CS196758B1 - Controlled rectifier wiring - Google Patents

Controlled rectifier wiring Download PDF

Info

Publication number
CS196758B1
CS196758B1 CS475377A CS475377A CS196758B1 CS 196758 B1 CS196758 B1 CS 196758B1 CS 475377 A CS475377 A CS 475377A CS 475377 A CS475377 A CS 475377A CS 196758 B1 CS196758 B1 CS 196758B1
Authority
CS
Czechoslovakia
Prior art keywords
output
rectifier
controlled rectifier
wiring
controlled
Prior art date
Application number
CS475377A
Other languages
Czech (cs)
Inventor
Bohumil Sara
Vaclav Babovak
Original Assignee
Bohumil Sara
Vaclav Babovak
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Bohumil Sara, Vaclav Babovak filed Critical Bohumil Sara
Priority to CS475377A priority Critical patent/CS196758B1/en
Publication of CS196758B1 publication Critical patent/CS196758B1/en

Links

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Předložený vynález se týká zapojení řízeného usměrňovače s doplňkovým stejnosměrným zdrojem, sestávající z řízeného a neřízeného usměrňovače.The present invention relates to a controlled rectifier circuit with an additional DC source, consisting of a controlled and an uncontrolled rectifier.

Description

(54) Zapojení řízeného usměrňovače(54) Controlled rectifier wiring

Předložený vynález se týká zapojení řízeného usměrňovače s doplňkovým stejnosměrným zdrojem, sestávající z řízeného a neřízeného usměrňovače.The present invention relates to a controlled rectifier with an additional DC source consisting of a controlled and uncontrolled rectifier.

Dosud užívaná zapojení řízených usměrňovačů používala k dosažení nepřerušovaného stejnosměrného proudu v celém rozsahu regulace, při ohmické nebo převážně ohmické zátěži výstupní filtrační tlumivka. Při větších regulačních úhlech, tj. při malém výstupním napětí daného usměrňovače, byla potřebná velká indukčnost, což mělo nepříznivý vliv na výstupní dynamické vlastnosti. Mimoto ani největší použitelná indukčnost filtrační tlumivky nezabránila poklesu okamžité hodnoty výstupního napětí usměrňovače pod určitou přípustnou hodnotu.The wiring of the controlled rectifiers used to achieve continuous DC current across the entire control range, at an ohmic or predominantly ohmic load, utilized an output filter choke. At larger control angles, i.e. low output voltage of the rectifier, a large inductance was needed, which had an adverse effect on the output dynamic properties. Moreover, even the largest available inductance of the filter choke did not prevent the instantaneous output voltage of the rectifier from dropping below a certain permissible value.

Uvedené nedostatky v podstatě odstraňuje předložený vynález, který spočívá v tom, že první výstup řízeného usměrňovače je zapojen na první výstup zapojení přes první výstupní impedanci. Na první výstup zapojení je připojen druhý výstup neřízeného usměrňovače přes druhou výstupní impedanci. Na druhý výstup zapojení je připojen první výstup neřízeného usměrňovače a druhý výstup řízeného usměrňovače.Essentially, these shortcomings are overcome by the present invention, characterized in that the first output of the controlled rectifier is connected to the first output of the wiring via the first output impedance. The second output of the uncontrolled rectifier is connected to the first wiring output via the second output impedance. The second output of the uncontrolled rectifier and the second output of the controlled rectifier are connected to the second wiring output.

Na připojeném výkresu je na obr. 1 blokové schéma zapojení, na obr. 2 příklad zapojení třífázového usměrňovače a na obr. 3 průběh výstupního napětí.1 is a block diagram, FIG. 2 shows an example of a three-phase rectifier connection, and FIG. 3 shows an output voltage waveform.

Neřízený usměrňovač B je zapojen svým prvním výstupem Bl na druhý výstup V2 zapojení, druhý výstup B2 je zapojen na první výstup VI zapojení přes druhou výstupní impendanci X2., Řízený usměrňovač A připojený na napájecí napětí UN1 je spojen svým druhým výstupem A2 s druhým výstupem V2 zapojení. Jeho první výstup AI je připojen na první výstup VI zapojení přes první výstupní impedanci XI.The uncontrolled rectifier B is connected with its first output B1 to the second output V2, the second output B2 is connected to the first output VI of the connection via the second output impurity X2., Controlled rectifier A connected to the supply voltage UN1 is connected with its second output A2 with the second output V2 connection. Its first output AI is connected to the first wiring output VI via the first output impedance XI.

Řízený usměrňovač A je doplněn neřízeným usměrňovačem B a potřebnou druhou výstupní impedanci X2. Výstupní napětí U2 neřízeného usměrňovače B je dáno minimální požadovanou hodnotou výstupního napětí naprázdno U.Controlled rectifier A is complemented by uncontrolled rectifier B and the necessary second output impedance X2. The output voltage U2 of the uncontrolled rectifier B is given by the minimum nominal value of the open-circuit output voltage U.

Druhá výstupní impedance X2 určuje maximální přípustný proud I celého zdroje při minimálním výstupním napětí naprázdno U. Druhá výstupní impedance X2 může být tvořena ohmickým odporem, indukčností nebo rozptylovou indukčností napájecího transformátoru, popřípadě jejich kombinací.The second output impedance X2 determines the maximum allowable current I of the entire power supply at the minimum open-circuit output voltage U. The second output impedance X2 may consist of the ohmic resistance, inductance or stray inductance of the supply transformer, or a combination thereof.

Použitím vynálezu se značně sníží střídavá složka výstupního napětí U a zlepší se dynamické vlastnosti zdroje.Using the invention, the alternating component of the output voltage U is greatly reduced and the dynamic properties of the source are improved.

ZOF

Řízený usměrňovač A na obr. 1 je připojen na napájecí napětí UN1. První výstupní impedance XI může být tvořena například filtrační tlumivkou ohmickým odporem, rozptylem transformátoru, nebo jejich kombinací.The controlled rectifier A in Fig. 1 is connected to the supply voltage UN1. The first output impedance XI can be formed, for example, by a ohmic resistance filter choke, transformer dispersion, or a combination thereof.

Paralelně k prvnímu a druhému výstupu VI a V2 je připojen doplňkový zdroj, tvořený neřízeným usměroňvačem B s druhou sériovou impedancí X2. Neřízený usměrňovač B může být například usměrňovač, který je napájen ze samostatného transformátoru nebo ze zvláštního vinutí transformátoru, popřípadě z odboček vinutí transformátoru, který napájí řízený usměrňovač A.In parallel to the first and second outputs V1 and V2, an auxiliary power supply consisting of an uncontrolled rectifier B with a second series impedance X2 is connected. For example, the uncontrolled rectifier B may be a rectifier that is fed from a separate transformer or from a separate transformer winding, or from the transformer winding taps that feeds the controlled rectifier A.

Příklad zapojení podle vynálezu pro třífázové usměrňovače je znázorněn na obr. 2. Oba usměrňovače jsou napájeny z jednoho transformátoru TR. Řízený 'usměrňovač A v zapojení třífázový můstek je napájen z vinutí C a doplňkový diodový neřízený usměrňovač B v zapojení šestifázová hvězda je napájen z vinutí D. Tímto spojením vzniká mezi výstupním napětím U1 a U2 fázový posun 30° elektrických, což je znázorněno na obr. 3. Druhá výstupní impedance X2 je v tomto případě realizována ohmickým odporem. Použití ohmického odporu umožňuje dosáhnout velkou počáteční strmost nárůstu proudu I při skokové změně zátěže. Průběh napětí U q je fázové napětí na vinutí C transformátoru TR. Napětí Ujj je napětí na vinutí D. U2 je napětí neřízeného ‘ usměrňovače B a U1 řízeného usměrňovače A v čase t.An example of a wiring according to the invention for three-phase rectifiers is shown in Fig. 2. Both rectifiers are supplied from one TR transformer. The controlled rectifier A in the three-phase bridge connection is powered from the winding C and the optional diode uncontrolled rectifier B in the six-phase star connection is supplied from the winding D. This connection produces a 30 ° electric phase shift between the output voltages U1 and U2. 3. The second output impedance X2 is in this case realized by ohmic resistance. The use of an ohmic resistor makes it possible to achieve a large initial steepness of the current increase even with a step change in load. The voltage curve U q is the phase voltage at the winding C of the transformer TR. The voltage Ujj is the voltage at the winding D. U2 is the voltage of the uncontrolled ‘rectifier B and U1 of the controlled rectifier A at time t.

Použití předloženého vynálezu je vhodné například pro napájecí zdroje obloukových svařovacích strojů.The use of the present invention is suitable, for example, for power supplies of arc welding machines.

PŘE D-M E TSUBJECT

Claims (1)

PŘE D-M E TSUBJECT Zapojení řízeného usměrňovače s doplňkovým stejnosměrným zdrojem sestávající z řízeného a neřízeného usměrňovače, vyznačené tím, že první výstup (Al) řízeného usměrňovače (Aj je zapojen na první výstup (Vij zapojení přes první výstupní impedanci (XI), na první výstup (VI) zapoVYNÁLEZU jení je připojen druhý výstup (B2) neřízeného usměrňovače (B) přes druhou výstupní impedanci (X2), přičemž na druhý výstup (V2) zapojení je připojen první výstup (Bl) neřízeného usměrňovače (B) a druhý výstup (A2) řízeného usměrňovače (A).Controlled rectifier wiring with an additional DC source consisting of a controlled and uncontrolled rectifier, characterized in that the first output (A1) of the controlled rectifier (Aj is connected to the first output (Vij wiring through the first output impedance (XI)) to the first output (VI) of the invention The second output (B2) of the uncontrolled rectifier (B) is connected via the second output impedance (X2), the second output (V2) of the uncontrolled rectifier (B) and the second output (A2) of the controlled rectifier (B2). AND). 3 výkresy3 drawings
CS475377A 1977-07-18 1977-07-18 Controlled rectifier wiring CS196758B1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS475377A CS196758B1 (en) 1977-07-18 1977-07-18 Controlled rectifier wiring

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CS475377A CS196758B1 (en) 1977-07-18 1977-07-18 Controlled rectifier wiring

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CS196758B1 true CS196758B1 (en) 1980-04-30

Family

ID=5390975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CS475377A CS196758B1 (en) 1977-07-18 1977-07-18 Controlled rectifier wiring

Country Status (1)

Country Link
CS (1) CS196758B1 (en)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0419690B1 (en) Method and device for supplying a three-phase network with neutral wires capable of carrying a current
FI75513B (en) STROEMKAELLA FOER LJUSBAOGSVETSNING.
US4827150A (en) Uninterruptible power supply inverter circuit
US4833582A (en) Frequency converter circuit including a single-ended blocking frequency converter
US11336198B2 (en) System for generating a power output and corresponding use
JPH02276477A (en) Improved output regulating circuit for inverter
US5555165A (en) Current detection in power conversion
DE10153738B4 (en) Rectifier circuit and method for its control
DE3519151C1 (en) Static inverter with a circuit for increasing the current in the event of a short circuit
DE2246505B2 (en) Circuit arrangement for the uninterruptible power supply of a direct current consumer with constant voltage
US3840798A (en) Power supply devices
US3701939A (en) Reverse voltage circuit for thyristors
CS196758B1 (en) Controlled rectifier wiring
JP2504816B2 (en) Switching power supply
US6359420B1 (en) Circuit for coupling energy to a pulse forming network or capacitor
DE2055754B2 (en) Uninterruptible power supply
JPS5688516A (en) Control circuit for voltage droop of multiple-output constant-voltage power source
RU2084948C1 (en) Thyristor current regulator
SU609194A1 (en) Stabilized arrangement for charging capacitive accumulator
DE1513433C (en) DC power supply with control transistors for voltage stabilization
DE1638450C3 (en) Arrangement for igniting a power thyristor located in an alternating current circuit
JPS5950772A (en) Power source
SU974525A1 (en) Controllable ac-to-dc converter with supercurrent limiting
JPH0311935A (en) Parallel operation circuit for power supply
JP2001112263A (en) Ac voltage stabilizer