RU2079885C1 - Многофазный функциональный генератор - Google Patents
Многофазный функциональный генератор Download PDFInfo
- Publication number
- RU2079885C1 RU2079885C1 SU5063088A RU2079885C1 RU 2079885 C1 RU2079885 C1 RU 2079885C1 SU 5063088 A SU5063088 A SU 5063088A RU 2079885 C1 RU2079885 C1 RU 2079885C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- voltage
- mode setting
- output
- setting unit
- inverter
- Prior art date
Links
Landscapes
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Генератор может быть использован в преобразовательных устройствах с квазисинусоидальным выходным напряжением, в моделирующих и вычислительных установках. Цель изобретения - упрощение, повышение надежности и экономической эффективности. Генератор состоит из нескольких мостовых инверторов, составляющих разрядные блоки, соединенных по выходу последовательно между собой и нагрузочным элементом. Питание каждой из ячеек осуществляется от автономного источника напряжения или от многовыходного конвертора. Синтез формы выходного напряжения осуществляется по принципу ступенчатой ее аппроксимации, а управление инверторами производится на основе троичной системы счисления от блока задания режима. 1 ил.
Description
Изобретение относится к электротехнике, вычислительной технике и автоматике и может быть использовано в преобразовательных устройствах с квазисинусоидальным выходным напряжением, например, для стабилизированного электропривода, при генерации периодических тригонометрических функциональных напряжений, для моделирующих и вычислительных установок, для мощных электроэнергетических установок с выходным квазисинусоидальным напряжением.
Известны аналоги [1,2] предполагаемого изобретения, в которых с целью снижения массо-габаритных показателей устройств используется высокочастотное промежуточное преобразование энергии и представление целых натуральных чисел с помощью симметричного многозначного кода. При этом могут быть сформированы все уровни напряжения, необходимые для генерации заданной периодической функции, аппроксимируемой ступенчатой формой кривой.
Недостатки аналогов заключаются в принципиальной необходимости в трансформаторе и ключах переменного тока, что повышает стоимость и массогабаритные показатели устройства и снижает его надежность.
Наиболее близким к предлагаемому является функциональный генератор [3] использующий троичную систему счисления в алгоритме управления и синтеза выходного напряжения инверторов, а также использующий высокочастотное преобразование энергии и силовой демодулятор, выполненный по мостовой схеме.
Недостатком прототипа является использование большого количества ключей переменного тока, в том числе и в мостовом демодуляторе.
Задачей предлагаемого изобретения является упрощение функционального генератора. Достигается это за счет использования ряда развязанных первичных источников питания.
На чертеже представлена схема одной фазы функционального генератора. В качестве приема генератор построен по двухразрядной схеме. Каждый разряд как блок состоит из мостового инвертора 1 и 1' и источника питания 5 и 5'. Каждый из инверторов (ячейки) состоит из силовых транзисторов 31 34 и рекуперационных диодов 41 44. Инверторы по выходным цепям соединены последовательно между собой и нагрузочным элементом 2. Управление инверторами осуществляется от блока 6 задания режимов.
Генератор работает следующим образом.
Напряжение питания источников 5 и 5' соотносятся между собой как 1:3. В алгоритме управления ключами транзисторов в инверторных ячейках используется троичная система счисления (0, ±1). При коммутации транзисторов на нагрузочном элементе 2 напряжения источников 5 и 5' в разные моменты времени могут складываться, вычитаться или исключаться, формируя на нагрузке различные ступенчато-аппроксимирующие однополярные или двухполярные, периодические или непериодические напряжения. Точность аппроксимации зависит от количества используемых разрядов. Максимальное количество ступеней (K) одной полярности можно подсчитать по формуле:
,
где n количество разрядов.
,
где n количество разрядов.
При коммутации, например, ключей 32 и 33 в инверторе 1 и ключей 31 и 33 в инверторе 1' происходит сложение на элементе 2 напряжений источников 5 и 5'. При коммутации одноименной диагональной пары ключей в обоих инверторах происходит вычитание напряжений источников 5 и 5' друг из друга на нагрузочном элементе. Для выделения на нагрузочном элементе напряжения одного из источников, например 5, необходимо в инверторе 1 открыть ключи, принадлежащие одному из этажей моста 31 34 или 32 33. Блок 6 задания режима вырабатывает набор импульсов в каждую дискрету времени для управления ключами мостовых ячеек в соответствии с выбранной аппроксимирующей функцией.
Функциональный генератор выгодно отличается от известных аналогов и прототипа следующим.
1. Схема не содержит громоздких силовых моточных элементов (трансформаторов), что улучшает габаритно-массовые характеристики генератора.
2. Схема не содержит ключей переменного тока, что удешевляет и повышает надежность устройства.
3. Схема не критична к выходной частоте функционального генератора, т.к. нет трансформаторов.
4. Повышенный к.п.д.
Наиболее перспективное направление использования функционального генератора это преобразование энергии солнечных батарей, химической энергии аккумуляторов, в которых имеется возможность формирования отдельных развязанных источников напряжения в энергию переменного тока с произвольной формой напряжения.
Claims (1)
- Многофазный функциональный генератор, содержащий цепочку из последовательно соединенных разрядных блоков и нагрузочный элемент, выводы которого соединены с выводами первого и последнего разрядных блоков, отличающийся тем, что в него введены источник питания и блок задания режима, каждый разрядный блок выполнен в виде мостового инвертора, источник питания выполнен в виде группы автономных источников напряжения, выводы каждого из которых соединены с соответствующими входами питания одноименных мостовых инверторов, управляющие входы которых соединены с выходами блока задания режима.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5063088 RU2079885C1 (ru) | 1992-05-14 | 1992-05-14 | Многофазный функциональный генератор |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
SU5063088 RU2079885C1 (ru) | 1992-05-14 | 1992-05-14 | Многофазный функциональный генератор |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2079885C1 true RU2079885C1 (ru) | 1997-05-20 |
Family
ID=21613709
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
SU5063088 RU2079885C1 (ru) | 1992-05-14 | 1992-05-14 | Многофазный функциональный генератор |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2079885C1 (ru) |
-
1992
- 1992-05-14 RU SU5063088 patent/RU2079885C1/ru active
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авторское свидетельство СССР N 1024942, кл. G 06 G 7/26, 1983. Авторское свидетельство СССР N 1397945, кл. G 06 G 7/26, 1988. Авторское свидетельство СССР N 1182545, кл. G 06 G 7/26, 1985. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Tan et al. | A decoupling control method for hybrid cascaded h-bridge inverter | |
RU2079885C1 (ru) | Многофазный функциональный генератор | |
RU2734725C1 (ru) | Генератор синусоидального напряжения с синтезатором импульсов разной полярности на основе ЯЭУ | |
RU2735021C1 (ru) | Генератор синусоидального напряжения на основе ядерной энергетической установки | |
US6885569B2 (en) | Energy converting device | |
RU2726946C1 (ru) | Регулятор переменного напряжения | |
RU2819419C1 (ru) | Универсальный преобразователь постоянного напряжения для питания многоуровневого инвертора напряжения | |
RU130160U1 (ru) | Устройство преобразования тока или напряжения | |
RU2078374C1 (ru) | Мостовой функциональный преобразователь | |
SU571867A1 (ru) | Инвертор со ступенчатым выходным напр жением | |
SU995235A1 (ru) | Трехфазный инвертор | |
SU1302410A1 (ru) | Транзисторный инвертор | |
SU1527697A1 (ru) | Преобразователь посто нного напр жени в трехфазное квазисинусоидальное напр жение | |
SU1410243A1 (ru) | Преобразователь посто нного напр жени в трехфазное квазисинусоидальное напр жение | |
RU2147785C1 (ru) | Полупроводниковый преобразователь постоянного напряжения в переменное с заданной функциональной зависимостью от времени | |
RU2253939C2 (ru) | Способ формирования выходного напряжения преобразователя электроэнергии | |
RU2115994C1 (ru) | Преобразователь постоянного напряжения в переменное с плавным регулированием выходных параметров | |
SU855902A1 (ru) | Трехфазный инвертор | |
SU799079A1 (ru) | Автономна система электропитани | |
SU817940A1 (ru) | Автономный инвертор напр жени | |
SU1437842A1 (ru) | Преобразователь переменного напр жени в переменное | |
RU17382U1 (ru) | Преобразователь постоянного напряжения в переменное | |
SU1130994A1 (ru) | Автономный инвертор напр жени | |
RU70419U1 (ru) | Трехфазный инвертор напряжения | |
SU1229931A1 (ru) | Устройство дл управлени автономным инвертором напр жени со слежением |