсоединен к выходу регистра 5, а выход - к второму входу счетчика 3, вход регистра 5 подсоединен к входу 62 устройства, выходы дешифратора 7 подсоединены к входам 81…8n, при помощи которых блок управления соединяется с блоком коммутации.

Управляющие импульсы снимаются с полюсов 81…812 дешифратора 7 и поступают на вход блока коммутации Б2.

III.3 Блок коммутации Б2. Блок состоит из модулей Б21, Б22, Б23, Б24. Каждый модуль предназначен для формирования периодической последовательности импульсов, аппроксимирующей синусоидальное напряжение одной фазы. Модуль Б21 предназначен для формирования аппроксимирующих импульсов фазы А, модуль Б22 - фазы В, модуль Б23 - фазы С. модуль Б24 фазы D. - Блок обеспечивает формирование и передачу силовых импульсов на выходные полюсы устройства 101…104. Принципиальная схема блока коммутации Б2 показана на рисунке фиг. 5.

Фиг. 5 Принципиальная схема блока коммутации

Каждый модуль содержит шесть управляемых ключей. Число ключей в каждой группе равно n/2, где n - число импульсов на периоде Т. Последовательность импульсов, аппроксимирующая синусоидальную функцию ЭДС фазы А, формируется при помощи силовых ключей К11…К16. Амплитуды импульсов принимают для фазы А последовательно значения E, 2Е, 3Е, 3Е, 2Е, E, -Е, -2Е, -3Е, -3Е. -2Е, -Е. Напряжение, величиной Е, поступает посредством полюса 91 на вход ключа К11. Ключ открывается на время длительности TI первого или шестого управляющего импульса, которые поступают с полюсов 81 или 86, Это показано на рисунках фиг. 1 и фиг. 5 для фазы А. При открытом состоянии ключа напряжение с выхода силового ключа поступает на полюс 101, фаза А. Импульсы с отличными от E значениями амплитуды формируются для фазы А при помощи ключей К12, К13, К14, К15, К16. При помощи ключей К21…К26 формируется и поступает на полюс 102 последовательность импульсов, аппроксимирующая ЭДС фазы В. При помощи ключей К31…К36 формируется и поступает на полюс 103 последовательность импульсов, аппроксимирующая ЭДС фазы С.При помощи ключей К41…К46 формируется и поступает на полюс 104 последовательность импульсов, аппроксимирующая ЭДС фазы D.

III.4 Блок питания Б3.

III.4.1 Источник питания с использованием аккумуляторов. Схема блока питания на аккумуляторах показана на рисунке фиг. 6.

Фиг. 6 Схема блока питания от аккумуляторных батарей

На рисунке показано последовательное соединение шести аккумуляторов А1, А2, A3, А4, А5, А6. Средняя точка схемы 0 заземлена и является общей для всего устройства. Отрицательный полюс аккумуляторной батареи А1 соединяется с положительным полюсом батареи А4 и с полюсом О, положительный полюс батареи А1 соединяется с отрицательным полюсом батареи А2 и полюсом 9 и положительный полюс батареи А2 соединяется с отрицательным полюсом батареи A3 и полюсом 92, положительный полюс батареи A3 соединяется с полюсом 93, отрицательный полюс батареи А4 соединяется с положительным полюсом батареи А5 и полюсом 94, отрицательный полюс батареи А5 соединяется с положительным полюсом батареи А6 и полюсом 95, отрицательный полюс батареи А6 соединяется с полюсом 96;

Каждый источник постоянного напряжения имеет одинаковое для всех значение, равное Е. В результате с полюсов 91…93 снимаются напряжения Е1=Е, Е2=2Е, Е3=3Е, с полюсов 94…96 снимаются напряжения -E1=-Е, -Е2=-2Е, -Е3=-3Е. Выходные полюсы блока питания 91…96 соединены с одноименными полюсами блока коммутации.

III.4.2 Источник питания с использованием однофазной сети. Схема блока питания с использованием однофазной сети показана на рисунке фиг. 7.

Фиг. 7 Схема блока питания от сети

На рисунке показан трансформатор на ферромагнитном сердечнике 13, имеющий одну первичную катушку (14) и шесть одинаковых вторичных катушек 151…156. Каждая вторичная катушка подключается к схемам выпрямления D1…D6. Первая катушка к D1, вторая катушка к D2, третья катушка к D3, четвертая катушка к D4, пятая катушка к D5, шестая катушка к D6. Выходные полюсы схем выпрямления D1…D6 включаются последовательно. Средняя точка схемы 0 заземлена и является общей для всего устройства. Выход схемы D1 c отрицательным потенциалом (отрицательный выход) подключается к полюсу 0 и к положительному полюсу выпрямительной схемы D4. Положительный полюс схемы D1 подключается к отрицательному полюсу схемы D2 и к полюсу 91, положительный полюс схемы D2 подключается к отрицательному полюсу схемы D3 и полюсу 92, положительный полюс схемы D3 подключается к полюсу 93, отрицательный полюс схемы D4 подключается к положительному полюсу схемы D5 и к полюсу 94, отрицательный полюс схемы D5 подключается к положительному полюсу схемы D6 и полюсу 95, отрицательный полюс схемы D6 подключается к полюсу 96;

Каждый источник постоянного напряжения имеет одинаковое для всех значение, равное Е. В результате с полюсов 91…93 снимаются напряжения Е1=Е, Е2=2Е, Е3=3Е, с полюсов 94…96 снимаются напряжения -Е1=-Е, -Е2=-2Е, -Е3=-3Е. Выходные полюсы блока питания 91…96 соединены с одноименными полюсами блока коммутации

IV. Краткое описание чертежей

Фиг. 1 Аппроксимация синусоидальных ЭДС четырехфазной системы последовательностью импульсных функций для n=12 (прямая последовательность фаз)

Фиг. 2 Аппроксимация синусоидальных ЭДС четырехфазной системы последовательностью импульсных функций для n=12 (обратная последовательность фаз)

Фиг. 3 Структурная схема устройства

Фиг. 4 Принципиальная схема блока управления

Фиг. 5 Принципиальная схема блока коммутации

Фиг. 6 Схема блока питания от аккумуляторной батареи

Фиг. 7 Схема блока питания от сети

V. Осуществление изобретения

Устройство предназначено для генерирования четырехфазной системы ЭДС с использованием импульсной техники. Работа устройства начинается после подачи управляющего импульса по входу 61. Генерируемая блоком управления периодическая с периодом T последовательность импульсов поступает на управляющие электроды силовых ключей, расположенных в блоке коммутации. Управляющие импульсы в заданном алгоритмом порядке открывают на время длительности управляющего импульса силовые ключи. В блоке коммутации в каждой фазе А, В, С.D располагаются шесть силовых ключей. При помощи управляемых электронных ключей, расположенных в блоке коммутации Б2, источники напряжения, расположенные в блоке Б3 подключается в заданные блоком управления моменты времени, к выходным полюсам блока коммутации 101…104. Коммутация осуществляется в открытом состоянии силового ключа. Длительность открытого состояния каждого ключа равна 77.

VII Литература

1. Четырехфазный двигатель, принцип работы https://avtika.ru/chetyrehfaznyy-dvigatel-printsip-raboty/

2. Бурянина Н., Королюк Ю, Лесных Е, Шеметов А. Четырехфазные линии электропередачи - больше мощность, меньше потери / Новости электротехники 2(128)-3(129) 2021, а также http://news.elteh.ru/arh/2005/31/13.php

3. Парадоксальные механизмы (Перпетум мобиле). Книга 2 / Book 2.head.htm, а также https://www.sites.google.com/site/naukaprirody/home/sajt-dla-tehnarej

4. Самородов Г.И. Электропередача переменного тока, Патент SU 1700682 А1 опубл. 1991.12.23.

5. Гаврилов Л.П. Генератор многофазной системы ЭДС, патент №2633662 от 16.10.2017.

6. Гаврилов Л.П. Генератор многофазной системы ЭДС для мобильных устройств Патент 2671539 от 01.11.2018.

7. Бурянина Н.С., Королюк Ю.Ф., Бурянина Е.В., Олесова В.Л., Олесов Л.А.; Патент 2256273 РФ, опубл. 10.07.2005.

8. Григорьев С.Н., Сучков В.А.. Афонина Е. В., Филатов В.В., Солуянов Ю. И. Четырехфазный преобразователь числа фаз, Патент RU 2487456 C1, 2012.

1. Четырехфазный импульсный генератор создает четыре периодические последовательности импульсов, каждая из которых аппроксимирует синусоидальную функцию напряжения фазы четырехфазной симметричной системы с прямой или обратной последовательностью фаз, используя для этого блок управления Б1, блок питания Б3, блок коммутации Б2; блок управления Б1 состоит из генератора тактовых импульсов (ГТИ) (1), элемента И (2), счетчика числа импульсов (3), схемы сравнения (4), регистра (5), кнопки запуска устройства (61), дешифратора (7), входа для установки числа временных интервалов (62), выход ГТИ (1) подсоединен к первому входу элемента И (2), ко второму входу элемента И (2) подключена кнопка запуска устройства (61), выход элемента И (2) подсоединен к первому входу счетчика (3), выход которого подсоединен к входу дешифратора (7) и к первому входу схемы сравнения (4), выход схемы сравнения (4) соединен со вторым входом счетчика (3), ко второму входу схемы сравнения (4) подсоединен регистр (5), по входу (62) которого заносится число временных интервалов, и на периоде Т с выхода счетчика (3) импульсы поступают на вход дешифратора (7), выходные полюсы 81…812 дешифратора (7) соединяются с одноименными полюсами 81…812 модулей Б21, Б22, Б23, Б24 блока коммутации Б2; блок питания Б3 содержит шесть источников постоянного напряжения, имеющих одинаковые для всех значения, включенных последовательно и с выводом средней точки между третьим и четвертым источниками постоянного напряжения, кроме того, блок питания Б3 содержит выходные полюсы 91, 92, 93, 94, 95, 96 и 0, этими полюсами блок подключается к одноименным полюсам модулей Б21, Б22, Б23, Б24 блока коммутации Б2;

отличающийся тем, что:

в каждом из четырех модулей Б21, Б22, Б23, Б24 блока коммутации Б2 расположены шесть силовых управляемых ключей:

- (К11)…(К16) в модуле Б21, выходы этих ключей соединены с полюсом 101, который является выходным полюсом устройства для фазы А,

- (К21)…(К26) в модуле Б22, выходы этих ключей соединены с полюсом 102, который является выходным полюсом устройства для фазы В,

- (К31)…(К36) в модуле Б23, выходы этих ключей соединены с полюсом 103, который является выходным полюсом устройства для фазы С,

- (К41)…(К46) в модуле Б24, выходы этих ключей соединены с полюсом 104, который является выходным полюсом устройства для фазы D,

управление открытым состоянием ключей осуществляется в результате подачи управляющих импульсов, поступающих на управляющие электроды силовых ключей:

- в модуле Б21 на управляющий электрод ключа (K11) поступают управляющие импульсы с полюсов 81 и 86, на управляющий электрод ключа (К12) поступают управляющие импульсы с полюсов 82 и 85, на управляющий электрод ключа (К13) поступают управляющие импульсы с полюсов 83 и 84, на управляющий электрод ключа (К14) поступают управляющие импульсы с полюсов 87 и 812, на управляющий электрод ключа (К15) поступают управляющие импульсы с полюсов 88 и 811, на управляющий электрод ключа (К16) поступают управляющие импульсы с полюсов 89 и 810,

на силовые входы ключей этого модуля поступают напряжения от одноименных полюсов блока питания Б3 - на ключ (K11) с полюса 91, на ключ (К12) с полюса 92, на ключ (К13) с полюса 93, на ключ (К14) с полюса 94, на ключ (К15) с полюса 95, на ключ (К16) с полюса 96;

- в модуле Б22 на управляющий электрод ключа (К21) поступают управляющие импульсы с полюсов 81 и 812, на управляющий электрод ключа (К22) поступают управляющие импульсы с полюсов 82 и 811, на управляющий электрод ключа (К23) поступают управляющие импульсы с полюсов 83 и 810, на управляющий электрод ключа (К24) поступают управляющие импульсы с полюсов 84 и 89, на управляющий электрод ключа (К25) поступают управляющие импульсы с полюсов 85 и 88, на управляющий электрод ключа (К26) поступают управляющие импульсы с полюсов 86 и 87,

на силовые входы ключей этого модуля поступают напряжения от одноименных полюсов блока питания Б3 - на ключ (К21) с полюса 96, на ключ (К22) с полюса 95, на ключ (К23) с полюса 94, на ключ (К24) с полюса 91, на ключ (К25) с полюса 92, на ключ (К26) с полюса 93;

- в модуле Б23 на управляющий электрод ключа (К31) поступают управляющие импульсы с полюсов 81 и 86, на управляющий электрод ключа (К32) поступают управляющие импульсы с полюсов 82 и 85, на управляющий электрод ключа (К33) поступают управляющие импульсы с полюсов 83 и 84, на управляющий электрод ключа (К34) поступают управляющие импульсы с полюсов 87 и 812, на управляющий электрод ключа (К35) поступают управляющие импульсы с полюсов 88 и 811, на управляющий электрод ключа (К36) поступают управляющие импульсы с полюсов 89 и 810,

на силовые входы ключей этого модуля поступают напряжения от одноименных полюсов блока питания Б3 - на ключ (К31) с полюса 94, на ключ (К32) с полюса 95, на ключ (К33) с полюса 96, на ключ (К34) с полюса 91, на ключ (К35) с полюса 92, на ключ (К36) с полюса 93;

- в модуле Б24 на управляющий электрод ключа (К41) поступают управляющие импульсы с полюсов 81 и 812, на управляющий электрод ключа (К42) поступают управляющие импульсы с полюсов 82 и 811, на управляющий электрод ключа) К43) поступают управляющие импульсы с полюсов 83 и 810, на управляющий электрод ключа (К44) поступают управляющие импульсы с полюсов 84 и 89, на управляющий электрод ключа (К45) поступают управляющие импульсы с полюсов 85 и 88, на управляющий электрод ключа (К46) поступают управляющие импульсы с полюсов 86 и 87,

на силовые входы ключей этого модуля поступают напряжения от одноименных полюсов блока питания Б3 - на ключ (К41) с полюса 93, на ключ (К42) с полюса 92, на ключ (К43) с полюса 91, на ключ (К44) с полюса 94, на ключ (К45) с полюса 95, на ключ (К46) с полюса 96.

2. Четырехфазный импульсный генератор по п. 1, отличающийся тем, что блок питания Б3 содержит шесть аккумуляторных батарей (А1)…(А6), включенных последовательно так, что отрицательный полюс аккумуляторной батареи (А1) соединяется с положительным полюсом батареи (А4) и с полюсом 0, положительный полюс батареи (А1) соединяется с отрицательным полюсом батареи (А2) и полюсом 91, положительный полюс батареи (А2) соединяется с отрицательным полюсом батареи (A3) и полюсом 92, положительный полюс батареи (A3) соединяется с полюсом 93, отрицательный полюс батареи (А4) соединяется с положительным полюсом батареи (А5) и полюсом 94, отрицательный полюс батареи (А5) соединяется с положительным полюсом батареи (А6) и полюсом 95, отрицательный полюс батареи (А6) соединяется с полюсом 96.

3. Четырехфазный импульсный генератор по п. 1, отличающийся тем, что блок питания Б3 содержит трансформатор на ферромагнитном сердечнике, первичная катушка которого полюсами 111 и 112 подключается к сети синусоидального однофазного тока, а шесть одинаковых вторичных катушек своими выводами 121-122…1211-1212 подключаются к входам выпрямительных схем (D1)…(D6), при этом выход схемы (D1) с отрицательным потенциалом (отрицательный полюс) подключается к полюсу 0 и к положительному полюсу выпрямительной схемы (D4), положительный полюс схемы (D1) подключается к отрицательному полюсу схемы (D2) и к полюсу 91, положительный полюс схемы (D2) подключается к отрицательному полюсу схемы (D3) и полюсу 92, положительный полюс схемы (D3) подключается к полюсу 93, отрицательный полюс схемы (D4) подключается к положительному полюсу схемы (D5) и к полюсу 94, отрицательный полюс схемы (D5) подключается к положительному полюсу схемы (D6) и полюсу 95, отрицательный полюс схемы (D6) подключается к полюсу 96.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники и автоматики, предназначено для генерирования шестифазной системы ЭДС при помощи импульсного шестифазного генератора. Технический результат базируется на аппроксимации синусоидальных ЭДС фаз шестифазного генератора последовательностями импульсных функций.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к импульсным узлам вторичного электропитания. Техническим результатом является устранение выбросов напряжения, стабилизация и регулировка требуемой частоты следования импульсов тактирующего генератора, что позволяет обеспечить запуск задающего генератора преобразователя напряжения независимо от длительности фронта напряжения питания.

Изобретение относится к области электротехники, в частности к устройствам, обеспечивающим генерирование отпирающего сигнала и приведение в действие преобразователя энергии. Технический результат заключается в обеспечении перехода последовательности импульсов без импульса тока.

Настоящее изобретение относится к устройству управления для последовательного мультиплексного инвертора, выполненного с возможностью вывода напряжения через инверторы, и, в частности, относится к управлению выравниванием потерь. Техническим результатом заявленного изобретения является улучшение распределения уровня коммутационной нагрузки в каждой ячейке в устройстве управления последовательного мультиплексного инвертора.

Изобретение относится к области электротехники, в частности, к способам управления преобразователями зарядным устройством емкостного накопителя энергии с последовательным мостовым резонансным инвертором с трансформатором, к вторичной обмотке которого подключен выходной выпрямитель, к выходу которого присоединен емкостный накопитель энергии, и может быть использовано в электрофизических установках различного назначения, в частности, с высоким рабочим напряжением.

Изобретение относится к электротехнике, в частности к инверторным системам. Технический результат заявленного изобретения заключается в подавлении сдвига уровня межфазных напряжений в инверторной системе, имеющей произвольное число фаз и произвольное число уровней.

Изобретение относится к области электротехники, в частности преобразовательной техники, и может быть использовано при проектировании вторичных источников электропитания различного назначения. Техническим результатом изобретения является снижение объема и массы дросселя фильтра, входящего в преобразователь напряжения, за счет существенного увеличения его эквивалентной индуктивности путем введения в схему второго силового каскада в дополнение к первому каскаду, а в дроссель фильтра - второй обмотки, включенной встречно-параллельно с первой обмоткой.

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для управления импульсными стабилизаторами постоянного напряжения повышающе-понижающего типа с широтно-импульсной модуляцией. При этом обеспечиваются малые амплитуда и длительность переходных процессов и астатизм выходного напряжения.

Изобретение относится к области электротехники и ядерной энергетики и предназначено для генерирования переменной синусоидальной ЭДС при помощи модулей с последовательно-параллельным соединением электрогенерирующих элементов (ЭГЭ), преобразующих тепловую энергию ядерной энергетической установки космического аппарата (КА) в энергию электрического тока постоянного напряжения.

Настоящее изобретение относится к силовому преобразователю постоянного тока в переменный, имеющему основной вход (1) постоянного тока и основной однофазный выход (4) переменного тока, содержащий одиночный преобразователь (5) постоянного тока, и, во-первых, в соответствии с прямой линией, двунаправленный преобразователь (6) постоянного тока в переменный по напряжению в каскаде с преобразователем (5) постоянного тока, причем указанный двунаправленный преобразователь (6) постоянного в переменный по напряжению имеет вход-выход (11) постоянного тока, подключенный к выходу (10) постоянного тока, и выход-вход (12) переменного тока, подключенный к указанному основному выходу (4) переменного тока, и, во-вторых, в соответствии с байпасной линией, и параллельно указанному двунаправленному преобразователю (6) постоянного тока в переменный по напряжению и указанным низкочастотным диодам (2), низкочастотный полный переключающий H-мост (7) по напряжению, называемый далее прямым мостом переменного тока, имеющий вход постоянного тока и выход переменного тока, причем указанный вход постоянного тока подключен к указанному выходу (10) постоянного тока указанного одиночного преобразователя (5) постоянного тока, а указанный выход переменного тока подключен параллельно указанному основному выходу (4) переменного тока, причем указанный прямой мост переменного тока имеет рабочую частоту менее 1 кГц, так что, когда мгновенное напряжение между клеммами указанного основного выхода (4) переменного тока достигает заданного уровня, низкочастотный прямой мост (7) переменного тока переключается на включение, а низкочастотные диоды (2) имеют обратное смещение и не проводят ток, и указанный преобразователь (5) постоянного тока подает постоянную мощность напрямую к нагрузке.
Наверх