Преобразователь постоянного напряжения в переменное

 

Союз CoIolcKHx

Социалистических

Республик

ОПИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОИ:КОМУ С ТВЛЬСТВУ (il) 864468.*

1 ф Ф (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Завалено 0506.78 (21) 2625758/24-07 с присоединением заявки й©(23) Приоритет—

Опубликовано 150981.. Бюллетень Ж 34

Дата опубликования описания 150981 (51)М. Хл З

Н 02 М 7/537//

Н 02 P 13/18

Гвеудврствеккый квинтет

СССР пе делам изобретеяя» н открытий (53) УДК621.314.57 (088.8) (72) Авторы изобретения

Э.Н. Гречко, B.Å. Тонкаль, Д.С. Be телецкый,, и Н.И. Безгачин

4..

Р, .

1.. - Ц.

l (74) Заявитель

Институт электродинамики AH украи (54) пРеОБРАЭОВАтель пОстОяннОГО ИАпРяжения

В ПЕРЕМЕННОЕ

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может быть использовано .в регулируемых вторичных источниках питания с синусоидальным выходным напряжением.

Известны автономные инверторы с амплитудно-импульсной модуляцией кривой выходного напряжения. Инвертор позволяет формировать ступенчатую кривую с нулевой полкой (1) .

Однако, только применительно к чисто активной нагрузке, работа его на ВХ-нагрузку сопровождается вырождением нулевой полки, и, следовательно, искажением гармонического состава напряжения на нагрузке и зависимостью от параметров нагрузки.

Известен преобразователь постоянного напряжения в переменное, в котором применена группа: управляемых вентилей. обратного тока, включенных встречно по отношенню к напряжению источника питания, которую коммутируют синхронно с группой вентилей прямого тока. Это обеспечивает обмен реактивной энергией между нагрузкой и питающей сетью, при этом форма кривой выходного напряжения такого инвертора не зависит от нагрузки (23.

Недостатком такого преобразователя является большая установленная мощность трансформатора,<так как он работает на частоте выходного напряжения.

Известна также более перспективна схема Салтерса, в которой к первичной обмотке трансформатора подсоединены параллельный инвертор, а три вторичных обмотки трансформатора подключаются в соответствующей последовательности к нагрузке с помощью тиристоров. В данном случае трансформатор работает на более высокой ча1в стоте по сравнению с выходной, что позволяет испольэовать трансформатор с меньшими весом и габаритами (3).

Однако схема Салтерса не позволяет производить независимое от па20 раметров нагрузки амплитудно-импульсное регулирование напряжения на нагрузке, что значительно сужает область ее применения.

Известен автономный инвертор, си25 ловая схема и система управления которого использованы в качестве прототипа для силовой части и системы управления предлагаемого инвертора.

Он содержит однофазный мостовой ин30 вертор с повентильной коммутацией, 864468 к выходу которого подключен трансформатор с секционированной вторичной обмоткой, каждый из промежуточных выводов которой соединен с выходки задерживается выключение какоголибо тиристора коммутатора, схема управления вырабатывает импульс на включение следующего тиристора коммутатора, который выключает предыдущий тиристор и создает другой путь току самоиндукции нагрузки (4) .

Недостатком данной схемы инвертора является то, что расширение диапаэона работы на активно-индуктивную нагрузку достигается за счет обратных связей силовых цепей инвертора с системой управления. Это увеличивает сложность системы управления и снижает надежность работы устройства в целом. Ухудшается помехозащищенность из-за связи системы управления с током нагрузки.

Цель изобретения — повышение функциональ ной надежности преобразователя. (Указанная цель достигается тем, что в преобразователе постоянного напряжения в переменное с амплитудноимпульсной модуляцией выходного напружения, содержащем однофазный инвертор напряжения, выходом подключеченный к первичной обмотке трансформатора, вторичная обмотка которого выполнена с отводами, причем один промежуточный отвод связан с первым выходным выводом преобразователя, 40 остальные промежуточные вЫводы вторичной обмотки и ее концы через встречно-параллельно включенные тиристоры коммутатора связаны со вторым выходным выводом преобразователя, тиристорный блок принудительной коммутации, выходные выводы которого свя- заны через разделительные вентили с силовыми электродами тиристоров коммутатора, блок управления, выполненный Й виде последовательно связанных между собой задающего генератора, регулятора длительности импульсов, и-канального распределителя импульсов, логического и усилительноразвязывающего узлов управления тиристорами коммутатора и тиристорами блока принудительной коммутации, а также связанной с задающим генератором длительности импульсов схемы

50 ными зажимами преобразователя через пары встречно-параллельно включенных тиристоров, и имеет датчик тока в силовой цепи. Устройство для управления инвертором содержит четыре дополнительных схемы совпадения, управляемые от ячеек регистра сдвига, от регулятора длительности импульсов, а также от датчиков тока. Независимость выходного напряжения от параметров нагрузки достигается тем, что в момент времени, когда из-за активно-индуктивного характера нагруэ- 15 управления тиристорами инвертора; выводы блока принудительной коммутации подключены к точкам соединения анодов и к точкам соединения катодов двух из трех пар введенных разделительных вентилей, разноименные электроды разных пар разделительных вентилей соединены между собой через дополнительно введенные коммутирую,щие дросаели, средние точки обмоток которых образуют выходные выводы преобразователя, причем обмотка од.ного из коммутирующих дросселей шунтирована третьей парой последовательно соединенных разделительных вентилей, точка соединения которых подключена к упомянутому одному промежуточному отводу вторичной обмотки трансформатора, а к концам обмоток второго коммутирующего дросселя подключены соответственно точки объединения анодов тиристоров коммутатора.

Кроме того, преобразователь, при необходимости получения трехступенчатого выходного напряжения, снабжен элементом задержки, логическими элементами И, ИЛИ, à и-канальный распределитель импульсов выполнен с числом каналов, равным 10-ти, причем вход элемента задержки соединен со входом распределителя импульсов, а его выход подключен к логическому узлу и к первому входу логического элемента И, выход которого связан через усилительно-развязывающий каскад с тиристором блока принудительной коммутации, ко второму входу логического элемента И подключен выход логического элемента ИЛИ, входы которого соединены со вторым, третьим, седьмым каналами распределителя импульсов °

На фиг. 1 и 2 изображены соответственно схемы силовой части преобразователя постоянного напряжения в переменное и блока управления1 на фиг. 3 приведены. временные диаграммы работы устройства.

Силовая схема преобразователя (см. фиг. 1) содержит подключенный к зажимам источника 1, 2 питания инвертор 3, в качестве которого с целью расширения диапазона регулирования выходногО напряжения, а также с целью унификации используемых в инверторе цепей принудительной коммутации тиристоров применен однофаэный тиристорный мостовой инвертор, содержащий тиристорный мост, собранный на тиристорах 4-7, каждая фаза тиристорного моста (4,5 и 6,7) подключена к источнику питания через коммутирующие дроссели 8 и 9, каждый из которых состоит из двух обмоток, при этом одна обмотка соединяет тиристор анодной группы (тиристоры 4 и 6) с положительным выводом источника 1 питания, а другая обмотка соединяет тиристор катодной группы

864468 (тиристоры 5 и 7) с отрицательным выводом источника 2 питания. Одна из обмоток каждого из коммутирующих дросселей имеет промежуточный-вывод, к которому через коммутирующий тиристор 10 (11), шунтированный обратно включенным диодом 12 (13), подключен коммутирующий конденсатор 14 (15) соединенный одной обкладкой с отрицательным 2 (положительным 1) выводом источника питания, а другой обкладкой через вспомогательный дроссель 16 (17) и диод 18 (19) соединен с положительным 1 (отрицательным 2) выводом источника питания.

Пареллельно тиристорному мосту подключен днодный мост обратного тока, собранный на диодах 20-23 ° . К выходу инвертора подключена первичная обмотка 24 трансформатора 25, к промежуточным отводам вторичной обмотки которой подключены три пары тиристо- ® ров коммутатора 26-27, 28-29, 30-31.

Катоды тиристоров 26,28,30 объединены в общую точку и присоединены к одному из концов обмотки коммутирующего дросселя 32, а аноды тиристо- 25 ров 27,29,31 объединены в общую точку и подсоединены ко второму концу обмотки коммутирующего дросселя 32.

Средние точки обмоток коммутирующих дросселей 32 и 33 образуют выходные ЗО выводы преобразователя, к которым подключена нагрузка 34. Нулевой вывод вторичной обмотки трансформатора 25 подсоединен к общей точке последовательно согласно соединенных .З5 разделительных вентилей 35 и 36, другие концы которых соединены с концами обмотки коммутирующего дросселя 33. К верхним по схеме выводам дросселей 33 и 32 подсоединены аноды первой пары разделительных вентилей

37,38,,катоды которых соединены с одним иЪ выходных выводов блока принудительной коммутации. Нижние по схеме выводы дросселей соединены с катодами второй пары разделительных 45 вентилей 39,40,аноды которых соединены со вторым выводом блока принудительной коммутации 41 (см. фиг. 1), включающий в себя тнрнстор 42, коммутирующий конденсатор 43 с параллель- 50 но ему подключенной цепочкой из вспомогательного дросселя 44 и диода 45 и второй цепочки из вспомогательного дросселя 46 и отсекающего диода 47, один конец которой йодсоединен к поло-55 жительному выводу источника питания

1, а другой конец подсоединен к верхней обкладке конденсатора 43. Нижняя обкладка конденсатора 43 при: этом подключена к отрицательному выводу источника питания 2. 60

Блок управления преобразователя содержит последовательно включенные задающий генератор 48, первый элемент задержки 49, регулятор длительностй 65 импульсов 50, второй элемент задержки 51, и-канальный распределитель импульсов 52, логический узел 53, состоящий иэ десяти схем совпадения

54-63, также связанную с задающим генератором 48 и регулятором длительности импульсов схему управления инвертором 64, а также связанные со вторым элементом задержки 65, логический элемент И 66 и логический элемент ИЛИ 67. Сумма управления инвертором состоит из двух триггеров 68> 69, с общим счетным входом н четырех схем совпадения 70-73. Сигналы, следующие в цепи управления силовыми тиристорами, проходят через усилительно-раэвязывающие узлы (показаны) . Кроме того, в схемах совпадения

54-63, 70-73 вторые нижние входы (фиг. 2) являются инверсными. силовая схема инвертора работает следующим образом.

Блок управления формирует на выходах схем совпадения 70-73 импульсы управления (см.фиг. 3 ж, з,и, к), следующие на силовые тиристоры инвертора 3.

Инвертор на первичной обмотке 24 ,трансформатора 25 формирует двухполярные импульсы напряжении регулируемой длительности 024..(ñì. фиг. 3 с, где указан порядок включения тиристоров). Большая глубина регулирования ширины импульсов на выходе предварительного инвертора достигается эа счет принудительной пофазной коммутации тиристоров тиристорного моста.

Принудительная коммутация тиристоров

4,5 осуществляется включением коммутирующего тиристора 10, через который конденсатор 14 разряжается на нижнюю (по схеме) часть обмотки дросселя 8. Возникающий при этом импульс напряжения: на всей обмотке превышает напряжение источника питания, что приводит к выключению тиристора 5.

Импульс напряжения, возникающий на второй обмотке дросселя, приводит к выключению тиристора 4. Аналогично включением тиристора 11 осуществляется принудительное выключение тиристоров 6,7 другой фазы тиристорного моста, в котором, участвуют конденсатор 15 и дроссель 9. Через диоды 12 и 13 осуществляется дерезаряд конденсаторов 14 и 15 до исходной полярности. Через цепочки 16, 18, 17, 19 осуществляется доэаряд конденсаторов 14,15 до напряжения источника питания. Следует отметить, что во время формирования нулевых напряжений. на выходе инвертора попеременно включены (см. фиг. 3 с) либо анодная пара тиристоров 4,6, либо катодная пара тиристоров 5,7 инвертора,тем самым осуществляется закорачивание с помощью тиристоров и диодов моста обратного тока 20-23 первичной обмотки трансформатора независимо от направления тока в

864468 цепи нагрузки. Энергия, запасенная в нагрузке, рас сеив аетс я в самой нагрузке.

Непосредственное формирование ступенчатого напряжения на нагрузке (см. фиг. 3 т) осуществляется с мощью тиристорного коммутатора, собранного на тиристорах 26-31. При этом для достижения независимого от параметров нагрузки амплитудно-импульсного регулирования напряжения применена принудительная коммутация тиристоров 26-31 в первой половине каждого полупериода выходного напряжения, когда возможно искажение выходного напряжения и срыв работы ти ристорного коммутатора. Принудитель- 15 ное выключение тиристоров 26-31 происходит в момент формирования предварительным инвертором нулевого напряжения (см. фиг. 3 р, где приведены импульсы управления, формируе- 20 мые элементом 66, следующие на тиристор 42 коммутационной схемы), тем самым исключается противо-ЭДС источника питания в процессе принудительного восстановления управляющих д5 свойств тиристоров коммутатора.В мо-. мент коммутации (фиг. 1) напряжение конденсатора 43 через коммутирующий тиристор 42 и разделительные вентили 37-40 подается на коммутирующие дроссели в такой полярности, что уменьшает ток нагрузки. При этом все тиристоры коммутатора последовательными парами 26-27, 28-29, 3031 оказываются подключенными к напряжению на конденсаторе 43 в полярности, обеспечивающей их выключение.

После выключения тиристоров 26-31 ток самоиндукции нагрузки замыкается на конденсатор блока принудительнор коммутации. В этом случае раз- 40 делительные вентили 37-40 выполняют роль выпрямительного моста, т.е. принудительная коммутация тиристоров коммутатора может производиться при любом направлении тока нагрузки и всегда будет путь для замыкания тока нагрузки на конденсатор 43. Через время восстановления тиристоров коммутатора, что определяется длительностью импульса, формируемого треть- у) им элементом 51 задержки блока управления, импульсы управления поступают на следующую пару тиристоров, через которые и замыкается ток нагрузки по мере того, как осуществляется перезаря коммутирующего конденсатора 43 коммутационной схемы до противоположной полярности. После чего тиристор

42 восстанавливает свои управляющие свойства, а конденсатор 43 перезаряжается до исходной полярности через 6Î вспомогательный дроссель 44 и диод

45. Во время формирования второй половины каждой полуволны ступенчатого . напряжения на нагрузке (см. фиг.3 т) происходит естественная коммутация 65 тиристоров коммутатора, поэт му импульсы управления на тиристор коммутационной схемы не подаются.

Блок управления (см. фиг. 2) работает следующим образом.

Задающий генератор 48, регулируемый по частоте, формирует последовательность импульсов (см, фиг. 3 а), которая поступает на управление коммутирующим тиристором 10, на триггер 68 и на первый элемент задерж-. ки 49. Сигналы с прямого и инверсного выходов триггера 68 поступают соответственно на прямые входы схем совпадения 70 и 71, на инверсные входы которых поступает сигнал с первого элемента задержки. При этом задние фронты импульсов на выходе схем совпадения 70 и 71 формируются соответственно по заднему и по переднему фронту импульсов триггера 68, а передние фронты импульсов на выходах схем 70 и 71 совпадения сдвинуты по времени соответственно от переднего и заднего фронтов импульсов триггера 68 на время импульса элемента задержки 49 (фиг. 2) . Таким образом, тиристоры 4 и 5, цепи управления которых связаны с выходами 70 и 71, в любой момент времени не могут одновременно находиться в проводящем состоянии. Длительность задержки элемента 49 должна равняться времени восстановления управляющих . свойств тиристоров. Сигнал с выхода элемента задержки 49 через регулятор длительности импульсов 50 поступает на цепь управления коммутирующим тиристором 11 и схему управления тиристорами б и 7. Управление тиристорами 6, 7 осуществляется аналогично управлению тиристорами 4,5. С помощью регулятора длительности импульсов 50 осуществляется регулировка длительности импульсов напряжения U < на первичной обмотке трансформатора (сигналы на выходе элементов 68, 49, 50,51,69 приведены соответственно на фиг. 2 б,в,г,д,е).

Управление тиристорным коммутатором происходит следующим образом.

Импульсы со второго элемента 51 задержки поступают на третий элемент

65 задержки и на .распределитель импульсов выходы которого связаны с прямыьы входами схем 54-63 совпадения, на инверсные входы которых поступают импульсы с выхода элемента 65. Схема 54-63 совпадения обеспечивает, согласно программе распределения, выработку импульсов включения на тиристоры коммутатора 26-31.

С выхода второго, третьего, седьмого и восьмого каналов распределителя поступают импульсы на прямые входы логического элемента ИЛИ 67, выход которого соединен с прямым входом логического элемента И 66 второй прямой вход которого соединен с вы864468

10 ходом элемента 65. В моменты, когда из-за активно-индуктивного характера нагрузки может произойти вырождение нулевой полки выходного напряжения, т.е. в конце первого, второго, шестого и седьмого тактовых интервалов, по переднему фронту импульса элемента задержки 65 на выходе логического элемента И формируется импульс управления коммутирующим тиристором 42, включение которого приводит к принудительному выключению всех тиристоров коммутатора.

Такое построение силовой схемы и блока управления преобразователя применительно к трехступенчатому напряжению можно распространить на любое число формируемых ступеней напряжения на нагрузке.

Формула изобретения

1. Преобразователь постоянного напряжения в переменное с амплитудно-импульсной модуляцией выходного напряжения, содержащий однофазный ин- 25 вертор напряжения, выходом подключенный к первичной обмотке трансформатора, вторичная обмотка которого выполнена с отводами, причем один промежуточный отвод связан с первым выходным выводом преобразователя, остальные промежуточные отводы вторичной обмотки и ее концы через встречно-параллельно включенные тиристоры коммутатора связаны со вторым выходным выводом преобразователя, тиристорный блок принудительной коммутации, выходные выводы которого связаны через разделительные вентили с силовыми электродами тиристоров коммутатора, блок управления, выпол- 40 ненный в виде последовательно связанtg ных между собой задающего генератора, регулятора длительности импульсов, логического и усилительно-развязывающего узлов управления тиристорами 45 коммутатора и тиристорами блока принудительной коммутации, а также связанной с задающим генератором и регулятором длительности импульсов схемы управления тнристорами инвертора, отличающийся тем, что, с целью повышения функциональной надежности преобразователя, выводы блока принудительной коммутации подключены к точкам соединения анодов и к точкам соединения катодов двух из трех пар, введенных разделительных вентилей, разноименные электроды разных пар разделительных вентилей соединены между собой через дополнительно введенные коммутирующие дроссели, средние точки обмоток которых образуют выходные выводы преобразователя, причем обмотка одного из коммутирующих дросселей шунтирована тре ьей парой последовательно соединенных разделительных вентилей, точка соединения которых подключена к упомянутому одному промежуточному отводу вторичной обмотки трансформатора, а к концам обмотки второго коммутирующего дросселя подключены, соответственно, точки объединения катодов и точки объединения анодов тиристоров коммутатора.

2. Преобразователь по и. 1, о тл и ч а ю щ и й с я тем, что при необходимости получения трехступенчатого выходного напряжения, он снабжен элементом задержки, логическими ,элементами И, ИЛИ, à и-канальный распределитель импульсов выполнен с числом каналов, равным десяти, причем вход элемента задержки соединен со входом распределителя импульсов, а его выход подключен к логическому узлу и к первому входу логического элемента И, выход которого связан через усилительно-развязывающий каскад с тиристором блока принудительной коммутации, ко второму входу логического элемента И подключен выход логического элемента ИЛИ, входы которого соединены со вторым, третьим, седьмым и восьмым каналами распределителя импульсов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР

9 276234, кл. Н 02. N 7/48, 1969.

2. Авторское свидетельство СССР

9 285509, кл. Н 02 М 7/52, 1969.

3. Патент Франции В 1281153, кл. Н 02 М 7/52, 1970.

4. Авторское свидетельство СССР

9 517133, кле Н 02 Р 13 18, 1977.

864468 г u+

f3 u5r и у

Ьб — —

Редактор П. Коссей

Заказ 7824/81

Филиал ППП Патент, г. Ужгород, ул. Проектная, 4 а и

Уу

I Pyy е 4,у

)(Upp

Ьт

4 Йг

Мз

Л и55

М Р5

И И5

Составитель Г. Мьщык

Техред A. Бабинец Корректор О. Билак

Тираж 733 Подпис ное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

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

4/5

Преобразователь постоянного напряжения в переменное Преобразователь постоянного напряжения в переменное Преобразователь постоянного напряжения в переменное Преобразователь постоянного напряжения в переменное Преобразователь постоянного напряжения в переменное Преобразователь постоянного напряжения в переменное Преобразователь постоянного напряжения в переменное 

 

Похожие патенты:
Наверх