PL238729B1 - Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych - Google Patents

Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych Download PDF

Info

Publication number
PL238729B1
PL238729B1 PL433200A PL43320020A PL238729B1 PL 238729 B1 PL238729 B1 PL 238729B1 PL 433200 A PL433200 A PL 433200A PL 43320020 A PL43320020 A PL 43320020A PL 238729 B1 PL238729 B1 PL 238729B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
electrode
section
diode
capacitor
transistor
Prior art date
Application number
PL433200A
Other languages
English (en)
Other versions
PL433200A1 (pl
Inventor
Krzysztof Tomczewski
Krzysztof Wróbel
Original Assignee
Politechnika Opolska
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 Politechnika Opolska filed Critical Politechnika Opolska
Priority to PL433200A priority Critical patent/PL238729B1/pl
Publication of PL433200A1 publication Critical patent/PL433200A1/pl
Publication of PL238729B1 publication Critical patent/PL238729B1/pl

Links

Landscapes

  • Control Of Electric Motors In General (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych.
Znany jest opisu patentowego PL233990 układ do zasilania i odbioru energii, zwłaszcza do przełączalnych maszyn reluktancyjnych, w którym w każdej sekcji jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego połączony jest z jedną elektrodą tranzystora pierwszego i z jedną elektrodą diody pierwszej gałęzi pierwszej, a drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego połączony jest z jedną elektrodą diody drugiej i z jedną elektrodą tranzystora drugiego drugiej gałęzi. Druga elektroda tranzystora pierwszego połączona jest z jedną elektrodą diody wspólnej i z jedną elektrodą kondensatora, a druga elektroda diody pierwszej i druga elektroda tranzystora drugiego połączone są z jednym biegunem magazynu energii elektrycznej. Drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego każdej sekcji połączony jest poprzez zawór sterowany każdej sekcji z drugim biegunem magazynu energii elektrycznej, z drugą elektrodą kondensatora i z drugą elektrodą diody wspólnej. Korzystnie jest, gdy jedna z elektrod diody drugiej każdej sekcji połączona jest z jedną z elektrod diody wspólnej i z jedną z elektrod kondensatora. Korzystnie jest również, gdy zaworem sterowanym jest tyrystor.
W znanym układzie, energia z uzwojeń maszyny podczas ładowania kondensatora może być przekazywana tylko jednocześnie do magazynu energii i do kondensatora.
Istota układu do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych według wynalazku polega na tym, że druga elektroda kondensatora połączona jest z drugimi elektrodami diod pierwszych każdej sekcji, z drugimi elektrodami tranzystorów drugich każdej sekcji i z jednym biegunem magazynu energii. Korzystnie jest, gdy druga elektroda kondensatora jest połączona z masą i przewodem ochronnym.
Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych według wynalazku umożliwia, nie tylko zasilanie obwodów rezystancyjno-indukcyjnych napięciem wyższym od napięcia magazynu energii elektrycznej, ale pozwala również na przesyłanie energii z obwodów rezystancyjno-indukcyjnych oddzielnie do kondensatora i do magazynu energii, przy czym po naładowaniu kondensatora do żądanej wartości napięcia, pozostała część energii zwracanej z obwodu rezystancyjno-indukcyjnego przesyłana jest do magazynu energii z pominięciem kondensatora. Możliwość przesyłania energii oddzielnie do kondensatora lub magazynu energii pozwala na przekazywanie całej energii z obwodu indukcyjno-rezystancyjnego, do chwili załączenia tyrystora, do kondensatora bez równoczesnego jej zwrotu do źródła energii. Dodatkowo układ według wynalazku, dzięki połączeniu jednej elektrody kondensatora z masą i z przewodem ochronnym znacznie ułatwia, w szczególności jego montaż, a nade wszystko zwiększa bezpieczeństwo obsługi.
Przedmiot wynalazku, w przykładzie wykonania uwidoczniony jest na rysunku przedstawiającym schemat układu do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych.
W każdej sekcji S1, ..., Sn układu do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych według wynalazku, jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL połączony jest z jedną elektrodą tranzystora pierwszego T1 i z jedną elektrodą diody pierwszej D1 gałęzi pierwszej, a drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL połączony jest z jedną elektrodą diody drugiej D2 i z jedną elektrodą tranzystora drugiego T2 drugiej gałęzi. Druga elektroda tranzystora pierwszego T1 i druga elektroda diody drugiej D2 połączone są z jedną elektrodą diody wspólnej DW i z jedną elektrodą kondensatora C. Druga elektroda diody pierwszej D1 i druga elektroda tranzystora drugiego T2 połączone są z jednym biegunem magazynu energii elektrycznej U. Natomiast druga elektroda kondensatora C połączona jest z drugimi elektrodami diod pierwszych D1 każdej sekcji S1.....Sn, z drugimi elektrodami tranzystorów drugich T2 każdej sekcji S1.....Sn, z jednym biegunem magazynu energii U oraz z masą G układu i z przewodem ochronnym PE. Drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL każdej sekcji S1.....Sn połączony jest poprzez zawór sterowany Ts każdej sekcji S1.....Sn, którym jest tyrystor, z drugim biegunem magazynu energii elektrycznej U i drugą elektrodą diody wspólnej DW.
W przypadku szczególnym: W każdej sekcji S1.....Sn układu do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych według wynalazku, jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL połączony jest z emiterem tranzystora pierwszego T1 i z katodą diody pierwszej D1 gałęzi pierwszej, a drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL połączony jest z anodą diody drugiej D2 i z kolektorem tranzystora drugiego T2 drugiej gałęzi. Kolektor tranzystora pierwszego T1 i katoda diody drugiej D2 każdej sekcji S1.....Sn, połączone są z katodą diody wspólnej DW i z jedną elektrodą kondensatora C. Anoda diody pierwszej D1 i emiter tranzystora drugiego T2, każdej sekcji S1.....Sn,
PL 238 729 B1 połączone są z ujemnym biegunem magazynu energii elektrycznej U. Drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL każdej sekcji S1.....Sn połączony jest poprzez zawór sterowany Ts każdej sekcji S1.....Sn z dodatnim biegunem magazynu energii elektrycznej U i z anodą diody wspólnej DW w ten sposób, że anody tyrystorów Ts połączone są z drugimi końcami obwodów rezystancyjno-indukcyjnych RL, a katody z dodatnim biegunem magazynu energii U. Druga elektroda kondensatora C połączona jest z ujemnym biegunem źródła energii U, emiterem tranzystora T2 każdej sekcji S1.....Sn i anodą diody D1 każdej sekcji S1.....Sn oraz z masą G układu i z przewodem ochronnym PE. W zależności od położenia kątowego wirnika przełączalnej maszyny reluktancyjnej pracującej jako generator włączane są tranzystory pierwszy T1 i drugi T2 wzbudzanej sekcji S1.....Sn, co powoduje przepływ prądu wzbudzenia przez obwód rezystancyjno-indukcyjny RL tej sekcji S1.....Sn.
W początkowym etapie wzbudzania obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL, każdej sekcji S1.....Sn, energia przesyłana jest z kondensatora C do obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL określonej sekcji S1.....Sn, a po rozładowani kondensatora C do napięcia niższego od napięcia magazynu energii U, przesyłana jest wyłącznie z magazynu energii elektrycznej U poprzez diodę wspólną Dw. Po osiągnięciu określonego położenia wirnika, tranzystory: pierwszy T1 i drugi T2 wzbudzanej sekcji S1, ..., Sn są wyłączane, co powoduje przepływ energii elektrycznej z obwodu rezystancyjno-indukcyjnego RL tej sekcji S1.....Sn przez diody pierwszą D1 i drugą D2 do kondensatora C. Po naładowaniu kondensatora C do określonej wartości napięcia włączany jest tyrystor jako zawór sterowany Ts tej sekcji S1.....Sn, przez który energia przekazywana jest do magazynu energii U z pominięciem kondensatora C. Tyrystor jako zawór sterowany Ts wyłącza się po zaniku prądu w obwodzie rezystancyjno -indukcyjnym RL po rozładowaniu energii tej sekcji S1.....Sn. Wzbudzanie i rozładowywanie energii obwodów rezystancyjno-indukcyjnych RL kolejnych sekcji S1.....Sn odbywa się cyklicznie, zależnie od położenia kątowego wirnika przełączalnej maszyny reluktancyjnej.

Claims (2)

1. Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych, w którym w każdej sekcji jeden koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego połączony jest z jedną elektrodą tranzystora pierwszego i z jedną elektrodą diody pierwszej gałęzi pierwszej każdej sekcji, a drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego połączony jest z jedną elektrodą diody drugiej i z jedną elektrodą tranzystora drugiego drugiej gałęzi każdej sekcji, przy czym druga elektroda tranzystora pierwszego połączona jest z drugą elektrodą diody drugiej każdej sekcji, jedną elektrodą diody wspólnej i jedną elektrodą kondensatora, a druga elektroda diody pierwszej jest połączona z drugą elektrodą tranzystora drugiego każdej sekcji z jednym biegunem magazynu energii, zaś drugi koniec obwodu rezystancyjno-indukcyjnego każdej sekcji połączony jest poprzez zawór sterowany każdej sekcji z drugim biegunem magazynu energii elektrycznej i z drugą elektrodą diody wspólnej, znamienny tym, że druga elektroda kondensatora (C) połączona jest z drugimi elektrodami diod pierwszych (D1) każdej sekcji (S1.....Sn), z drugimi elektrodami tranzystorów drugich (T2) każdej sekcji (S1.....Sn) i z jednym biegunem magazynu energii (U).
2. Układ według zastrz. 1, znamienny tym, że druga elektroda kondensatora (C) jest połączona z masą (G) układu i przewodem ochronnym (PE).
PL433200A 2020-03-11 2020-03-11 Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych PL238729B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL433200A PL238729B1 (pl) 2020-03-11 2020-03-11 Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL433200A PL238729B1 (pl) 2020-03-11 2020-03-11 Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL433200A1 PL433200A1 (pl) 2020-11-30
PL238729B1 true PL238729B1 (pl) 2021-09-27

Family

ID=73551792

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL433200A PL238729B1 (pl) 2020-03-11 2020-03-11 Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL238729B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL433200A1 (pl) 2020-11-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20180013291A1 (en) Bidirectional dc-dc converter, power conditioner, and distributed power system
US11689072B2 (en) Demagnetization of the rotor of an externally excited synchronous machine
US6351104B1 (en) Multi-voltage vehicle electric system
KR101485187B1 (ko) 전압 클램핑 및 에너지 복원 회로
KR20150082315A (ko) 저 입력전압으로 작동하기 위한 플라이백 컨버터
CN103997074A (zh) 用于储能装置的充电电路和用于对储能装置充电的方法
JP2025510526A (ja) 高出力発生器及び高出力パルス供給方法
US7148442B2 (en) Power supply device for electric discharge machining
PL238729B1 (pl) Układ do sterowania pracą przełączalnych generatorów reluktancyjnych
CN110557064B (zh) 一种开关磁阻发电机变流系统
JP2025510527A (ja) ハイパワージェネレータ及びハイパワーパルスの供給方法
ES2934254T3 (es) Sistema de generación de energía y método
PL238731B1 (pl) Układ zasilania do wzbudzania i odbioru energii, zwłaszcza do przełączalnych generatorów reluktancyjnych
US20190044327A1 (en) Multiple output battery system with alternator architectures
US10840833B2 (en) High efficiency commutation circuit
CN106612067A (zh) 一种防过冲快速放电电路
PL233990B1 (pl) Układ do zasilania i odbioru energii, zwłaszcza do przełączalnych maszyn reluktancyjnych
US20190044347A1 (en) Multiple output battery system
US9407180B2 (en) Power converting circuit
US11329548B2 (en) Voltage clamp circuit for use in power converter
KR20030094090A (ko) 전기 부식을 이용한 가공장치
KR20100017323A (ko) 3상 네트워크에서 작동되는 배터리 충전기 회로
KR101545253B1 (ko) 계자 방전 저항 없는 발전기의 출력 전압 제어 장치
KR102409678B1 (ko) 액티브 디커플링 동작을 수행하는 부스트 컨버터
US7072197B2 (en) Isolated low-voltage power supply source