RU2457604C1 - Корректор коэффициента мощности - Google Patents

Корректор коэффициента мощности Download PDF

Info

Publication number
RU2457604C1
RU2457604C1 RU2010150458/07A RU2010150458A RU2457604C1 RU 2457604 C1 RU2457604 C1 RU 2457604C1 RU 2010150458/07 A RU2010150458/07 A RU 2010150458/07A RU 2010150458 A RU2010150458 A RU 2010150458A RU 2457604 C1 RU2457604 C1 RU 2457604C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
voltage
output
current
circuit
Prior art date
Application number
RU2010150458/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010150458A (ru
Inventor
Геннадий Степанович Зиновьев (RU)
Геннадий Степанович Зиновьев
Николай Николаевич Лопаткин (RU)
Николай Николаевич Лопаткин
Дмитрий Викторович Скудин (RU)
Дмитрий Викторович Скудин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Новосибирский государственный технический университет"
Priority to RU2010150458/07A priority Critical patent/RU2457604C1/ru
Publication of RU2010150458A publication Critical patent/RU2010150458A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2457604C1 publication Critical patent/RU2457604C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Использование: в области электротехники. Технический результат заключается в повышении надежности и расширении функциональных возможностей. Предлагаемый корректор коэффициента мощности содержит модифицированную силовую схему преобразователя однофазного переменного напряжения в постоянное. Силовая схема преобразователя выполнена по схеме обращенного однофазного многоуровневого инвертора напряжения. Система управления состоит из датчика выходного напряжения, схемы сравнения напряжений, задатчика постоянного напряжения выхода, регулятора напряжения, множительного устройства, схемы сравнения токов, блока регулятора тока, блока ШИМ, датчика входного напряжения, датчика входного тока, а указанные датчики входного напряжения и тока включены на входе силовой схемы преобразователя, куда дополнительно введен последовательный фильтрующий реактор, между выходом датчика входного тока и входом схемы сравнения токов включен фиксатор нулевого порядка. 6 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к электротехнике, а именно к области полупроводниковой преобразовательной техники (силовой электроники), и может быть использовано в качестве высоковольтного двунаправленного понижающего AC-DC конвертора в системах электрооборудования постоянного тока, например, для электровозов переменно-постоянного тока 3 кВ при питании от контактной сети с переменным напряжением 25 (15) кВ.
Известен корректор коэффициента мощности (преобразователь переменного напряжения в постоянное напряжение), содержащий однофазную мостовую схему на транзисторах, входной LC-фильтр, выходной индуктивный фильтр (Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. Москва: Энергоатомиздат, 1992, рис.2.38 на стр.103).
Однако указанный корректор коэффициента мощности имеет плохое использование транзисторов по напряжению, определяемому величиной напряжения питающей сети, а также плохие массогабаритные показатели выходного индуктивного фильтра.
Кроме того, известен корректор коэффициента мощности - преобразователь переменного напряжения в постоянное напряжение (Зиновьев Г.С. Основы силовой электроники. Новосибирск, НГТУ, изд.4, 2009, рис.13.4.1 на стр.596), взятый за прототип, содержащий силовую схему преобразователя переменного напряжения в постоянное, систему управления, состоящую из датчика выходного напряжения, схемы сравнения напряжений, задатчика напряжения выхода, регулятора напряжения, множительного устройства, схемы сравнения токов, блока регулятора тока, блока ШИМ (состоящего из генератора опорного напряжения, устройства сравнения и выходного каскада), датчика входного напряжения, датчика входного тока, причем выход датчика выходного напряжения подключен к первому входу схемы сравнения напряжений, ко второму входу которой подключен задатчик выходного напряжения, а выход схемы сравнения напряжений подключен к входу регулятора напряжения, выход которого подключен к первому входу множительного устройства, ко второму входу которого подключен выход датчика входного напряжения силовой схемы преобразователя, а выход множительного устройства подключен к первому входу схемы сравнения токов, ко второму входу схемы сравнения токов подключен выход датчика входного тока, выход схемы сравнения токов подключен к входу блока ШИМ, выход которого связан с управляемыми вентилями силовой схемы, а силовая схема образована каскадным соединением однофазной мостовой схемы выпрямления на диодах, фильтрового реактора и повышающего преобразователя постоянного напряжения в постоянное.
Однако этот корректор коэффициента мощности имеет ограниченные функциональные возможности, т.к. является однонаправленным по мощности и не может понижать выходное напряжение по отношению к входному. Также он имеет плохое использование диодов и транзистора по обратному напряжению, определяемому величиной напряжения питающей сети. Однонаправленность передачи мощности сужает функциональные возможности корректора и не позволяет получить режим рекуперации энергии из нагрузки, что снижает энергоэффективность использования корректора. Необходимость применения высоковольтных полупроводниковых приборов приводит к снижению надежности их работы.
Задачей предлагаемого изобретения является создание корректора коэффициента с расширенными функциональными возможностями. Также он имеет хорошее использование диодов и транзисторов по обратному напряжению, определяемому низкой (по отношению к величине переменного входного напряжения) величиной постоянного напряжения выходной цепи.
Это достигается за счет того, что корректор коэффициента мощности содержит модифицированную силовую схему преобразователя однофазного переменного напряжения в постоянное, содержащего на входе последовательно включенный фильтровой реактор. Силовая схема преобразователя выполнена по схеме обращенного однофазного многоуровневого инвертора напряжения. Система управления состоит из датчика выходного напряжения, схемы сравнения напряжений, задатчика напряжения выхода, регулятора напряжения, множительного устройства, схемы сравнения токов, блока регулятора тока, блока ШИМ, датчика входного напряжения, датчика входного тока, причем выход датчика выходного напряжения подключен к первому входу схемы сравнения напряжений, ко второму входу которой подключен задатчик выходного напряжения, а выход схемы сравнения напряжений подключен к входу регулятора напряжения, выход которого подключен к первому входу множительного устройства, ко второму входу которого подключен выход датчика входного напряжения силовой схемы преобразователя, а выход множительного устройства подключен к первому входу схемы сравнения токов, ко второму входу схемы сравнения токов подключен выход датчика входного тока, выход схемы сравнения токов подключен к входу блока регулятора тока, его выход подключен к входу блока ШИМ, выход которого связан с управляемыми вентилями силовой схемы, а датчики входного напряжения и тока включены на входе силовой схемы преобразователя, между выходом датчика входного тока и входом схемы сравнения токов включен фиксатор нулевого порядка.
На фиг.1 представлена схема предлагаемого корректора коэффициента мощности, на фиг.2 показана силовая схема многоуровневого обращенного инвертора напряжения, используемая в качестве силовой схемы корректора коэффициента мощности, на фиг.3 - временные диаграммы напряжений и токов на входе и выходе корректора коэффициента мощности в режиме потребления (а) и в режиме рекуперации (б), на фиг.4 - векторная диаграмма напряжений и тока на входе силовой схемы корректора коэффициента мощности в режиме потребления (а) и в режиме рекуперации (б).
Предлагаемый корректор коэффициента мощности (фиг.1) содержит модифицированную силовую схему СС преобразователя переменного напряжения в постоянное 1, входной фильтрующий реактор ФР 2 и систему управления СУ 3. Силовая схема преобразователя выполнена по схеме обращенного многоуровневого инвертора напряжения (Зиновьев Г.С., Лопаткин Н.Н., Многоуровневый автономный инвертор напряжения. Патент РФ на изобретение №2393619, БИ №18, 2010). Система управления СУ 3 состоит из датчика выходного напряжения ДВН 4, схемы сравнения напряжений ССН 5, задатчика напряжения выхода ЗПН 6, регулятора напряжения РН 7, множительного устройства МУ 8, схемы сравнения токов ССТ 9, регулятора тока РТ 10, блока ШИМ 11, датчика входного напряжения ДВ×Н 12, датчика входного тока ДВТ 13, причем выход датчика выходного напряжения ДВН 4 подключен к первому входу схемы сравнения напряжений ССН 5, ко второму входу которой подключен задатчик напряжения выхода ЗПН 6, а выход схемы сравнения напряжений ССН 5 подключен к входу регулятора напряжения РН 7, выход которого подключен к первому входу множительного устройства МУ 8, ко второму входу которого подключен выход датчика входного напряжения ДВхН 12 силовой схемы СС преобразователя, а выход множительного устройства МУ 8 подключен к первому входу схемы сравнения токов ССТ 9, ко второму входу схемы сравнения токов подключен выход датчика входного тока ДВТ 13 корректора, выход схемы сравнения токов ССТ 9 подключен к входу регулятора тока РТ 10, выход которого подключен к входу блока ШИМ 11, выход блока ШИМ 11 связан с управляемыми вентилями обращенного многоуровневого инвертора напряжения силовой схемы СС 1, а датчики входного напряжения ДВ×Н 12 и входного тока ДВТ 13 включены на входе силовой схемы преобразователя, между выходом датчика входного тока 13 и входом схемы сравнения токов 9 включен фиксатор нулевого порядка ФНП 14.
Предлагаемый корректор коэффициента мощности для случая N, равного 3, где N - коэффициент преобразования силовой схемы по напряжению, равный отношению амплитуды N-ступенчатой кривой переменного напряжения обращенного многоуровневого инвертора напряжения к среднему значению постоянного напряжения на выходе корректора коэффициента мощности, в свою очередь, равный уменьшенному на единицу числу ячеек, работает следующим образом. Из разности сигналов задания постоянного выходного напряжения блока задания ЗПН 6 и напряжения с датчика выходного напряжения ДВН 4 образуется на схеме сравнения напряжений ССН 5 сигнал ошибки по напряжению, который проходит через регулятор напряжения РН 7 (в простом случае усилитель) на первый вход множительного устройства МУ 8. На второй вход умножителя подается синусоидальный сигнал с датчика входного напряжения ДВ×Н 12 корректора коэффициента мощности. Выходная синусоида множительного устройства МУ 8 используется как сигнал задания (на входной ток корректора коэффициента мощности) контура тока и подается на первый вход схемы сравнения токов ССТ 9. На второй вход схемы ССТ 9 поступает сигнал от датчика входного тока ДВТ 13 корректора, который прежде проходит через фиксатор нулевого порядка ФНП 14. Фиксатор ослабляет высокочасчотные пульсации сигнала с датчика входного тока, чем устраняет в дальнейшем многократный "дребезг" сигнала блока ШИМ в моменты переключения, что улучшает качество входного тока корректора, т.е. повышает энергоэффективность корректора. На схеме сравнения токов ССТ 9 получается сигнал ошибки по току контура тока. Этот сигнал ошибки проходит через регулятор тока РТ 10 (в простом случае усилитель) на вход блока ШИМ 11, с выхода которого импульсы управления подаются на транзисторы силовой схемы СС 1 обращенного многоуровневого инвертора напряжения. Длительность импульсов управления модулирована по синусоидальному закону сигнала ошибки контура тока, поэтому многоуровневое переменное напряжение обращенного многоуровневого инвертора приближено к синусоидальной форме, как показано на первой диаграмме фиг.3а. Если величина и фаза ψ этого напряжения соответствуют векторной диаграмме фиг.4а, то вектор входного тока будет совпадать по фазе с вектором входного напряжения. Это режим потребления активной мощности цепью постоянного тока из цепи переменного тока. Постоянные напряжение и ток имеют одинаковую полярность, как это видно из второй диаграммы на фиг.3а.
Корректор коэффициента мощности позволяет обратить направление потока активной мощности в нем за счет изменения направления тока в звене постоянного тока, как показано на второй диаграмме фиг.3б, когда противоэдс нагрузки станет больше выходного напряжения корректора. Ток в звене переменного напряжения стал противофазным напряжению, как это показано на первой диаграмме на фиг.3б. Векторная диаграмма цепи переменного тока корректора для этого случая показана на фиг.4б. Кроме того, обратные напряжения на всех полупроводниковых приборах этой схемы не превышают величины постоянного напряжения на выходе корректора.
Таким образом, входной коэффициент мощности корректора будет практически равен единице. Выходное напряжение бестрансформаторного корректора коэффициента мощности может быть в N-раз меньше амплитуды входного переменного напряжения. Это обеспечивает хорошее использование всех элементов схемы по напряжению, значение которого не превосходит выходного напряжения, что повышает надежность работы полупроводниковых приборов. Расширение функциональных возможностей корректора обеспечено возможностью режима рекуперации энергии из нагрузки за счет придания ему свойства двунаправленности, что позволяет использовать его как для режима потребления цепью постоянного напряжения активной мощности из сети, так и для режима рекуперации энергии в сеть при переходе нагрузки в генераторный режим. Также расширяет функциональные возможности корректора его способность понижать выходное напряжение по сравнению с входным напряжением.

Claims (1)

  1. Корректор коэффициента мощности, содержащий силовую схему преобразования однофазного переменного напряжения в постоянное, фильтрового реактора и системы управления, состоящей из датчика выходного напряжения, схемы сравнения напряжений, задатчика постоянного напряжения выхода, регулятора напряжения, множительного устройства, схемы сравнения токов, блока регулятора тока, блока ШИМ, датчика входного напряжения, датчика входного тока, причем выход датчика выходного напряжения подключен к первому входу схемы сравнения напряжений, ко второму входу которой подключен задатчик выходного напряжения, а выход схемы сравнения напряжений подключен к входу регулятора напряжения, выход которого подключен к первому входу множительного устройства, ко второму входу которого подключен выход датчика входного напряжения корректора коэффициента мощности, а выход множительного устройства подключен к первому входу схемы сравнения токов, ко второму входу схемы сравнения токов подключен выход датчика входного тока, выход схемы сравнения токов подключен к входу блока регулятора тока, его выход подключен к входу блока ШИМ, выход которого связан с управляемыми вентилями силовой схемы, отличающийся тем, что датчики входного напряжения и тока включены на входе силовой схемы, между выходом датчика входного тока и входом схемы сравнения токов включен фиксатор нулевого порядка, силовая схема выполнена как двунаправленный понижающий обращенный инвертор напряжения, а фильтровой реактор включен последовательно между силовой схемой и питающей сетью.
RU2010150458/07A 2010-12-08 2010-12-08 Корректор коэффициента мощности RU2457604C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150458/07A RU2457604C1 (ru) 2010-12-08 2010-12-08 Корректор коэффициента мощности

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010150458/07A RU2457604C1 (ru) 2010-12-08 2010-12-08 Корректор коэффициента мощности

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010150458A RU2010150458A (ru) 2012-06-20
RU2457604C1 true RU2457604C1 (ru) 2012-07-27

Family

ID=46680594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010150458/07A RU2457604C1 (ru) 2010-12-08 2010-12-08 Корректор коэффициента мощности

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2457604C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615492C1 (ru) * 2014-01-09 2017-04-05 Мицубиси Электрик Корпорейшн Устройство преобразования мощности

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215359C2 (ru) * 2001-03-27 2003-10-27 Новосибирский государственный технический университет Непосредственный преобразователь частоты
EP2023476A2 (en) * 2007-08-07 2009-02-11 Hitachi Appliances, Inc. Converter apparatus
RU89910U1 (ru) * 2009-07-06 2009-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) Преобразователь переменного тока

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2215359C2 (ru) * 2001-03-27 2003-10-27 Новосибирский государственный технический университет Непосредственный преобразователь частоты
EP2023476A2 (en) * 2007-08-07 2009-02-11 Hitachi Appliances, Inc. Converter apparatus
RU89910U1 (ru) * 2009-07-06 2009-12-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (государственный технический университет) (МАИ) Преобразователь переменного тока

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗИНОВЬЕВ Г.С. Основы силовой электроники. - Новосибирск, НГТУ, 2009, с.596, рис.13.4.1. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2615492C1 (ru) * 2014-01-09 2017-04-05 Мицубиси Электрик Корпорейшн Устройство преобразования мощности

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010150458A (ru) 2012-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2544354B1 (en) Power converter circuit with AC output
US8144490B2 (en) Operation of a three level converter
EP2713495B1 (en) Multilevel converter system
US10250159B2 (en) Five-level inverter topology with high voltage utilization ratio
JP5788017B2 (ja) 電力変換装置
US8503204B2 (en) Power converter circuit
CN101128974A (zh) 电力转换装置
Gurpinar et al. Performance analysis of SiC MOSFET based 3-level ANPC grid-connected inverter with novel modulation scheme
RU2645726C2 (ru) Преобразователь переменного напряжения в переменное
CN103856047A (zh) Dc/dc电压转换装置及其电压转换控制方法
Ray et al. Implementation and control of a bidirectional high-gain transformer-less standalone inverter
US10312825B2 (en) Five-level half bridge inverter topology with high voltage utilization ratio
US20140169055A1 (en) Non-isolated dc/ac inverter
Abdel-Rahim et al. Switched inductor quadratic boosting ratio inverter with proportional resonant controller for grid-tie PV applications
Atia et al. Microcontroller-based improved predictive current controlled VSI for single-phase grid-connected systems
CN112930645A (zh) 灵活高效的开关串转换器
CN116057825A (zh) 多电平双向电ac/dc转换器
RU2457604C1 (ru) Корректор коэффициента мощности
Rufer A five-level NPC photovoltaic inverter with an actively balanced capacitive voltage divider
Banaei Multi-stage DC-AC converter based on new DC-DC converter for energy conversion
Suresh et al. Multi-input multi-output converter for universal power conversion operation
RU2534749C1 (ru) Обратимый преобразователь частоты
Van et al. Application of the Phase Shift Full Bridge Converter for the Single-Phase Full-Bridge Inverter to Improve the Output of the Renewable Energy
JP2023523866A (ja) 電力変換器
Ryu et al. Flyback inverter using voltage sensorless MPPT for photovoltaic AC modules

Legal Events

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

Effective date: 20151209