RU2369895C1 - Способ управления преобразователем напряжения - Google Patents

Способ управления преобразователем напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2369895C1
RU2369895C1 RU2008105864/09A RU2008105864A RU2369895C1 RU 2369895 C1 RU2369895 C1 RU 2369895C1 RU 2008105864/09 A RU2008105864/09 A RU 2008105864/09A RU 2008105864 A RU2008105864 A RU 2008105864A RU 2369895 C1 RU2369895 C1 RU 2369895C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
key element
current
voltage
switching
output
Prior art date
Application number
RU2008105864/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008105864A (ru
Inventor
Юрий Михайлович Казанцев (RU)
Юрий Михайлович Казанцев
Анатолий Федорович Лекарев (RU)
Анатолий Федорович Лекарев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс"
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 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" filed Critical Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс"
Priority to RU2008105864/09A priority Critical patent/RU2369895C1/ru
Publication of RU2008105864A publication Critical patent/RU2008105864A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2369895C1 publication Critical patent/RU2369895C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Заявляемое изобретение относится к области автоматического управления и может быть использовано в импульсных преобразователях постоянного напряжения, широко применяемых для управления электроприводами и регуляторами систем электропитания. Техническим результатом является ограничение частоты коммутации ключевого элемента преобразователя в переходных режимах. В способе управления преобразователем напряжения переключение ключевого элемента по изменению знака энергетического баланса между текущим значением энергии, запасенной фильтром, и ее значением при заданном выходном напряжении осуществляют с задержкой, что аналогично введению гистерезиса, пропорционального скорости изменения текущего значения энергетического баланса. 2 ил.

Description

Заявляемое изобретение относится к области автоматического управления и предназначено для импульсных преобразователей постоянного напряжения, оно может найти широкое применение в управлении электроприводами и регуляторами систем электропитания.
Известен релейный способ управления, заключающийся в переключении ключевого элемента по изменению знака управляющего сигнала, определяемого как функция Гамильтона - полная энергия управляемой системы [1],
Figure 00000001
где pi(t) - элементы вектора количества движения системы; bik(t) - элементы вектора параметров системы.
Известный способ управления обеспечивает управление по минимуму времени, однако, требует определения текущих значений pi(t), которые нелегко найти аналитически. В практических реализациях известного способа управления для определения текущих значений pi(t) используется дополнительная модель сопряженной системы или алгоритмическая стратегия поиска параметров, обеспечивающих оптимальность процесса [1].
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ управления преобразователем напряжения, основанный на поддержании равенства между текущим значением энергии, запасенной фильтром, и ее значении при заданном напряжении [2, 3]
Figure 00000002
где Uoп - заданное напряжение; хк=Uн-Uоп - рассогласование между выходным и заданным напряжением;
Figure 00000003
- постоянная времени фильтра; L - индуктивность дросселя; С - емкость выходного конденсатора;
yк - производная сигнала ошибки (yк=IC/C, IC=IL-Iн); IC - ток выходного конденсатора; IL - ток дросселя; Iн - ток нагрузки.
В известном способе управления переключение ключевого элемента преобразователя осуществляют по изменению знака текущих значений энергетического баланса, уравнение для расчета которых получено из формулы (2)
Figure 00000004
где Fэ - текущие значения энергетического баланса; SGN(IL-Iн) - знак тока выходного конденсатора (определяет знак пульсирующей составляющей энергии дросселя); α - величина гистерезиса (вводится для ограничения частоты переключения [4]); Fк - состояние ключевого элемента (при Fк=1 включено, при Fк=0 выключено).
Известный способ управления обеспечивает минимальную длительность и апериодический характер переходного процесса. Однако, поскольку скорость изменения текущих значений энергетического баланса пропорциональна второй степени напряжения и тока выходного конденсатора, частота коммутации ключевого элемента в переходных режимах значительно увеличивается, что ухудшает электромагнитную совместимость аппаратуры и увеличивает потери на переключение.
Цель изобретения состоит в ограничении частоты коммутации ключевого элемента преобразователя в переходных режимах.
Поставленная цель достигается за счет того, что в способе управления преобразователем напряжения, заключающемся в переключение ключевого элемента по изменению знака энергетического баланса между текущим значением запасенной фильтром энергии и ее значением при заданном выходном напряжении, дополнительно вводят задержку переключения ключевого элемента, при этом коммутацию ключевого элемента осуществляют в соответствии с законом управления вида.
Figure 00000005
где Fэ - текущие значения энергетического баланса; Uн, Uoп - выходное и заданное напряжение; (IL-Iн) - ток выходного конденсатора; IL - ток дросселя; Iн - ток нагрузки; L - индуктивность дросселя; С - емкость выходного конденсатора; Fк - состояние ключевого элемента (при Fк=1 включено, при Fк=0 выключено); tк1 - момент включения ключевого элемента; tк0 - момент выключения ключевого элемента; tзн1 - момент формирования положительного значения сигнала Fэ; tзн0 - момент формирования отрицательного значения сигнала Fэ; tδ - длительность задержки переключения.
Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно вводимая задержка переключения ключевого элемента приводит к увеличению гистерезиса с ростом скорости изменения текущего значения энергетического баланса, что значительно ограничивает частоту переключения ключевого элемента в переходных режимах.
На фиг.1 приведена схема преобразователя напряжения с устройством, реализующим предлагаемый способ управления; на фиг.2 - временные диаграммы сигналов, пропорциональных текущим значениям выходного напряжения Uн, тока дросселя IL, состояния ключевого элемента Fк и энергетического баланса Fэ при пуске преобразователя с нулевых начальных условий, и развернутые диаграммы начала участка скольжения (t=0.36-0.4 мс) и установившегося режима (t=1.9-1.94 мс).
Силовая часть преобразователя напряжения (фиг.1) состоит из ключевого элемента 1, дросселя фильтра 2, конденсатора фильтра 3, диода 4 и двух датчиков тока 5 и 6. Ключевой элемент 1, дроссель фильтра 2 и диод 4 соединены между собой в звезду, выводы выходного конденсатора 3 соединены с выходной шиной Uн и с общей шиной U0, датчик тока 5 включен в цепь дросселя фильтра 2, датчик тока 6 - в выходную цепь преобразователя, управляющий вход ключевого элемента 1 соединен с шиной переключающего сигнала Fк, выходом датчика тока 5 является вывод IL, выходом датчика тока 6 - вывод Iн, второй вывод ключевого элемента 1 соединен с входной шиной питания Uп, второй вывод диода 4 - с общей шиной U0, второй вывод дросселя фильтра 2 - выходной шиной Uн.
Устройство, реализующее предложенный способ управления (фиг.1), состоит из узла 7 вычисления Fэ текущего значения энергетического баланса и узла 8 формирования с заданной задержкой сигнала Fк, переключающего ключевой элемент 1. Первые два входа узла 7 соединены с выходами IL и Iн датчиков тока 5 и 6, третий вход узла 7 соединен с выходной шиной Uн преобразователя, четвертый вход узла 7 соединен с шиной задания напряжения Uоп, выход узла 7 соединен с входом узла 8, выход узла 8 соединен с шиной переключающего сигнала Fк.
Преобразователь напряжения с устройством, реализующим предложенный способ управления, работает следующим образом: на выходе узла 7 формируется сигнал Fэ, пропорциональный текущим значениям энергетического баланса между энергией, запасенной в элементах фильтра, и энергией выходного конденсатора с заданным напряжением, определяемый выражением (4). По изменению знака сигнала Fэ на выходе узла 8 формируется с задержкой сигнал Fк, управляющий состоянием ключевого элемента 1, в соответствии с законом управления (4).
На фиг.2-4 показана работа устройства управления и преобразователя напряжения с параметрами: напряжение питания Uп - 50 В, заданное напряжение Uоп - 27 В, сопротивление нагрузки RH - 2,7 Ом, емкость конденсатора С 3 - 2000 мкФ, индуктивность дросселя - 0,2 мГн, длительность задержки переключения tδ - 1,3 мкс.
При пуске преобразователя напряжения с нулевых начальных условий (фиг.2) на участке t от 0 до 366 мкс ток IL дросселя 2 изменяется от 0 до 85 А, выходное напряжение Uн увеличивается от 0 до 6,3 В, ключевой элемент 1 включен (Fк=1), текущее значение энергетического баланса Fэ изменяется от -1,5 до 0 В; на участке t от 0,366 до 1,17 мс ток IL дросселя 2 изменяется от 85 до 10 А, выходное напряжение Uн увеличивается от 6,3 до 27 В, текущее значение энергетического баланса Fэ поддерживается в окрестностях 0 В; на участке t от 1,17 до 2,0 мс ток IL дросселя 2 поддерживается в окрестностях 10 А, выходное напряжение Uн - 27 В, текущее значение энергетического баланса Fэ - 0 В.
В начале участка скольжения (см. фиг.2, t=360-400 мкс), отключение ключевого элемента 1 (Fк=0) происходит с задержкой, равной tδ после начала формирования положительных значений сигнала Fэ, за это время напряжение сигнала Fэ успевает увеличиться на 10 мВ, после выключения ключевого элемента 1 ток IL в дросселе 2 уменьшается, напряжение UH увеличивается, а напряжение сигнала Fэ уменьшается. Включение ключевого элемента 1 (Fк=1) происходит с задержкой, равной tδ после начала формирования отрицательных значений сигнала Fэ, за это время напряжение сигнала Fэ успевает уменьшиться на 0,7 мВ, после включения ключевого элемента 1 ток IL в дросселе 2, напряжение Uн и напряжение сигнала Fэ увеличиваются.
В установившемся режиме работы (см. фиг.2 t=1.90-1.94 мс) отключение ключевого элемента 1 (Fк=0) происходит с задержкой, равной tδ после начала формирования положительных значений сигнала Fэ, за это время напряжение сигнала Fэ успевает увеличиться на 65 мкВ, после выключения ключевого элемента 1 ток IL в дросселе 2 уменьшается с 10,6 до 9,4 А, напряжение Uн пульсирует от 27 В при IL, равном 10,6 и 9,4 А, до 27,0006 В при IL, равном 10,0 А. Включение ключевого элемента 1 (Fк=1) происходит с задержкой, равной tδ после начала формирования отрицательных значений сигнала Fэ, за это время напряжение сигнала Fэ успевает уменьшиться на 65 мкВ, после включения ключевого элемента 1 ток IL в дросселе 2 увеличивается с 9,4 до 10,6 А, напряжение Uн пульсирует от 27 В при IL равном 9,4 и 10,6 А, до 26,9992 В при IL, равном 10,0 А.
Таким образом, введение задержки переключения ключевого элемента 1 аналогично введению гистерезиса, пропорционально зависящего от скорости изменения текущего значения энергетического баланса Fэ и позволяет значительно снизить частоту коммутации в переходном режиме (в рассмотренном примере фиг.3 и фиг.4 введение задержки переключения аналогично увеличению гистерезиса в начале участка скольжения в 154 раза).
ЛИТЕРАТУРА
1. Ту Ю. Современная теория управления. М.: Машиностроение, 1971.
2. Казанцев Ю.М., Чернышев А.И., Лекарев А.Ф. Формирование квазискользящих процессов в импульсных преобразователях с ШИМ // Электричество. 1993. №12. С.45-49.
3. Казанцев Ю.М. Прямой синтез управления в преобразовательной технике. // Электротехника. 2000. №4. С.31-36.
4. Цыпкин Я.З. Теория релейных систем автоматического регулирования. - М.: Гл. Ред. Техн.-теор. лит., 1955.

Claims (1)

  1. Способ управления преобразователем напряжения, заключающийся в том, что переключения ключевого элемента осуществляют по изменению знака энергетического баланса между текущим значением энергии, запасенной фильтром, и ее значением при заданном выходном напряжении, отличающийся тем, что дополнительно вводят задержку на переключения ключевого элемента.
RU2008105864/09A 2008-02-15 2008-02-15 Способ управления преобразователем напряжения RU2369895C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105864/09A RU2369895C1 (ru) 2008-02-15 2008-02-15 Способ управления преобразователем напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008105864/09A RU2369895C1 (ru) 2008-02-15 2008-02-15 Способ управления преобразователем напряжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008105864A RU2008105864A (ru) 2009-08-20
RU2369895C1 true RU2369895C1 (ru) 2009-10-10

Family

ID=41150776

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008105864/09A RU2369895C1 (ru) 2008-02-15 2008-02-15 Способ управления преобразователем напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2369895C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497266C2 (ru) * 2012-01-25 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления преобразователем напряжения и устройство для его реализации
RU2630962C1 (ru) * 2016-07-27 2017-09-15 Акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления преобразователем напряжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2497266C2 (ru) * 2012-01-25 2013-10-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления преобразователем напряжения и устройство для его реализации
RU2630962C1 (ru) * 2016-07-27 2017-09-15 Акционерное общество "Научно-производственный центр "Полюс" Способ управления преобразователем напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008105864A (ru) 2009-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10892686B2 (en) Hysteretic control for transformer based power converters
US10338625B2 (en) Voltage regulation system and method for providing power to a load
TWI451681B (zh) 降壓切換電壓調節器電路及用於調節一降壓切換電壓調節器電路之輸出電壓的方法
US9647557B2 (en) Three phases controller for buck-boost regulators
Kapat et al. A current-controlled tristate boost converter with improved performance through RHP zero elimination
US20150177756A1 (en) Switching regulator and control circuit and control method therefor
US20150180341A1 (en) Switching regulator and control circuit and control method therefor
US9520777B2 (en) Time signal generator and time signal generating method
JP6462905B2 (ja) 位相シフトフルブリッジ充電器の制御システムおよび制御方法
US10615703B2 (en) DC-DC converter
KR20150133607A (ko) 직류-직류 변환기
WO2014160918A1 (en) Voltage regulator
JP2019146398A (ja) 車載用のdcdcコンバータ
US8928297B2 (en) Ćuk based current source
EP2530819A1 (en) Control circuit and control method for power conversion device
JP2011024305A (ja) 並列駆動電源装置
RU2369895C1 (ru) Способ управления преобразователем напряжения
US9647546B2 (en) Dual-mode voltage doubling buck converter with smooth mode transition
JP6398773B2 (ja) 制御回路およびスイッチング電源装置
JP2016167896A (ja) Dc/dcコンバータ
US8929100B2 (en) Power converter enabling suppression of magnetic flux bias in a transformer of the converter
US8929102B2 (en) Sample and hold buffer
JP6144374B1 (ja) 電力変換装置
CN114553008A (zh) 一种高可靠的双有源桥稳态控制方法及变换器
US10630184B1 (en) Hysteretic-based controller synchronized by a synthesized voltage

Legal Events

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

Effective date: 20100216