RU188732U1 - Модуль вторичного электропитания - Google Patents

Модуль вторичного электропитания Download PDF

Info

Publication number
RU188732U1
RU188732U1 RU2018121681U RU2018121681U RU188732U1 RU 188732 U1 RU188732 U1 RU 188732U1 RU 2018121681 U RU2018121681 U RU 2018121681U RU 2018121681 U RU2018121681 U RU 2018121681U RU 188732 U1 RU188732 U1 RU 188732U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
power supply
isolated
input
uninsulated
Prior art date
Application number
RU2018121681U
Other languages
English (en)
Inventor
Илья Анатольевич Дементьев
Алексей Владимирович Никуличев
Алексей Александрович Евсейкин
Дмитрий Александрович Шевченко
Александр Аркадьевич Прокопенко
Original Assignee
Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
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 Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" filed Critical Акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Priority to RU2018121681U priority Critical patent/RU188732U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU188732U1 publication Critical patent/RU188732U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M3/00Conversion of dc power input into dc power output
    • H02M3/02Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac
    • H02M3/04Conversion of dc power input into dc power output without intermediate conversion into ac by static converters

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, представляет собой многоканальный стабилизированный преобразователь напряжения с гальванической развязкой между входом, корпусом и выходом, соответствующий стандарту VITA 62, и предназначена для электропитания высокопроизводительных систем VPX с потребляемой мощностью до 50 Вт и жесткими условиями эксплуатации и кондуктивным охлаждением, например, в авиастроении.Сущность полезной модели состоит в том, что в модуль вторичного электропитания, содержащий фильтр электромагнитных помех, изолированный входной понижающий стабилизатор и ряд неизолированных выходных понижающих стабилизаторов, а также устройство защиты от перегрузок по току, датчик температуры и схему управления и контроля, связанную с выходными стабилизаторами, шинами служебных сигналов по стандарту VITA 62 и внешней шиной IС, введены устройство бесперебойного питания на основе ионисторов (суперконденсаторов), генератор опорной частоты и схема светодиодной индикации, а входной изолированный понижающий стабилизатор выполнен в виде однотактного прямоходового преобразователя напряжения с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе.Технический результат полезной модели состоит в обеспечении бесперебойного питания нагрузки при кратковременных (до 200 мс) перерывах питания в бортовой сети, снижении величины пульсаций выходных напряжений (до 40-50 мВ), обеспечении визуального контроля за работой модуля и расширении диапазона входных питающих напряжений (от 18 В до 80 В). 3 з.п. ф-лы.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, представляет собой многоканальный стабилизированный преобразователь напряжения с гальванической развязкой между входом, корпусом и выходом, соответствующий стандарту VITA 62, и предназначена для электропитания высокопроизводительных VPX-систем с потребляемой мощностью до 50 Вт и жесткими условиями эксплуатации и кондуктивным охлаждением, например, в авиастроении.
Соответствие стандарту VITA 62 подразумевает наличие свободно конфигурируемых выводов в типовом соединителе, расположенном в задней части модуля, выполнение функций контроля за энергопотреблением системы и уровнями напряжений на каждой шине питания с компенсацией потерь на основных линиях, а также защиты от перегрева, перегрузок по току и перенапряжений на выходах.
Известен модуль вторичного электропитания VPX 315 фирмы WIENER (см. http://www.wiener-d.com/sc/power-supplies/VPX-PS/VPX315.html), с кондуктивным охлаждением, выполненный в соответствии со спецификацией ANSI/VITA 62.0, который может дополняться устройством, обеспечивающим бесперебойное питание при кратковременных перерывах в бортовой сети, со встроенным микропроцессором для мониторинга и управления модулем через шину I2С.
К недостаткам указанного модуля относится низкая величина пикового входного напряжения (50 В в течение не более 15 секунд), а также необходимость в дополнительном оборудовании для обеспечения бесперебойного питания нагрузки.
Известен модуль вторичного электропитания 69-MS215342-RC фирмы ELMA (см. http://www.elma.com) с кондуктивным охлаждением, удовлетворяющий требованиям стандарта VITA 62.0.
Недостатками указанного модуля являются отсутствие развитых диагностических средств и невозможность обеспечить бесперебойное питание при кратковременных перерывах в бортовой сети.
Известен модуль вторичного электропитания D575.00701 фирмы HARTMANN ELECTRONIC с кондуктивным охлаждением (см. http://www.hartmann-electronic.com/products/power-supplies/vpx), соответствующий базовой спецификации VITA 62.0.
Недостатком указанного модуля является невозможность обеспечить бесперебойное питание при кратковременных перерывах в бортовой сети, а также низкое пиковое входное напряжение (36 В в течение 15 секунд).
По совокупности сходных существенных признаков наиболее близким к предложенной полезной модели является модуль вторичного электропитания VPX-3U-DC28P-001 фирмы SynQor с кондуктивным охлаждением (см. www.synqor.com/VPX/index.html), удовлетворяющий требованиям стандарта VITA 62.0 с функцией диагностики по шине I2С в соответствии с протоколом стандарта VITA 46.11.
Указанный модуль содержит последовательно соединенные фильтр электромагнитных помех, подключенный к шине входного питающего напряжения постоянного тока величиной (18-40) В и изолированный стабилизатор с выходным напряжением +12 В, подключенный к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В aux, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +5 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, и к устройству защиты от перегрузки по току с выходным напряжением +12 В out. Известный модуль также содержит схему управления и контроля, подключенную по внутренней шине I2С к датчику температуры, запитанному дежурным напряжением +3,3 В aux с выхода соответствующего неизолированного стабилизатора, а также к шинам входных и выходных служебных сигналов по стандарту VITA 62 ENABLE, INHIBIT, FAIL и SYSRESET, к внешней шине I2С, к линиям выходных питающих напряжений +3,3 В aux, +3,3 В out, +5 В out и +12 В out, а также к входам команд отключения неизолированных понижающих стабилизаторов и устройства защиты от перегрузки по току.
К недостаткам указанного модуля относятся: низкая величина пикового входного напряжения (50 В в течение не более одной секунды), отсутствие встроенных средств обеспечения бесперебойного питания при кратковременных перерывах питания в бортовой сети и визуализации работы модуля, а также недостаточно низкая величина пульсации выходного напряжения по линиям питания +12 В и +5 В (80 мВ и 50 мВ соответственно).
Перед заявленной полезной моделью была поставлена задача устранения перечисленных недостатков известного устройства и создание модуля вторичного электропитания с выходной мощностью 50 Вт, с диапазоном входного питающего напряжения (18-80) В, обеспечением бесперебойного питания на полной мощности в течение не менее 200 мс, с величиной пульсации выходных напряжений, не превышающей 40 мВ для +3,3 В оих, +3,3 В aut, +5 B aut, и 50 мВ для +12 В out, а также со светодиодной индикацией состояний модуля «Работа» и «Авария».
Поставленная задача решается тем, что предложен модуль вторичного электропитания, содержащий последовательно соединенные фильтр электромагнитных помех, подключенный к шине входного питающего напряжения постоянного тока, и изолированный понижающий стабилизатор с выходным напряжением +12 В, подключенный к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В aux, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +5 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, и к устройству защиты от перегрузки по току с выходным напряжением +12 В out. Предложенный модуль содержит также схему управления и контроля, подключенную по внутренней шине I2С к датчику температуры, запитанному с выхода неизолированного стабилизатора +3,3 В aux, а также к шинам предусмотренных стандартом VITA 62 служебных сигналов ENADLE, INHIBIT, FAIL, SYSRESET, к внешней шине I2С, к линиям выходных питающих напряжений и к входу команды отключения неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux и к входам команд отключения остальных неизолированных понижающих стабилизаторов и устройства защиты от перегрузки по току выходной линии +12 В out.
Новым в предложенном устройстве является то, что в него дополнительно введены устройство бесперебойного питания с ионисторами (суперконденсаторами), генератор опорной частоты и схема светодиодной индикации, причем устройство бесперебойного питания с подключенными к нему последовательно соединенными четырьмя ионисторами включено в разрыв между изолированным и неизолированными понижающими стабилизаторами и к внутренней шине I2С. Генератор опорной частоты по питанию подключен к выходу устройства бесперебойного питания, а по выходу к входам синхронизации всех неизолированных понижающих стабилизаторов. Схема светодиодной индикации по питанию подключена к выходу неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux, а по сигнальным входам «Работа» и «Авария» к соответствующим выходам схемы управления и контроля. Изолированный понижающий стабилизатор выполнен в виде однотактного прямоходового преобразователя с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе.
Технический результат заявленной полезной модели состоит в расширении диапазона входных питающих напряжений, снижении величины пульсаций выходных напряжений, обеспечении бесперебойного питания нагрузки и визуального контроля за работой модуля, рассчитанного на максимальную выходную мощность 50 Вт.
На фигуре представлена функциональная блок-схема заявленного устройства.
Заявленное устройство содержит соединенные последовательно фильтр электромагнитных помех 1, подключенный к шине 2 входного питающего напряжения постоянного тока, изолированный стабилизатор 3 с выходным напряжением +12 В и устройство бесперебойного питания 4 с четырьмя последовательно соединенными ионисторами 5, подключенное к неизолированному понижающему стабилизатору 6 с выходным напряжением +3,3 В aux по линии питания 7, к неизолированному понижающему стабилизатору 8 с выходным напряжением +3,3 В out по линии питания 9, к неизолированному понижающему стабилизатору 10 с выходным напряжением +5 В aut по линии питания 11, к устройству защиты от перегрузки по току 12 по линии питания 13 с выходным напряжением +12 В aut и к генератору опорной частоты 14, подключенному к входам синхронизации неизолированных понижающих стабилизаторов 6, 8 и 10. Заявленное устройство содержит также схему управления и контроля 15, подключенную к светодиодной схеме индикации 16 с помощью сигнальных линий 17 «Работа» и 18 «Авария», а также датчик температуры 19, подключенный по питанию к линии 7 +3,3 В aux, а по внутренней шине I2C 20 к схеме управления и контроля 15 и устройству бесперебойного питания 4. Схема управления и контроля 15 подключена к шинам входных служебных сигналов 21 ENABLE (включение) и 22 INHIBIT(запрет), в зависимости от комбинации которых на выходах 23 и 24 схемы управления и контроля 15 формируются команды отключения соответственно неизолированного понижающего стабилизатора 6 и неизолированных понижающих стабилизаторов 8, 10 и устройства защиты от перегрузки по току 12. Кроме того, схема управления и контроля 15 подключена к шинам выходных служебных сигналов 25 FAIL (отказ) и 26 SYSRESET (системный сброс) и внешней шине I2С 27, а также к цепям линий питания 7, 9, 11 и 13 для контроля токов и напряжений на этих линиях, а неизолированные понижающие стабилизаторы 8 и 10 подключены к соответствующим линиям 28 и 29 сигналов SENSE для обеспечения компенсации потерь по линиям питания 9 и 11.
Заявленное устройство работает следующим образом.
При подаче на вход модуля на шину 2 постоянного напряжения в диапазоне (18-80) В через рассчитанный на этот диапазон фильтр 1 включается обеспечивающий указанный диапазон изолированный понижающий преобразователь 3, посроенный по схеме однотактного прямоходового преобразователя с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе. С выхода преобразователя 3 напряжение величиной 12 В поступает на вход устройства бесперебойного питания 4, подключенное к батарее из четырех ионисторов 5, и далее на неизолированные понижающие стабилизаторы 6, 8 и 10, устройство защиты от перегрузки по току 12 и генератор опорной частоты 14. Устройство бесперебойного питания 4 плавно заряжает батарею ионисторов 5 до напряжения 9,2 В и далее осуществляет балансировку этой батареи, удерживая разность напряжений между ионисторами в пределах 10 мВ. С помощью схемы управления и контроля 15 производится непрерывный контроль выходных напряжений и токов в цепях питания 7, 9, 11 и 13, контроль температуры, измеряемой датчиком температуры 19, а также диагностика устройства бесперебойного питания 4 по внутренней шине I2С 20. Контроль параметров ионисторов (емкость и внутреннее сопротивление) может производиться с периодичностью не чаще одного раза за 12 часов работы модуля. Информация о текущем состоянии модуля передается по внешней шине I2С 27. Устройство бесперебойного питания 4 следит за напряжением бортовой сети, и если происходит перерыв питания, переключается в режим преобразования энергии батареи ионисторов 5, поддерживая напряжение 12 В на входе выходных стабилизаторов 6, 8, 10 и устройства защиты от перегрузки по току 12, обеспечивая тем самым бесперебойное питание нагрузки в течение заданного времени. После восстановления нормальной работы устройство бесперебойного питания 4 переключается в режим заряда (подзаряда) батареи ионисторов 5. Генератор опорной частоты 14 вырабатывает синхросигнал для синхронизации работы выходных понижающих стабилизаторов 6, 8. 10, что приводит к уменьшению взаимного влияния их друг на друга и, как следствие, к снижению величины пульсации выходных напряжений. Светодиодная схема индикации 16 имеет два элемента индикации - зеленый светодиод «Работа» и красный светодиод «Авария», которые управляются соответствующими сигналами по линиям 17 и 18 с выходов схемы управления и контроля 15. В нормальном режиме работы, когда напряжение бортовой сети на шине 2 находится в пределах рабочего диапазона, светодиод «Работа» светится непрерывно. Во время перерыва питания бортовой сети этот светодиод часто мигает. Если же в модуле обнаруживается неисправность, непрерывно светится светодиод «Авария». Реакция модуля на служебные входные сигналы ENABLE на шине 21 и INHIBIT на шине 22 модуля, а также формирование выходных сигналов FAIL на шине 25 и SYSRESET на шине 26 определяется схемой управления и контроля 15 и соответствует требованиям стандарта VITA 62. Так при низком уровне сигналов ENABLE и INHIBIT включен только выходной стабилизатор 6 с дежурным (вспомогательным) напряжением +3,3 В aux, при высоком уровне обоих сигналов все выходные стабилизаторы выключены, при низком уровне только одного сигнала ENABLE включены все выходные стабилизаторы, а при низком уровне только одного сигнала INHIBIT все выходные стабилизаторы отключены. Сигнал системного сброса по шине 26 SYSRESET формируется в том случае, если на любой из четырех линий питания 7, 9, 11 или 13 присутствует напряжение, величина которого меньше предельного значения (для +3,3 В aux 2,9 В; для +3,3 В aut 3,0 В; для +5 В aut 4,5 В и для +12 В aut 10,8 В). Время задержки сигнала SYSRESET равно 50 мс. Сигнал FAIL на шине 25 формируется при обнаружении отказов в модуле схемой управления и контроля 15.
Устройство бесперебойного питания может быть выполнено на микросхеме LTC 3350 и ионисторах ESHSR-0025CO-002R7. Для генерации синхросигнала в генераторе опорной частоты 14 может быть использована микросхема LTC 6906, значение частоты может быть задано в диапазоне 250-300 кГц. Схема управления и контроля 15 может быть выполнена с применением цифрового микроконтроллера MK22FX512AVLH12. Датчик температуры может быть реализован на микросхеме TMP100MDBVREP. Все выходные понижающие стабилизаторы 6, 8 и 10 имеют защиту от перегрузок по току, короткого замыкания, перенапряжений на выходе и могут быть выполнены на основе микросхемы LM 25117. Изолированный стабилизатор 3 может быть выполнен с применением микросхемы UCC2897A.

Claims (4)

1. Модуль вторичного электропитания, содержащий последовательно соединенные фильтр электромагнитных помех, подключенный к шине входного питающего напряжения постоянного тока, и изолированный понижающий стабилизатор с выходным напряжением +12 В, подключенный к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В aux, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +3,3 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, к неизолированному понижающему стабилизатору с выходным напряжением +5 В out, соединенному по входу с соответствующей линией сигнала SENSE, и к устройству защиты от перегрузки по току с выходным напряжением +12 В out, а также схему управления и контроля, подключенную по внутренней шине I2С к датчику температуры, запитанному с выхода неизолированного стабилизатора напряжения +3,3 В aux, а также к шинам предусмотренных стандартом VITA 62 служебных сигналов ENABLE, INHIBIT, FAIL, SYSRESET, к внешней шине I2С, к линиям выходных питающих напряжений и к входу команды отключения неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux и входам команд отключения остальных неизолированных понижающих стабилизаторов и устройства защиты линии питания +12 В out от перегрузки по току, отличающийся тем, что в него в разрыв между изолированным и неизолированными понижающими стабилизаторами включено устройство бесперебойного питания с подключенными к нему последовательно соединенными четырьмя ионисторами (суперконденсаторами) и внутренней шиной I2С.
2. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что в него введен генератор опорной частоты, подключенный по питанию к выходу устройства бесперебойного питания, а по выходу - к входам синхронизации всех неизолированных понижающих стабилизаторов.
3. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что в него введена схема светодиодной индикации, подключенная по питанию к выходу неизолированного понижающего стабилизатора +3,3 В aux, а по сигнальным входам - к выходам сигналов «РАБОТА» и «АВАРИЯ» схемы управления и контроля.
4. Модуль по п. 1, отличающийся тем, что изолированный понижающий стабилизатор выполнен в виде однотактного прямоходового преобразователя с активным демпфированием и синхронными выпрямителями на выходе.
RU2018121681U 2018-06-13 2018-06-13 Модуль вторичного электропитания RU188732U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121681U RU188732U1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Модуль вторичного электропитания

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018121681U RU188732U1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Модуль вторичного электропитания

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU188732U1 true RU188732U1 (ru) 2019-04-23

Family

ID=66314950

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018121681U RU188732U1 (ru) 2018-06-13 2018-06-13 Модуль вторичного электропитания

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU188732U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200640U1 (ru) * 2020-07-03 2020-11-03 Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" Модуль вторичного электропитания
CN115167648A (zh) * 2022-09-08 2022-10-11 中国电子科技集团公司第十五研究所 Vpx供电设备

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2016483C1 (ru) * 1989-05-06 1994-07-15 Дмитрий Николаевич Мотовилов Преобразователь мотовилова
RU2275669C1 (ru) * 2004-09-20 2006-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") Блок контроля и управления
US20100084918A1 (en) * 2008-10-03 2010-04-08 Access Business Group International Llc Power system
RU153218U1 (ru) * 2014-12-02 2015-07-10 Евгений Александрович Григорьев Вторичный источник электропитания с гальванически развязанным управлением

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2016483C1 (ru) * 1989-05-06 1994-07-15 Дмитрий Николаевич Мотовилов Преобразователь мотовилова
RU2275669C1 (ru) * 2004-09-20 2006-04-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") Блок контроля и управления
US20100084918A1 (en) * 2008-10-03 2010-04-08 Access Business Group International Llc Power system
RU153218U1 (ru) * 2014-12-02 2015-07-10 Евгений Александрович Григорьев Вторичный источник электропитания с гальванически развязанным управлением

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU200640U1 (ru) * 2020-07-03 2020-11-03 Публичное акционерное общество "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" Модуль вторичного электропитания
CN115167648A (zh) * 2022-09-08 2022-10-11 中国电子科技集团公司第十五研究所 Vpx供电设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106208350B (zh) 一种供电方法及装置
KR101538232B1 (ko) 배터리 관리 장치 및 이를 포함하는 배터리 에너지 저장 시스템
JPH06121458A (ja) 自動車内のコンピュータに給電するための装置
CN205509651U (zh) 一种不间断供电电源柜
RU188732U1 (ru) Модуль вторичного электропитания
US9647492B2 (en) Direct current uninterruptible power supply system and device
TW200419874A (en) Uninterruptible power supply system
RU111364U1 (ru) Блок автоматического включения резерва электропитания устройств железнодорожной автоматики и телемеханики
RU95435U1 (ru) Комплекс электропитания антенного поста зенитно-ракетного комплекса
RU200640U1 (ru) Модуль вторичного электропитания
US11070079B2 (en) Integrated power supply system for auxiliary services for power converters
CN210835148U (zh) 用于智能功能安全隔离栅的硬件诊断电路、安全隔离栅
RU2596620C1 (ru) Твердотельный коммутатор и контроллер нагрузки
CN209709742U (zh) 一种用于高压电缆监测设备的双ct取电供电装置
CN103595024A (zh) 电源供应器的保护电路
CN201515254U (zh) 直流电源分支柜及直流供电系统
RU127959U1 (ru) Система комбинированной автоматики ограничения снижения напряжения на шинах подстанции и ограничения перегрузки транформатора
CN203537253U (zh) 一种开关电源的并联结构
EP3163713B1 (en) Uninterruptible electric power system
CN105811784A (zh) 一种具有高低电压穿越能力的低压变频器
CN105914704B (zh) 适用串接电源系统的保护电路和采用串接电源供电的系统
CN106945619B (zh) 一种车载配电箱
CN213717834U (zh) 一种广电专用的智能一体化电源系统结构及电路
US12107414B2 (en) Systems and methods for operating an islanded distribution substation using inverter power generation
CN203326910U (zh) 智能冗余线性稳压电源