RU2079885C1 - Многофазный функциональный генератор - Google Patents

Многофазный функциональный генератор Download PDF

Info

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
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Михайлович Семиглазов
Original Assignee
Анатолий Михайлович Семиглазов
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 Анатолий Михайлович Семиглазов filed Critical Анатолий Михайлович Семиглазов
Priority to SU5063088 priority Critical patent/RU2079885C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2079885C1 publication Critical patent/RU2079885C1/ru

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:
Figure 00000002
,
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)

  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.
SU5063088 1992-05-14 1992-05-14 Многофазный функциональный генератор RU2079885C1 (ru)

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)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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