Многоячейковый последовательный инвертор

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

«i) 431972

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено21. 07.71 (21)1682653/24-7 с присоединением заявки № (23) Приоритет— (43) Опублнковано25.08.75 Бюллетень № 31 (51) М. Кл.Н 02m5/42

1асудерстеенный иамитет

Совета Миниатрае СССР оо делам изааретений н открытий

РЗ) УДК 621.314..57(088.8) (45) Дата опубликования описания О3,12,75

И. В. Трофимов, Н. Н. Шут, E. И. Муравьев и Е. Ф. Остапенко (72) Авторы изобретения (71) Заявитель

Ф (54) МНОГОЯЧЕЙКОВЫЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНВЕРТОР

В известных схемах многоячейковых последовательных инверторов при изменении нагрузки изменяется величина выходного напряжения, а также появляются перенапряжения на элементах схемы. 5

Uem изобретения — стабилизировать напряжение на элементах схемы при изменении нагрузки.

Это достигается тем, что общая точка обратных тиристоров в каждой ячейке сое- 10 динена с обкладкой коммутирующего конденсатора, связанной со.средней точкой источника питания.

На чертеже приведена принципиальная, электрическая схема рехячейкового> ин- 15 вертора.

Предлагаемый инвертор содержит, например, три ячейки 1, 2 и 3, электрически связанные между собой по питанию общим источником питания Ео 4, разделенного емкостями 5 и 6;.а по нагрузке 7 — посредством согласующего трансформатора 8, имеющего, например, три (по числу ячеек и инверторе) первичные обмотки 9, 10 и 11 и одну вторичную (нагрузочную) 12. 25

Каждая ячейка инвертора состоит из двух последовательных контуров с общими емкостями и нагрузками и раздельными дросселями (13, 9, 14 и 14, 9, 15— первая ячейка; 16, 10, 17 и 17, 10, 18

- вторая ячейка; 19, II, 20. и 20, 11, 21 — третья ячейка), подключаемых в определенные моменты времени к источнику постоянного тока 4 с помощью основных тиристоров: 22 и 23 — в первой ячейке, 24 и 25 — во второй ячейке, 26- и 27-! в .третьей ячейке; и обратных тиристоров: 28 и 29 — в первой ячейке, 30 и 31 во второй ячейке, 32 и 33 - в третьей ячейке.

Работа предлагаемого инвертора осу1 ! ществляется следующим образом.

При включении основного тиристора 22 происходит колебательный заряд контурной, :емкости 14 через дроссель 13 и обмот--гI ку 9 согласующего трансформатора 8. Че-

1 рез нагрузку 7 протекает полуволна тока, имеющая форму, близкую к синусоидальной, в направлении, принятом за прямое.

481972

При етом конлеиоетор 14 заряжеетоя, ) по непряження большего Ео

По окониенин формированйя первой (поло . жительной) полуволны напряжения, íà aa грузке 7 к тиристору 22 прикладывается 1

Г обратное напряжение, запираюшее его. В . этот момент времени при включении осноВного,тиристора 25 ячейки 2 происходит

: колебательный заряд контурной емкости 17 через дроссель 18 и обмотку 10 согла-; суюшего трансформатора .8. Через нагрузку 7 протекает вторая полуволна тока в направлении, противоположном предыдущему, и, в нагрузке формируется отрицательная полуволна напряжения, а тиристор 25 оказывается под обратным напряжением эа счет колебательного заряда конденсатора

17 до напряжения, большего Ео . Анало2 !Ю гично описанному выше происходит форми- рование положительных и .отрицательных полуволн напряжения на нагрузке 7 при последующем последовательном включении основных тиристоров 26, 23, 24 и 27..

Обратные тиристоры включаются в моменты времени, предшествуюшие включению основных тиристоров. Так, например, обратный тиристор 28 ячейки 1 включается одновременно с основным тиристором

26 ячейки 3, и энергия, запасенная в конденсаторе 14 при работе ячейки 1, возврашается в источник питания 4 за счет колебательного разряда конденсатора 14 через дроссель 13. Последователь- щ

4 ность включения пар тиристоров.при фор мировании напряжения на нагрузке 7 для, т цикла, состояшего из шести полуволн различного направления, следующая: 22 и 30, 25 и 33, 26 и 28, 23 и 31, 24 и 32, 27 и 29. В дальнейшем циклы повторяются. Инвертор устойчиво работает в широком диапазоне изменения сопротив ленин нагрузки. Для обеспечения устойчивой работы инвертора в режиме холосто:го хода параллельно нагрузке 7 подключается индуктивность 34. При необходимости увеличения частоты генерируемого напряжения количество ячеек может быть увеличено (5,7 и более)..

Предмет изобретения

Многоячейковый последовательный инвертор, содержащий в каждой ячейке два последовательно соединенных основных, тиристора, подключаемых через дроссели. на зажимы источника питания, имеющего .среднюю точку, два .обратных тиристора, коммутирующий конденсатор, одча из обкладок которого связана со средней точкой источника питания, а другая через отдель ную первичную обмотку выходного трансфор матора, — с обшей точкой основных тиристоров, о т л и ч а ю ш и и с я тем, что, с целью стабилизации напряжения на элементах схемы при изменении нагрузки, обшая точка обратных тиристоров соединена с упомянутой другой обкладкой коммутирующего конденсатора.

1, Заказ Я,З Я . Изд. 34 фЯ

Тираж 782 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, 1!3035, Раушская наб., 4

Предприятие <Патент», Москва, Г-59, Бережковская иаб., 24

Составитель р ðîò÷èíîâ

Ре>аК оР 0.Стенина Texpe T н„„о Корректор Г.фисенко

Многоячейковый последовательный инвертор Многоячейковый последовательный инвертор Многоячейковый последовательный инвертор 

 

Похожие патенты:

Инвертор // 449425

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

Изобретение относится к электротехнике, а именно - к статическим преобразователям с жесткими требованиями по степени защиты по коду IP (IP54, IP64) в соответствии с ГОСТ 14254-96, к статическим преобразователям, работающим в широком диапазоне температур окружающего воздуха от -60°С до +50°С, к мощным статическим полупроводниковым преобразователям электроэнергии с принудительным комбинированным охлаждением

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано на электроподвижном составе, получающем питание от контактной сети однофазного переменного тока

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в источниках питания повышенной частоты для индукционного нагрева, формовки металлов и в других электротехнологических установках
Наверх