RU163740U1 - Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности - Google Patents

Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности Download PDF

Info

Publication number
RU163740U1
RU163740U1 RU2016106158/07U RU2016106158U RU163740U1 RU 163740 U1 RU163740 U1 RU 163740U1 RU 2016106158/07 U RU2016106158/07 U RU 2016106158/07U RU 2016106158 U RU2016106158 U RU 2016106158U RU 163740 U1 RU163740 U1 RU 163740U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminals
phase
grounded
capacitor
power
Prior art date
Application number
RU2016106158/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Павлович Гуришкин
Сергшей Николаевич Яценко
Дмитрий Станиславович Мишарин
Игорь Александрович Харченко
Станислав Борисович Резников
Андрей Вячеславович Лавринович
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский испытательный институт инженерных войск" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2016106158/07U priority Critical patent/RU163740U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU163740U1 publication Critical patent/RU163740U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

1. Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности, содержащий «m»-фазных и заземляющий нейтральный входные выводы, а также разнополярные и заземляющий среднепотенциальный выходные выводы для подключения «m»-фазного источника электропитания переменного тока и нагрузок постоянного тока, соответственно, «m»-фазный диодный мост, «m» входных реакторов, выходную двухконденсаторную фильтровую стойку с заземлённым средним выводом, «m» двунаправленных электронных ключей и блок управления с цепями обратных связей, имеющими датчики входных токов и внешних напряжений, и с импульсно-модуляторными выходными выводами, подключёнными к управляющим выводам указанных ключей с заземлёнными первыми силовыми выводами, подключённых своими вторыми силовыми выводами через соответствующие входные реакторы к фазным входным выводам устройства и непосредственно - к выводам переменного тока диодного моста, выводы постоянного тока которого зашунтированы крайними выводами фильтровой стойки и подключены к разнополярным выходным выводам устройства, отличающийся тем, что в него введены «m»-фазных и заземлённый нейтральный дополнительные внешние выводы для подключения «m»-фазной нагрузки переменного тока стабилизированного напряжения, а также «m»-фазный Г-образный конденсаторно-дроссельный фильтр переменного тока, средние конденсаторно-дроссельные выводы которого подключены к указанным фазным дополнительным внешним выводам, крайние конденсаторные выводы заземлены, а крайние дроссельные выводы подключены к соответствующим выводам переменного тока диодного моста.2. Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности по п. 1,

Description

Полезная модель относится к электротехнике и к импульсной силовой электронике и может использоваться в автономных и общесетевых системах электропитания нагрузок постоянного и переменного тока стабилизированного напряжения от сети переменного тока с нестабильным напряжением.
Известен многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности (аналог), содержащий входные и выходные выводы для подключения «m»-фазного источника электроэнергии переменного тока и нагрузок постоянного тока, а также однофазного переменного тока высокой частоты, общий «m»-фазный диодный мост с предвключенным сетевым фильтром и корректором коэффициента мощности и звено высокой частоты в виде импульсного полумостового инвертора напряжения и трансформаторно-выпрямительного блока (С. Резников, В. Бочаров, И. Харченко, Ю. Ермилов, А. Лавринович. Импульсные вторичные источники питания с повышенным качеством входных и выходных токов. Силовая электроника, №2, 2013 г., с. 74-80, стр. 76, рис. 3).
К недостаткам указанного устройства (аналога) относятся: низкий КПД из-за каскадного преобразования электроэнергии, низкая надежность из-за наличия цепи для сквозного сверхтока при одновременном включении ключей полумостового инвертора (при воздействии помех на блок управления) и насыщения магнитопровода трансформатора при асимметрии вольтсекундных характеристик его питающих разнополярных импульсов, а также узкие функциональные возможности из-за неспособности питания «m»-фазной нагрузки переменного тока стабилизированного напряжения.
Из известных устройств наиболее близким по технической сути к предлагаемой полезной модели является многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности (прототип), содержащий «m»-фазные входные разнополярные выходные и заземляющий внешние выводы для подключения источника электропитания переменного тока и для нагрузки постоянного тока, «m»-фазный диодный мост с предвключенными сетевым фильтром и корректором коэффициента мощности и с выходной двухконденсаторной фильтровой стойкой с заземленным средним выводом - по известной схеме Виенна-выпрямителя (Патент на полезную модель №124454. Автономная система электропитания. Резников С.Б., Бочаров В.В., Харченко И.А., Ермилов Ю.В., Коняхин С.Ф., Бюлл. №2 от 20.01.2013 г.)
К недостаткам указанного известного устройства (прототипа) относятся: узкие функциональные возможности из-за неспособности обеспечения питанием нагрузок переменного тока стабилизированного напряжения при нестабильном напряжении источника питания.
Техническим результатом устройства является расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения питанием нагрузок переменного тока стабилизированного напряжения при нестабильном напряжении источника питания.
Указанный технический результат обеспечивается благодаря тому, что в многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности, содержащий «m» фазных и заземляющий нейтральный входные выводы, а также разнополярные и заземляющий среднепотенциальный выходные выводы для подключения «m»-фазного источника электропитания переменного тока и нагрузок постоянного тока, «m»-фазный диодный мост, «m» входных реакторов, выходную двухконденсаторную фильтровую стойку с заземленным средним выводом, «m» двунаправленных электронных ключей и блок управления с цепями обратных связей, имеющими датчики входных токов и внешних напряжений, и с основными импульсно-модуляторными выходными выводами, ВВЕДЕНЫ «m» фазных и заземленный нейтральный дополнительные внешние выводы для подключения «m»-фазной нагрузки переменного тока стабилизированного напряжения, а также «m»-фазный Г-образный конденсаторно-дроссельный фильтр переменного тока, а также БЛАГОДАРЯ тому, что в него ВВЕДЕН импульсный уравнительный блок, состоящий из уравнительного реактора и двух диодно-ключевых стоек, составленных из первого диода и электронного ключа с обратно-шунтирующим вторым диодом и образующих полууправляемый косой мост, причем блок управления СНАБЖЕН вспомогательными импульсно-модуляторными выходными выводами.
Экспериментальные исследования лабораторного макета и компьютерное моделирование предлагаемого устройства подтвердили его работоспособность и целесообразность широкого промышленного использования.
На чертеже (Фиг. 1) представлены принципиальная силовая схема и каналы управления предлагаемого многофазного выпрямителя с коррекцией коэффициента мощности.
Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности содержит: «m» фазных и заземленный нейтральный входные выводы 1, 2, 3 и 4, а также разнополярные и заземляющий выводы 5, 6 и 7 для подключения «m»-фазного источника электропитания переменного тока и нагрузок постоянного тока, соответственно, «m»-фазный основной диодный мост 8, «m» входных реакторов 9, выходную двухконденсаторную фильтровую стойку 10-11 с заземленным средним выводом, «m» двунаправленных электронных ключей 12 и блок управления 13 с цепями 14, 15 обратных связей, имеющими датчики 16, 17, 18, 19 входных токов и внешних напряжений, и с основными импульсно-модуляторными выходными выводами 20. Устройство содержит также «m» фазных и заземленный нейтральный дополнительные внешние выводы 21, 22, 23 и 24 для подключения «m»-фазной нагрузки переменного тока стабилизированного напряжения, а также «m»-фазный Г-образный конденсаторно-дроссельный фильтр переменного тока 25-26. Устройство содержит также импульсный уравнительный блок 27, состоящий из уравнительного реактора 28 с заземленным средним выводом и двух диодно-ключевых стоек, составленных каждая из однонаправленных первого диода 29, 30 и электронного ключа 31, 32 с обратно-шунтирующим вторым диодом 33, 34 и образующих полууправляемый косой мост, крайние выводы стоек которого зашунтированы уравнительным реактором, а средние выводы подключены к разнополярным выходным выводам устройства, причем блок управления снабжен вспомогательными импульсно-модуляторными выводами 35, подключенными к управляющим выводам ключей уравнительного блока.
Помимо перечисленных элементов устройство может содержать помехоподавительный входной емкостный фильтр 36.
Двунаправленные электронные ключи 12 заземлены своими первыми силовыми выводами и подключены своими вторыми силовыми выводами через соответствующие реакторы 9 к входным фазным выводам 1, 2, 3 устройства, а непосредственно - к выводам переменного тока диодного моста 8. Выводы постоянного тока диодного моста зашунтированы крайними выводами фильтровой стойки 10-11 и подключены к разнополярным выходным выводам 5-6 устройства. Конденсаторные и дроссельные общие выводы емкостно-индуктивного фильтра 25-26 подключены к фазным дополнительным внешним выводам 21, 22, 23 устройства, свободные конденсаторные выводы заземлены, а свободные дроссельные выводы подключены к выводам переменного тока диодного моста 8. Блок управления 13 своими основными и дополнительными импульсно-модуляторными выходными выводами 20 и 35 подключены к управляющим выводам двунаправленных ключей 12 и электронных ключей 31 и 32 уравнительного блока 27.
В качестве двунаправленных электронных ключей 12 могут использоваться последовательно-встречно включенные транзисторы, зашунтированные обратными диодами (как показано на чертеже) или полевые транзисторы МОСФЕТ со встроенными обратно-шунтирующими диодами, а также встречно-спаренные двухоперационные (запираемые по управлению) тиристоры.
Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности работает следующим образом.
Фазные и нейтральный входные выводы 1, 2, 3 и 4 подключают к источнику электроэнергии переменного тока с возможной нестабильностью амплитуды и частоты «m»-фазного напряжения, например 115/200…250…440 В, 360…800 Гц. Разнополярные и заземляющий выходные выводы 5, 6 и 7 подключают к нагрузкам постоянного тока стабилизированного напряжения в двух возможных вариантах: дифференциальная нагрузка с заземленным среднепотенциальным выводом или/и без него (например, с напряжениями: 0±270 В на выводах 5-7 и 7-6 или ±540 В - на выводах 5-6.
Дополнительные внешние выводы 21, 22, 23 и 24 подключают к «m»-фазной нагрузке переменного тока стабилизированного напряжения, например 115/200 В, 360…800 Гц.
Сначала рассмотрим назначение и работу уравнительного блока 27.
Общим функциональным назначением уравнительного блока 27 является выравнивание напряжений на конденсаторах фильтровой стойки 10-11. Для этого на вспомогательных импульсно-модуляторных выходных выводах 35 блока управления 13 формируются высокочастотные импульсы с постоянным периодом: Tшим и регулируемой длительностью: tии·Тшим.
Ключ уравнительного блока 27, соединенный с конденсатором стойки 10-11, например 10, имеющим более высокое напряжение, чем второй, например, ключ 31, на каждом очередном периоде Tшим сначала включается, вызывая нарастание полного потокосцепления уравнительного реактора 28 вместе с током в цепи разрядки конденсатора 10: 10-31-28-10 и с индуцированным током в цепи прямоходовой зарядки конденсатора 11: 28-11-34-28 (за счет трансформаторной ЭДС), а затем выключается, вызывая частичное (или полное) спадание потокосцепления вместе с токами в цепях: 28-11-30-28-29-10-28 (за счет ЭДС самоиндукции индуктивности рассеяния правой секции реактора).
Далее рассмотрим работу основной части схемы выпрямителя в вышеуказанных вариантах подключения нагрузки постоянного тока.
1 случай: источник с заземленной нейтралью, а нагрузка - дифференциальная с заземленным среднепотенциальным выводом или/и высоковольтная - без такого вывода (подключенная к выводам 5-6).
Устройство работает как известная схема Виенна-выпрямителя с корректором коэффициента мощности на базе ключей переменного тока (двунаправленных), образованных двухключевыми стойками 12-22 (работа освещена в описании прототипа). В этом случае уравнительный блок может быть незадействованным или выполнять функцию снижения пульсаций напряжений на конденсаторах 10 и 11.
В полупериодах положительных фазных напряжений (U1-4, U2-4 и U3-4) происходит зарядка верхнего конденсатора 10 фильтровой стойки 10-11 по цепям: 1 (2, 3)-9-8-10-7, 4 после предварительных разгонов токов реакторов 9 по цепям: 1 (2, 3)-9-12-4. В полупериодах отрицательных фазных напряжений происходит зарядка нижнего конденсатора 11 по цепям: 4, 7-11-8-9-1 (2, 3) после предварительных разгонов токов реакторов 9 по цепям: 4-12-9-1 (2, 3).
С помощью регулирования параметра γи (коэффициента заполнения импульсов) одновременно обеспечиваются: синусоидальная форма входных фазных токов с нулевыми фазовыми сдвигами относительно соответствующих фазных напряжений (с единичным коэффициентом мощности) и величины средневыпрямленных напряжений на конденсаторах фильтровой стойки 10-11. При этом корректор коэффициента мощности работает как повышающий (бустерный) импульсный модулятор (реверсивный цикло-конвертор).
2 случай: источник с заземленной нейтралью, а нагрузка - двухполюсная с заземленным минусовым выводом, подключенная к выводам 5-7. В этом случае выпрямительная часть схемы работает таким же образом, как ив 1-ом случае, а роль уравнительного блока 27, работающего по тому же вышеописанному алгоритму, автоматически сводится к перекачиванию энергии, поступающей в конденсатор 11 фильтровой стойки 10-11 (на отрицательных полупериодах фазных напряжений) в тот же конденсатор 10, питающий нагрузку. В этом случае половина энергии питания преобразуется одним модуляторным каскадом (с помощью ключей 12), а вторая половина энергии питания - двумя последовательными каскадами (повышающим и понижающим).
В результате, в течение обоих полупериодов любого из питающих фазных напряжений происходит зарядка конденсатора 10 и соответственно - питание двухполюсной нагрузки, подключенной к выводам 5-7.
Блок управления 13 с помощью широтно-импульсного регулирования параметра: γи (коэффициента заполнения импульса) в зависимости от величин отклонений сигналов цепей обратных связей от эталонных значений обеспечивает: а) синусоидальную форму входных фазных токов и их синхронизацию с соответствующими фазными питающими напряжениями (единичный коэффициент мощности) и б) стабилизацию выходных средневыпрямленных напряжений на конденсаторах 10 и 11 фильтровой стойки (U10cp. и U11ср.).
Благодаря указанной стабилизации величин U10cp. и U11cp. переменные напряжения на выводах переменного тока основного диодного моста 8 относительно заземленных внешних выводов 4, 7 и 24 имеют прямоугольную знакопеременную форму (типа «меандра»), которая после преобразования в конденсаторно-дроссельном фильтре 25-26 приобретает синусоидальную форму со стабилизированной амплитудой (и соответственно - действующим значением). Указанные напряжения подаются со стороны фильтра на дополнительные внешние выводы 21, 22, 23, 24 для питания нагрузки переменного тока стабилизированного напряжения (частота при этом соответствует частоте напряжений на входных выводах 1, 2, 3, 4, например, 360…800 Гц).
Таким образом, предлагаемая полезная модель по сравнению с прототипом обеспечивает технический результат: расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения питанием нагрузок переменного тока стабилизированного напряжения при нестабильном напряжении источника питания.

Claims (2)

1. Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности, содержащий «m»-фазных и заземляющий нейтральный входные выводы, а также разнополярные и заземляющий среднепотенциальный выходные выводы для подключения «m»-фазного источника электропитания переменного тока и нагрузок постоянного тока, соответственно, «m»-фазный диодный мост, «m» входных реакторов, выходную двухконденсаторную фильтровую стойку с заземлённым средним выводом, «m» двунаправленных электронных ключей и блок управления с цепями обратных связей, имеющими датчики входных токов и внешних напряжений, и с импульсно-модуляторными выходными выводами, подключёнными к управляющим выводам указанных ключей с заземлёнными первыми силовыми выводами, подключённых своими вторыми силовыми выводами через соответствующие входные реакторы к фазным входным выводам устройства и непосредственно - к выводам переменного тока диодного моста, выводы постоянного тока которого зашунтированы крайними выводами фильтровой стойки и подключены к разнополярным выходным выводам устройства, отличающийся тем, что в него введены «m»-фазных и заземлённый нейтральный дополнительные внешние выводы для подключения «m»-фазной нагрузки переменного тока стабилизированного напряжения, а также «m»-фазный Г-образный конденсаторно-дроссельный фильтр переменного тока, средние конденсаторно-дроссельные выводы которого подключены к указанным фазным дополнительным внешним выводам, крайние конденсаторные выводы заземлены, а крайние дроссельные выводы подключены к соответствующим выводам переменного тока диодного моста.
2. Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности по п. 1, отличающийся тем, что в него введен импульсный уравнительный блок, состоящий из уравнительного реактора с заземлённым средним выводом и двух диодно-ключевых стоек, составленных каждая из однонаправленных первого диода и электронного ключа с обратно-шунтирующим вторым диодом и образующих полууправляемый косой мост, крайние выводы стоек которого зашунтированы уравнительным реактором, а средние выводы подключены к разнополярным выходным выводам устройства, причём блок управления снабжён вспомогательными импульсно-модуляторными выходными выводами, подключёнными к управляющим выводам ключей уравнительного блока.
Figure 00000001
RU2016106158/07U 2016-02-25 2016-02-25 Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности RU163740U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106158/07U RU163740U1 (ru) 2016-02-25 2016-02-25 Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016106158/07U RU163740U1 (ru) 2016-02-25 2016-02-25 Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU163740U1 true RU163740U1 (ru) 2016-08-10

Family

ID=56613527

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016106158/07U RU163740U1 (ru) 2016-02-25 2016-02-25 Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU163740U1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018169773A1 (en) * 2017-03-15 2018-09-20 Texas Instruments Incorporated Integrated circuits and transponder circuitry with shared modulation capacitor
RU2671755C1 (ru) * 2017-08-10 2018-11-06 Закрытое Акционерное Общество "Импульс" Реверсивный корректор коэффициента мощности и способ управления реверсивным корректором коэффициента мощности
US10224757B2 (en) 2016-12-28 2019-03-05 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for antenna signal limiter for radio frequency identification transponder
RU2732541C1 (ru) * 2017-06-15 2020-09-22 Рено С.А.С. Способ управления трехфазным виенна-выпрямителем
RU2732851C2 (ru) * 2019-03-22 2020-09-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Регулируемый повышающий выпрямитель напряжения
RU2766558C1 (ru) * 2021-06-04 2022-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» Трехфазный преобразователь переменного тока в постоянный с повышенным коэффициентом мощности

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10224757B2 (en) 2016-12-28 2019-03-05 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for antenna signal limiter for radio frequency identification transponder
US10720796B2 (en) 2016-12-28 2020-07-21 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for antenna signal limiter for radio frequency identification transponder
US11316374B2 (en) 2016-12-28 2022-04-26 Texas Instruments Incorporated Methods and apparatus for antenna signal limiter for radio frequency identification transponder
WO2018169773A1 (en) * 2017-03-15 2018-09-20 Texas Instruments Incorporated Integrated circuits and transponder circuitry with shared modulation capacitor
US10652058B2 (en) 2017-03-15 2020-05-12 Texas Instruments Incorporated Integrated circuits and transponder circuitry with shared modulation capacitor for 3D transponder uplink modulation
RU2732541C1 (ru) * 2017-06-15 2020-09-22 Рено С.А.С. Способ управления трехфазным виенна-выпрямителем
RU2671755C1 (ru) * 2017-08-10 2018-11-06 Закрытое Акционерное Общество "Импульс" Реверсивный корректор коэффициента мощности и способ управления реверсивным корректором коэффициента мощности
RU2732851C2 (ru) * 2019-03-22 2020-09-23 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Регулируемый повышающий выпрямитель напряжения
RU2766558C1 (ru) * 2021-06-04 2022-03-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» Трехфазный преобразователь переменного тока в постоянный с повышенным коэффициентом мощности

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU163740U1 (ru) Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности
RU2427954C2 (ru) Схема питания и устройство, содержащее схему питания
CN110048597B (zh) 功率因数校正电路的控制方法、控制器及系统
US9515504B2 (en) Battery charger with power factor correction
US10044278B2 (en) Power conversion device
US11742766B2 (en) Welding power supply with extended voltage characteristic
US20150188437A1 (en) Power supply apparatus, power supply system with the power supply apparatus, and method of controlling the same
US11404962B2 (en) Switched mode power converter that is switched using current thresholds
RU2675726C1 (ru) Конвертор напряжения
RU163741U1 (ru) Многофазный выпрямитель с коррекцией коэффициента мощности
Ghosh et al. A single-phase isolated Z-source inverter
US10284110B2 (en) Power supply having four quadrant converter and techniques for operation
Kafle et al. A new PWM Shoot-through control for voltage-fed quasi-z-source DC/DC converters
US20230071003A1 (en) Power factor correction circuits controlled using adjustable deadtime
CN114448263A (zh) 基于不对称半桥反激电路的变换器及其控制方法
CN114268229A (zh) 使用两个功率转换器的协同控制的功率转换方法
RU2567849C1 (ru) Многоканальный трансформатор постоянного напряжения
KR101609726B1 (ko) 고역률 스위칭 정류기의 제어회로
Kalpana High performance three-phase PFC rectifiers for telecom power supply
RU205720U1 (ru) Резонансный конвертор напряжения
Delshad et al. A new active clamping soft switching weinberg converter
RU55225U1 (ru) Преобразователь напряжения
JP2004147475A (ja) 整流装置
JP6313236B2 (ja) 電源装置およびacアダプタ
RU2581033C1 (ru) Однофазный инвертор напряжения

Legal Events

Date Code Title Description
TC1K Change in the utility model inventorship

Effective date: 20170315

MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180226