RU2306670C1 - Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть - Google Patents

Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть Download PDF

Info

Publication number
RU2306670C1
RU2306670C1 RU2006114417/09A RU2006114417A RU2306670C1 RU 2306670 C1 RU2306670 C1 RU 2306670C1 RU 2006114417/09 A RU2006114417/09 A RU 2006114417/09A RU 2006114417 A RU2006114417 A RU 2006114417A RU 2306670 C1 RU2306670 C1 RU 2306670C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capacitor
key
phase
node
transmitter
Prior art date
Application number
RU2006114417/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Клавдий Иосифович Гутин (RU)
Клавдий Иосифович Гутин
Северь н Александрович Цагарейшвили (RU)
Северьян Александрович Цагарейшвили
Юрий Аркадьевич Литвин (RU)
Юрий Аркадьевич Литвин
Владимир Андреевич Новиков (RU)
Владимир Андреевич Новиков
Николай Константинович Козин (RU)
Николай Константинович Козин
Александр Север нович Цагарейшвили (RU)
Александр Северянович Цагарейшвили
Нико Север нович Цагарейшвили (RU)
Нико Северянович Цагарейшвили
Джумбер Александрович Анти (RU)
Джумбер Александрович Антия
Original Assignee
Клавдий Иосифович Гутин
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 Клавдий Иосифович Гутин filed Critical Клавдий Иосифович Гутин
Priority to RU2006114417/09A priority Critical patent/RU2306670C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2306670C1 publication Critical patent/RU2306670C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Transmitters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования напряжения 220 В, 50 Гц в ток заданной амплитуды и частоты, который вводят в фазы В и С трехфазной линии электропередачи без ее обработки высокочастотными заградителями. Достигаемый технический результат: снижение потребляемой мощности генератором в 3,5 раза; устранение «паразитных» токов на частотах f0±300 Гц; f0±600 Гц; изъят из схемы генератора воздушный трансформатор; вместо трансформатора используют воздушную катушку индуктивности; элементы ключа генератора находятся не под выпрямленным линейным напряжением 380 В, а под выпрямленным фазным напряжением 220 В. 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение при организации каналов связи с использованием трехфазных линий электропередачи. Достигаемый технический результат:
1. Снижение потребляемой мощности передатчиком в 3,5 раза по сравнению с прототипом при одних и тех же основных параметрах.
2. Устранены «паразитные» токи на частотах f0±300 Гц и f0±600 Гц.
3. Изъят из схемы воздушный трансформатор, в котором трудно получить коэффициент связи, близкий к единице. Вместо него используют воздушную катушку индуктивности, что значительно упрощает передатчик при изготовлении.
4. Элементы ключа находятся не под линейным напряжением 380 В, а под фазным напряжением 220 В, что удешевляет стоимость элементов передатчика.
Известен генератор с пассивно-активным способом ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть (Патент РФ №2224363 С2 // БИ. 2004. №5).
В данном техническом предложении генерируют два тока
Figure 00000002
и
Figure 00000003
, что является недостатком, т.к. требует применять двухканальный прием сигналов, что экономически нецелесообразно. Также следует отметить, что применять транзистор в данном устройстве нельзя из-за больших бросков тока в момент открытия ключа.
Известен также «Генератор Гутина К.И. ввода токов сигналов в трехфазную линию электропередачи», который принят за ПРОТОТИП (Патент РФ №2224366 С2 // БИ. 2004. №5). Данный генератор генерирует один ток на частоте f0, поэтому на приеме требуется один узкополосный фильтр, но остались недостатки:
1) большая потребляемая мощность;
2) наличие «паразитных» токов на частотах f0±300 Гц и f0±600 Гц;
3) применение воздушного трансформатора в схеме передатчика;
4) элементы ключа находятся под линейным напряжением, амплитуда которого равна 380 В·
Figure 00000004
=536 В.
Сравним технические характеристики генератора, который принят за ПРОТОТИП, с техническими характеристиками генератора, который реализует заявленный способ. Принципиальная схема генератора ПРОТОТИПА приведена на фиг.1, где
1 - трансформатор 10/0,4 кВ (трансформатор);
2 - трехфазная линия электропередачи 10 кВ;
3 - трехфазная линия электропередачи 0,38 кВ (линия);
4 - трехфазный двухполупериодный выпрямительный мост (мост);
5 - катушка индуктивности (катушка), ее индуктивность - L5;
6 - конденсатор, его емкость - С6;
7 - катушка, ее индуктивность - L7;
8 - конденсатор, его емкость - C8;
9 - резистор, его сопротивление - R;
10 - управляемый ключ;
11 - блок управления.
Блок управления 11 вырабатывает импульсы для управления ключом 10, который коммутируют с частотой f0. Ключ 10 находится в замкнутом положении в промежутке времени t, где 0≤t≤0,25 То и в разомкнутом положении в промежутке t, где 0,25 Т0≤t≤T0.
Параллельный контур, образованный катушкой 5 и конденсатором 6, настраивают в резонанс на частоту f0:
Figure 00000005
где L5=6,5·10-3 Гн; С6=4·10-6 Ф.
Ток сигнала вводят в две фазы линии 0,38 кВ В и С, который равен:
Figure 00000006
где Im - амплитуда тока сигнала.
В интервале времени t, где 0≤t≤0,25 Т0, ключ 10 замкнут и через катушку 5 протекает ток (считаем, что потенциал фазы А выше потенциала фазы В, при этом открыты затемненные диоды моста 4) по цепи:
фаза А - мост 4 - катушка 5 - резистор 9 - ключ 10 - мост 4 - фаза В.
В момент времени t, где t=0,25 Т0, катушка 5 накопила электромагнитную энергию W, которая равна:
Figure 00000007
За счет накопленной энергии W в катушке 5 в параллельном колебательном контуре L56 возникнут свободные колебания на частоте f0 в интервале времени t, где 0,25 Т0≤t≤Т0, при этом ключ 10 разомкнут.
В последовательном колебательном контуре, который образован фазой С - конденсатором 8 - катушкой 7 - фазой В, так же возникнут колебания с частотой f0, т.к. катушки 5 и 7 магнитосвязаны.
Для простоты изложения индуктивностями обмоток трансформатора 1 пренебрегаем в связи с их малостью по сравнению с индуктивностями катушек 5 и 7. Активными сопротивлениями катушек 5 и 7, а также активными сопротивлениями обмоток трансформатора 1 пренебрегаем в связи с их малостью по сравнению с активным сопротивлением резистора 9.
При вводе тока сигнала i0(t) в две фазы В и С трехфазной линии 0,38 кВ в ней будут образованы два тока симметричных составляющих на частоте f0 прямой
Figure 00000008
и обратной
Figure 00000009
последовательностей.
ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОТОТИПА:
1) f0=1000 Гц - частота сигнала (коммутации ключа 10);
2) L=L5=L7=6,5·10-3 Гн - индуктивность катушек 5 и 7;
3) С=С6=C8=4·10-6 Ф - емкость конденсаторов 6 и 8;
4) Sтр=(400-1000) кВ А - мощность трансформатора 10/0,4 кВ;
5) R=10 Ом - сопротивление резистора 9;
6) τ=0,25 T0 - интервал времени замкнутого положения ключа.
Разложим в ряд Фурье трехфазное выпрямленное напряжение на выходе моста при разомкнутом ключе, между точками Т1 и Т2 (фиг.1):
Figure 00000010
В связи с тем, что амплитуда каждого последующего члена разложения в ряд Фурье (4) резко уменьшается, ограничимся тремя членами разложения:
Figure 00000011
где Um=380
Figure 00000012
=536 В - амплитуда линейного напряжения;
Figure 00000013
- постоянная составляющая выпрямленного напряжения в аналоге (индекс а);
Ω=2πF - круговая частота;
F=50 Гц - частота промышленного напряжения;
6 Ω=6·2πF=2π 300 - шестая гармоника частоты 50 Гц;
12 Ω=12·2πF=2π600 - двенадцатая гармоника частоты 50 Гц;
Figure 00000014
- амплитуда напряжения шестой гармоники частоты 50 Гц;
Figure 00000015
- амплитуда напряжения двенадцатой гармоники частоты 50 Гц.
Наличие в выпрямленном напряжении U(t)1-2 шестой и двенадцатой гармоник частоты 50 Гц, при работе генератора на частоте f0 вызывает образование «паразитных» токов на частотах f0±300 Гц и f0±300 Гц, которые являются помехами.
Определим амплитуду тока через ключ в момент времени t, где t=0,25T0, используя данные параметров ПРОТОТИПА:
Figure 00000016
где Una0=512 В - постоянная составляющая выпрямленного трехфазного напряжения в аналоге;
R=10 Ом - сопротивление резистора 9;
L=6,5·10-3 Гн - индуктивность катушек 5 и 7;
τ=0,25 Т0 - время замкнутого положения ключа.
Определим потребляемую мощность при протекании тока через ключ, с учетом выражения (6)
Figure 00000017
где Im cp - средняя амплитуда тока, проходящего через ключ.
Считаем, что ток через ключ нарастает линейно, т.к. величина
Figure 00000018
В выражении (7) числитель умножается на 0,25. Это связано с тем, что ключ находится в замкнутом состоянии 025Т0, когда протекает через него ток, создавая потери мощности. Когда ключ разомкнут, потерь мощности из сети нет.
АНАЛИЗ НЕДОСТАТКОВ ПРОТОТИПА
1. Большая мощность потерь согласно выражению (7) Р=90 Вт.
2. Наличие «паразитных» токов на частотах f0±300 Гц и f0±600 Гц, которые являются помехами для работы соседних каналов связи.
3. Наличие воздушного трансформатора. Для изготовления воздушного трансформатора требуется более сложный технологический процесс по сравнению с изготовлением воздушной катушки индуктивности. Следует отметить, что трудно получить коэффициент связи между обмотками воздушного трансформатора, который бы приближался к единице.
4. В аналоге элементы ключа находятся под линейным напряжением 380 В, т.е. требуют высоковольтных элементов, что удорожает передатчик.
На фиг.2 приведена принципиальная схема заявленного передатчика, реализующего заявленное техническое предложение,
где Р - рубильник для подключения передатчика сети 220 В, 50 Гц;
1 - двухполупериодный выпрямительный мост на диодах Д1, Д2, Д3, Д4;
2 - электролитический конденсатор, который имеет емкость - С2;
3 - управляемый ключ;
4 - резистор, который имеет сопротивление - R;
5 - катушка индуктивности, которая имеет индуктивность - L;
6 - конденсатор, который имеет емкость - С6;
7 - конденсатор, который имеет емкость - С7
⊥ - нейтраль трансформатора 10/0,4 кВ, которая заземлена.
РАБОТА ЗАЯВЛЕННОГО ПЕРЕДАТЧИКА
Подключим рубильник к Фазе А сети 220 В, 50 Гц, в момент времени t, где t<0, при этом считаем, что в момент включения потенциал Фазы А выше, чем потенциал ⊥, при этом затемненные диоды будут открыты, ключ 3 разомкнут.
- Конденсатор 2 будет заряжаться по цепи: фаза А - диод Д1 - «плюс» конденсатора 2 - «минус» конденсатора 2 - резистор 4 - диод Д3 - ⊥.
Конденсатор 6 будет заряжаться по цепи: фаза А - диод Д1 -«плюс» конденсатора 6 - «минус» конденсатора 6 - фаза В - ⊥.
Конденсатор 7 будет заряжаться по цепи: фаза А - диод Д1 - катушка индуктивности 5 - «плюс» конденсатора 7 - «минус» конденсатора 7 - фаза С - ⊥.
После заряда конденсаторов 2, 6, 7 схема будет находиться в устойчивом состоянии, при этом напряжение на обкладках конденсаторов 2, 6, 7 равно амплитуде напряжения 220 В - Е0, где
Figure 00000019
Управляемый ключ (ключ) начинают коммутировать с частотой f0, при этом в интервале времени t, где
Figure 00000020
ключ замкнут.
Конденсатор 2 начнет разряжаться по цепи: «плюс» конденсатора 2 - катушка индуктивности 5 - ключ - «минус» конденсатора 2.
Конденсатор 6 начнет разряжаться по цепи: «плюс» конденсатора 6 - катушка индуктивности 5 - ключ - резистор - диод Д3 - ⊥ - фаза В -«минус» конденсатора 6.
Конденсатор 7 начнет разряжаться по цепи: «плюс» конденсатора 7 - ключ - резистор - диод Д3 - ⊥ - фаза С - «минус» конденсатора 7;
При прохождении тока разряда конденсатора 2 катушка индуктивности 5 будет накапливать электромагнитную энергию, которая в момент времени t, где t = τ, будет равна:
Figure 00000021
где Im - максимальная амплитуда тока заряда, протекающего через ключ, в момент времени t=τ;
L - индуктивность катушки индуктивности 5.
Значением энергии, накопленной катушкой индуктивности 5, за счет протекания тока разряда конденсатора 6 пренебрегаем, т.к. имеем:
Figure 00000022
где R - сопротивление резистора 4;
RL - активное сопротивление катушки индуктивности 5.
Величину Im определяют из выражения:
Figure 00000023
В дальнейшем мы покажем, что величина
Figure 00000024
При выполнении условия (14) имеем:
Figure 00000025
С учетом (15) выражение (13) примет вид:
Figure 00000026
где E0=220×
Figure 00000027
=310 В;
τ - интервал замкнутого положения ключа.
В момент времени t=τ ключ переходит в разомкнутое положение.
За счет запасенной электромагнитной энергии в катушке индуктивности 5 в колебательном контуре возникнут свободные колебания с частотой f0 по цепи: «плюс» конденсатора 7 - «минус» конденсатора 7 - фаза С - фаза В - «минус» конденсатора 6 - «плюс» 2 конденсатора 6.
Колебательный контур настраивают в резонанс на частоту f0, где
Figure 00000028
L - индуктивность катушки 5;
CΣ - сумма двух емкостей С6 и С7, которые включены последовательно.
Принимаем С=С6=C7, тогда имеем:
Figure 00000029
С учетом (18) выражение (17) примет вид:
Figure 00000030
Таким образом, в колебательном контуре протекает ток
Figure 00000031
РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ СХЕМЫ ЗАЯВЛЕННОГО ПЕРЕДАТЧИКА
При расчете принимаем основные параметры
1) f0=1000 Гц - частота сигнала;
2) Е0=220
Figure 00000032
=310 В - амплитуда выпрямленного напряжения 220 В, частоты 50 Гц на обкладках конденсаторов 2, 6, 7;
3) добротность катушки индуктивности Q=10;
4) промежуток времени замкнутого состояния ключа τ=0,25 Т0;
5) амплитуда тока сигнала Im=17 А.
Из выражения (16) определим индуктивность катушки 5
Figure 00000033
Из (18) определим емкость конденсаторов 6 и 7
Figure 00000034
Определим активное сопротивление катушки 5 с учетом (21)
Figure 00000035
Определим величину
Figure 00000036
выражения (14) с учетом (21) и (23)
Figure 00000037
При определении выражения (16) мы считали, что величина
Figure 00000038
. Приняв во внимание значение (24), делаем вывод, что выражение (16) принято правильно.
Определим потребляемую мощность при протекании тока через ключ:
Figure 00000039
где Im cp=Im·0,5.
Принимаем, что амплитуда тока через ключ нарастает линейно согласно (16)
Определим коэффициент затухания е-δt в выражении (20), где
Figure 00000040
Figure 00000041
С учетом (26) и (27) вычисляем:
Figure 00000042
Определим среднюю амплитуду тока за период Т0-Im ср.п
Figure 00000043
Таким образом, средний ток в колебательном контуре за период Т0-Im cp.п составит 88%, что вполне допустимо.
Резистор 4 установлен для ограничения тока разряда конденсаторов 6 и 7 через ключ, при его открытии. Принимаем сопротивление резистора 4 равным 100 Ом.
Величину емкости конденсатора 2 принимаем равной 100·10-6 Ф.
ВЫВОДЫ
1. Потребляемая мощность в новом передатчике, учитывая выражения (7) и (25), меньше в
Figure 00000044
раз.
2. Устранены «паразитные» токи на частотах f0±300 Гц, f0±600 Гц.
3. Изъят из схемы передатчика воздушный трансформатор. Вместо трансформатора используют воздушную катушку индуктивности.
4. Элементы ключа находятся не под линейным напряжением 380 В, а под фазным напряжением 220 В.

Claims (1)

  1. Передатчик ввода токов сигналов в трехфазную линию электропередачи, содержащий трансформатор 10/0,4 кВ с заземленной нейтралью («земля» - ⊥), двухполупериодный выпрямительный мост, собранный на диодах D1, D2, D3, D4, при этом катоды диодов D1 и D2 подключены к узлу 1, первой обкладке первого конденсатора и к первому выводу катушки индуктивности, аноды диодов D3 и D4 подключены к узлу 2, катод диода D3, и анод диода D2 подключены к узлу 4, катод диода D4 и анод диода D1 подключены к узлу 3, второй конденсатор, резистор, ключ, второй вход которого является управляемым, отличающийся тем, что в него введены рубильник, третий конденсатор, первая обкладка которого подключена к второму выводу катушки индуктивности и к первому входу ключа, выход которого подключен к второй обкладке первого конденсатора и первому выводу резистора, второй вывод которого подключен к узлу 2, первая обкладка второго конденсатора подключена к узлу 1, вторые обкладки второго и третьего конденсаторов подключены соответственно к фазам В и С линии 0,38 кВ, узел 3 подключен к входу рубильника, выход которого подключен к фазе А, узел 4 подключен к «земле».
RU2006114417/09A 2006-04-28 2006-04-28 Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть RU2306670C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006114417/09A RU2306670C1 (ru) 2006-04-28 2006-04-28 Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006114417/09A RU2306670C1 (ru) 2006-04-28 2006-04-28 Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2306670C1 true RU2306670C1 (ru) 2007-09-20

Family

ID=38695447

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006114417/09A RU2306670C1 (ru) 2006-04-28 2006-04-28 Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2306670C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3732703B1 (en) Inductively coupled pulsed rf voltage multiplier
CA1301245C (en) Zero voltage switching half bridge resonant converter
US8441812B2 (en) Series resonant converter having a circuit configuration that prevents leading current
EP2073368A1 (en) Power supply for induction heating
US20130242616A1 (en) Power inverter for feeding electric energy from a dc power generator into an ac grid with two power lines
JP5679239B1 (ja) 単相インバータ
RU2335841C1 (ru) Высоковольтный преобразователь постоянного напряжения с фильтрокомпенсирующей цепью и способ управления его выходной мощностью
RU2306670C1 (ru) Передатчик гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2319303C1 (ru) Способ гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
US8779749B2 (en) Circuit for controlling an A.C. switch
EP2638627A2 (en) Power inverter for feeding electric energy from a dc power generator into an ac grid with two power lines
RU2291566C2 (ru) Способ цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2553660C2 (ru) Двухтактный мостовой преобразователь напряжения
Parate et al. Design and modelling of SRC based capacitor charging power supply for high power klystron modulator using MULTISIM
RU2354046C1 (ru) Генератор ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2419970C2 (ru) Способ ввода токов сигналов в трехфазную линию электропередачи
RU2280948C2 (ru) Генератор цагарейшвили с.а. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2291562C2 (ru) Способ гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
Burkhart et al. Pulsed power engineering basic topologies
Zou et al. Power loss analysis of dab converter for sst operated in oscillating power control
RU2354047C1 (ru) Способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
Hothongkham et al. Analysis and comparison study of PWM and phase-shifted PWM full-bridge inverter fed high-voltage high-frequency ozone generator
RU2224363C2 (ru) Пассивно-активный способ ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть
RU2302081C1 (ru) Способ гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную линию электропередачи
RU2224368C2 (ru) Генератор гутина к.и. ввода токов сигналов в трехфазную электрическую сеть

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080429