RU2032983C1 - Система заряда индуктивного накопителя - Google Patents

Система заряда индуктивного накопителя Download PDF

Info

Publication number
RU2032983C1
RU2032983C1 SU4783444A RU2032983C1 RU 2032983 C1 RU2032983 C1 RU 2032983C1 SU 4783444 A SU4783444 A SU 4783444A RU 2032983 C1 RU2032983 C1 RU 2032983C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
inductive
inductive storage
capacitor
charge
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
А.Г. Николаев
В.В. Додотченко
Original Assignee
Николаев Анатолий Григорьевич
Додотченко Владислав Владимирович
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 Николаев Анатолий Григорьевич, Додотченко Владислав Владимирович filed Critical Николаев Анатолий Григорьевич
Priority to SU4783444 priority Critical patent/RU2032983C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2032983C1 publication Critical patent/RU2032983C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например, для заряда двухсекционного индуктивного накопителя энергии. Система построена на основе двухсекционного накопителя , двух коммутаторов, источника переменного тока, выпрямительного моста, линейного дросселя, конденсатора и блокирующего вентиля. 2 ил.

Description

Изобретение относится к импульсной технике и может быть использовано, например, для заряда двухсекционного индуктивного, преимущественно сверхпроводящего или криорезистивного, накопителя.
Цель изобретения уменьшение удельной массы системы и увеличения скорости заряда индуктивного накопителя.
На фиг.1 приведена структурная электрическая схема предлагаемой системы; на фиг.2а, б эквивалентные схемы заряда секций индуктивного накопителя.
Система заряда индуктивного накопителя содержит источник 1 переменного тока, первый вывод которого соединен со средним выводом индуктивного накопителя 2, первый вывод которого через первый коммутатор 3, второй вывод через второй коммутатор 4 соответственно соединены с первой и второй шинами 5 и 6 выхода выпрямительного моста (ВМ) 7, параллельно которому подключен блокирующий вентиль 8, конденсатор 9, первая обкладка которого соединена с первой шиной входа ВМ 7, линейный дроссель 10, включенный между второй шиной входа ВМ и вторым выводом источника 1 переменного тока, соединенный с второй обкладкой конденсатора, причем индуктивное сопротивление линейного дросселя 10 на частоте источника 1 переменного тока выбирается равным емкостному сопротивлению конденсатора 9.
Система работает следующим образом.
Когда напряжение U источника 1 переменного тока отрицательно (потенциал его второго вывода выше потенциала первого вывода), импульс зарядного тока протекает через верхнюю секцию индуктивного накопителя 2 по цепям (см. фиг. 2,а): источник 1 конденсатор 9 и линейный дроссель 10 вентили ВМ 7 шина 5 ВМ 7 коммутатор 3 верхняя секция индуктивного накопителя 2 источник 1.
Когда напряжение U источника 1 положительно (потенциал его первого вывода выше потенциала второго вывода), импульс зарядного тока протекает через нижнюю секцию индуктивного накопителя 2 по цепям (см. фиг.2,б): источник 1 нижняя секция индуктивного накопителя 2 коммутатор 4 шина 6 ВМ 7 вентили ВМ 7 конденсатор 9 и линейный дроссель 10 источник 1. Описанный выше цикл заряда индуктивного накопителя 2 повторяется циклически с частотой изменения выходного напряжения U источника 1 переменного тока, причем при отрицательных полупериодах изменения напряжения U источника 1 ток через конденсатор 9 и линейный дроссель 10 протекает в одну сторону, а при положительных полупериодах изменения напряжения U источника 1 в другую сторону. Следовательно, конденсатор 9 с емкостью С и линейный дроссель 10 с индуктивностью L10образуют в предлагаемой системе параллельный колебательный RLC-контур. Блокирующий вентиль 8 служит для замыкания и сглаживания токов секций индуктивного накопителя 2 через всю его обмотку, а также для замыкания начального тока Iзо заряда индуктивного накопителя 2 при его последующих зарядах, если заряд его на импульсную нагрузку предполагается производить не полностью.
Если выбрать параметры этого колебательного RLC-контура так, чтобы индуктивное сопротивление линейного дросселя 10 ωL10 на круговой частоте ω= 2π f источника 1 было равно емкостному сопротивлению 1/(ωc) конденсатора 9 на той же круговой частоте источника 1, где f частота изменения напряжения источника 1 переменного тока, то параллельный RLC-контур будет настроен в резонанс токов, а ток секций индуктивного накопителя 2 на линейном участке экспоненты их заряда будет изменяться по закону
iз≈Iзо + 4QkmUmtз/L, (1) где Q
Figure 00000001
/R10 + Rпв + R9 добротность параллельного RLC-контура, настроенного в резонанс токов;
R10 и R9 активное сопротивление линейного дросселя 10 и конденсатора 9;
Rпв среднее сопротивление одного вентиля ВМ 7 в проводящем направлении;
Rm Uo/Um≈1/π ≈0,318 отношение постоянной составляющей выпрямленного ВМ 7 напряжения Uo к амплитуде Um напряжения источника 1;
tз текущее время заряда индуктивного накопителя, изменяющееся при его заряде от начального Iзо до максимального Iзm тока от нуля до tзк;
L индуктивность всего индуктивного накопителя 2.
Сомножитель учитывает, что индуктивность каждой секции индуктивного накопителя 2 с учетом взаимоиндуктивной связи верхней и нижней секций составляет половину индуктивности L всего накопителя, т.е. L/2, а примерно равные выпрямленные токи конденсатора 9 и линейного дросселя 10 после выпрямления ВМ 7 суммируются.
При заданном максимальном токе iз Iзm заряда индуктивного накопителя 2, определяемом параметрами импульсной нагрузки и одинаковом для предлагаемой и базовой систем, определенное из выражения (1) время заряда индуктивного накопителя 2 от начального Iзо до максимального Iзmтока
tзк Iзm(1-k)L/(4QkmUm), (2) где k Iзо/Iзm относительный начальный ток заряда индуктивного накопителя 2, нормированный по максимальному току Iзm его заряда.
Так как добротность Q параллельного резонансного колебательного контура может изменяться от 2 до 15, при относительно низкой стандартной амплитуде Um 130 В напряжения первичного однофазного источника переменного тока и следующих остальных параметрах: k
Figure 00000002
0,707, L 12 Гн, Iзm 586 А, Q 3 и km Uo/Um 1/π≈0,318, вполне возможен ускоренный заряд индуктивного накопителя 2 предлагаемой системы за время tзк 1,75 с без применения специального повышающего трансформатора, который обязательно необходим в базовой системе прототипа, так как при указанных выше параметрах и частоте источника 1 f= 50 Гц, амплитуда линейных напряжений трехфазного источника переменного тока специального повышающего трансформатора прототипа U 1790 В, а время заряда индуктивного накопителя 2 прототипа составит tзкпр 20 с.
Физически возможность ускоренного заряда индуктивного накопителя за время tзк 1,75 с в 11,4 раза меньше, чем в базовом объекте tзкпр 20 с объясняется увеличением скорости передачи энергии Рзср L(Iзm 2- -Iзо 2)/2tзк ≈Епизк из источника 1 переменного тока в индуктивный накопитель 2 в tзкпр/tзк 11,4 раза за счет усиления выпрямленного ВМ 7 тока RC и RL ветвей параллельного резонансного колебательного контура в 4Qkm раз.
Исключение специального повышающего трансформатора из состава системы существенно (в несколько раз) уменьшает ее удельную массу по средней зарядной мощности Рзср, индуктивного накопителя 2.
Следовательно, удельная масса предлагаемой системы по средней зарядной мощности Рзср индуктивного накопителя 2 существенно (в несколько раз) уменьшается по сравнению с базовой системой прототипом путем исключения из состава системы специального повышающего трансформатора, а также сокращения в 11,4 раза времени заряда индуктивного накопителя 2 за счет увеличения в 11,4 раза скорости передачи энергии из источника 1 переменного тока в индуктивный накопитель 2.

Claims (1)

  1. СИСТЕМА ЗАРЯДА ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ, содержащая источник переменного тока, первый вывод которого соединен со средним выводом индуктивного накопителя, первый вывод которого через первый коммутатор, второй вывод через второй коммутатор соответственно соединены с первой и второй шинами выхода выпрямительного моста, параллельно которому подключен блокирующий вентиль, конденсатор, первая откладка которого соединена с первой шиной входа выпрямительного моста, отличающаяся тем, что, с целью снижения удельной массы системы и увеличения скорости заряда индуктивного накопителя, в нее введен линейный дроссель, включенный между второй шиной выхода выпрямительного моста и вторым выводом источника переменного тока, соединенный с второй обкладкой конденсатора, причем индуктивное сопротивление линейного дросселя на частоте источника переменного тока выбирается равным емкостному сопротивлению конденсатора.
SU4783444 1990-01-17 1990-01-17 Система заряда индуктивного накопителя RU2032983C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4783444 RU2032983C1 (ru) 1990-01-17 1990-01-17 Система заряда индуктивного накопителя

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4783444 RU2032983C1 (ru) 1990-01-17 1990-01-17 Система заряда индуктивного накопителя

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2032983C1 true RU2032983C1 (ru) 1995-04-10

Family

ID=21492078

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4783444 RU2032983C1 (ru) 1990-01-17 1990-01-17 Система заряда индуктивного накопителя

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2032983C1 (ru)

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Авторское свидетельство СССР N 1288625, кл. G 01R 27/26, 1987. *
2. Авторское свидетельство СССР N 1677849, кл. H 03K 3/53, 09.03.89. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN100424973C (zh) 具有三相功率因数校正电路的集成变换装置
US5485060A (en) Electronic reactor for the supply of discharge lamps with an oscillator circuit to limit the crest factor and to correct the power factor
CN207652319U (zh) 一种高压发生器
RU2032983C1 (ru) Система заряда индуктивного накопителя
Moghaddami et al. A single-stage three-phase AC-AC converter for inductive power transfer systems
JPS61295837A (ja) 交流電源の比較的低い電流を比較的高い直流に変換する超導電性整流器
US2817803A (en) Direct current voltage step-up device
CN206379766U (zh) 一种自供电电路及具有该自供电电路的可穿戴设备
RU2269843C1 (ru) Способ заряда аккумуляторной батареи и устройство для его осуществления
SU871309A1 (ru) Устройство зар да емкостного накопител энергии
SU864463A1 (ru) Преобразователь переменного напр жени в посто нное
RU2095940C1 (ru) Зарядное устройство емкостного накопителя с двойным электрическим слоем
SU741392A1 (ru) Преобразователь переменного тока в посто нный
RU2032985C1 (ru) Устройство для заряда емкостного накопителя электрической энергии
SU898599A1 (ru) Устройство дл зар да накопительного конденсатора
SU1070678A1 (ru) Генератор синусоидальных импульсов тока
SU944024A1 (ru) Преобразователь переменного напр жени в посто нное
SU944851A1 (ru) Генератор импульсов дл электроэрозионной обработки
US3439254A (en) Single phase voltage converter
SU693506A2 (ru) Устройство дл зар да аккумул торной батареи
RU2049613C1 (ru) Источник питания для дуговой электросварки на постоянном токе
SU760339A1 (ru) Преобразователь переменного напряжения .1
SU930518A1 (ru) Устройство дл выравнивани токов
SU1027805A1 (ru) Устройство дл зар дки накопительного конденсатора
SU1001379A1 (ru) Преобразователь переменного тока в посто нный