RU2505914C2 - Преобразователь постоянного напряжения - Google Patents

Преобразователь постоянного напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2505914C2
RU2505914C2 RU2010126124/07A RU2010126124A RU2505914C2 RU 2505914 C2 RU2505914 C2 RU 2505914C2 RU 2010126124/07 A RU2010126124/07 A RU 2010126124/07A RU 2010126124 A RU2010126124 A RU 2010126124A RU 2505914 C2 RU2505914 C2 RU 2505914C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
converter
output
group
input
Prior art date
Application number
RU2010126124/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010126124A (ru
Inventor
Леонид Григорьевич Зотов
Геннадий Степанович Зиновьев
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 RU2010126124/07A priority Critical patent/RU2505914C2/ru
Publication of RU2010126124A publication Critical patent/RU2010126124A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505914C2 publication Critical patent/RU2505914C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Предлагаемое устройство относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в источниках и системах вторичного электропитания, а также при создании многоуровневых инверторов, а также при создании автономных многоуровневых систем обмена электрической энергией постоянного тока. Устройство содержит входной (3), выходной (4) и общий выводы, два идентичных однотактных преобразователя (1) и (2), соединенных параллельно по входу и выходу, содержащих каждый n конденсаторов (6) и две группы двунаправленных ключей, причем первый ключ (7) первой группы включен между положительным выводом первого конденсатора и выходным выводом (4) преобразователя, (n-1) ключей (8) первой группы, каждый из которых включен между разноименными выводами конденсаторов соответствующих смежных цепочек, последний ключ (9) первой группы, соединяющий входной вывод (3) с отрицательным выводом последнего конденсатора. Каждый ключ второй группы соединяет отрицательный вывод соответствующего конденсатора с общим выводом (5) преобразователя. Введены n двунаправленных ключей, каждый из которых соединяет положительный вывод соответствующего конденсатора с входным выводом (3). Технический результат - расширение функциональных возможностей, т.к. является двунаправленным и может работать в обоих направлениях как в режиме повышения, так и понижения выходного напряжения, а также в качестве системы обмена электрической энергией между источниками постоянного тока с кратными напряжениями. 2 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано в источниках и системах вторичного электропитания, а также при создании автономных многоуровневых систем обмена электрической энергией постоянного тока.
Известен преобразователь постоянного напряжения (Электричество, №7, 1969, с.82-84, рис.3), содержащий входной, выходной и общий выводы для подключения соответственно источника постоянного напряжения и нагрузки, зарядный ключ, n соединенных параллельно цепочек, включенных между входным выводом преобразователя и первым выводом зарядного ключа, второй вывод которого соединен с его общим выводом, состоящих каждая из последовательно соединенных конденсатора и двух зарядных диодов, (n-1) разрядных ключей, каждый из которых включен между разноименными выводами конденсаторов соответствующих смежных зарядных цепочек, разрядный ключ, включенный между входным выводом и точкой соединения конденсатора и зарядного диода первой цепочки.
К недостаткам данного преобразователя следует отнести избыточное количество элементов зарядной цепи состоящей из двух диодов и ключа, низкий к.п.д. вследствие завышенных потерь при заряде конденсаторов от входного источника постоянного напряжения через указанные элементы и их разряде на емкостную нагрузку, а также его неспособность работать в обратном направлении в качестве понижающего преобразователя.
Кроме того, известен преобразователь постоянного напряжения (Электротехника, №10, 2007, с.34-40, рис.1 - блоки - А1.1 и А1.2), являющийся прототипом предлагаемого изобретения, содержащий входной, выходной и общий выводы, два идентичных однотактных преобразователя соединенных параллельно по входу и выходу, содержащих каждый n конденсаторов и две группы двунаправленных ключей, причем первый ключ первой группы, включен между положительным выводом первого конденсатора и выходным выводом преобразователя, (n-1) ключей первой группы, каждый из которых включен между разноименными выводами конденсаторов соответствующих смежных цепочек, последний ключ первой группы, соединяющий входной вывод с отрицательным выводом последнего конденсатора, а каждый ключ второй группы соединяет отрицательный вывод соответствующего конденсатора с общим выводом преобразователя.
Недостаток прототипа - однонаправленность, т.е. его способность работать только в прямом направлении как повышающий преобразователь постоянного напряжения и неспособность работать в обратном направлении в качестве понижающего преобразователя, что снижает его функциональные возможности.
Задачей предлагаемого изобретения является расширение функциональных возможностей преобразователя.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в преобразователь постоянного напряжения, содержащий входной, выходной и общий выводы, два идентичных однотактных преобразователя соединенных параллельно по входу и выходу, содержащих каждый n конденсаторов и две группы двунаправленных ключей, причем первый ключ первой группы, включен между положительным выводом первого конденсатора и выходным выводом преобразователя, (n-1) ключей первой группы, каждый из которых включен между разноименными выводами конденсаторов соответствующих смежных цепочек, последний ключ первой группы, соединяющий входной вывод с отрицательным выводом последнего конденсатора, а каждый ключ второй группы соединяет отрицательный вывод соответствующего конденсатора с общим выводом преобразователя введены и двунаправленных ключей, каждый из которых соединяет положительный вывод соответствующего конденсатора с входным выводом преобразователя.
На Фиг.1 приведена структурная схема предлагаемого преобразователя, а на Фиг.2 - двухуровневая система обмена электрической энергией постоянного тока на его основе.
Преобразователь (Фиг.1) состоит из двух идентичных однотактных преобразователей 1 и 2, соединенных параллельно по входу и выходу соответственно - между входным 3, выходным 4 и общим 5 выводами. Каждый идентичный однотактный преобразователь содержит n конденсаторов 6 и две группы двунаправленных ключей: первую - (7, 8, 9), вторую - 10 и n двунаправленных ключей 11, причем первый ключ первой группы 7, включен между положительным выводом первого конденсатора и выходным выводом 4 преобразователя, (n-1) ключей первой группы 8 включены между разноименными выводами конденсаторов 6 соответствующих смежных цепочек, а последний ключ первой группы 9 соединяет входной вывод преобразователя 3 с отрицательным выводом последнего конденсатора 6. При этом каждый ключ второй группы 10 соединяет отрицательный вывод соответствующих конденсаторов 6 с общим выводом преобразователя 5, а n двунаправленных ключей 11 соединяют положительные выводы соответствующих конденсаторов 6 с входным выводом 3 преобразователя.
Преобразователь работает следующим образом. В него входят два идентичных однотактных преобразователя 1 и 2, каждый из которых способен работать как в прямом так и в обратном направлении. В прямом направлении работа преобразователя осуществляется по принципу поочередного высокочастотного периодического параллельного подзаряда конденсаторов 6 в однотактных преобразователях от источника постоянного напряжения Е, подключаемого к выводам 3 и 5, через двунаправленные ключи 10, 11 с их последующим последовательным разрядом на нагрузку, подключаемую к выводам 4 и 5, через двунаправленные ключи (7-9). Поскольку разряд соединенных последовательно конденсаторов 6 на нагрузку происходит через последовательно соединенный с ними источник Е, то силовая цепь каждого из однотактных преобразователей упрощается за счет уменьшения числа цепочек на единицу. В результате выходное напряжение преобразователя увеличивается и оказывается равным (n+1)·Е.
При работе преобразователя в обратном направлении источник постоянного напряжения и нагрузка меняются местами, и работа преобразователя осуществляется по принципу поочередного высокочастотного периодического последовательного подзаряда конденсаторов 6 одного из однотактных преобразователей от источника Е через двунаправленные ключи (7, 8, 9) и нагрузку и одновременном разряде на нее параллельно соединенных конденсаторов другого однотактного преобразователя через двунаправленные ключи 10, 11. В результате при работе преобразователя в обратном направлении выходное напряжение уменьшается и оказывается равным Е/(n+1).
Следует отметить, что преобразователь сохраняет свою работоспособность в обоих направлениях при исключении из его состава одного из однотактных преобразователей. При этом общее количество используемых элементов сокращается в два раза. Однако, в этом случае, недостатком является ухудшение качества выходного напряжения и увеличение уровня кондуктивной импульсной помехи, создаваемой импульсами зарядного тока на зажимах входного источника постоянного напряжения.
Кроме того, предлагаемый преобразователь способен работать при подключении к его входу и выходу аккумуляторных батарей с различными напряжениями, по схеме, представленной на Фиг.2. В данном случае преобразователь представляет собой двухуровневую систему обмена электрической энергией между источниками постоянного тока с кратными напряжениями. Обмен электрической энергией отсутствует, если отношение уровней напряжения батарей
Figure 00000001
.
При изменении уровней напряжения батарей баланс нарушается и возникает режим обмена электрической энергией, причем если
Figure 00000002
, то батарея Е1 подзаряжает батарею Е2, а если
Figure 00000003
, то происходит обратный процесс. С увеличением числа батарей - К обмен электрической энергией между ними осуществляется многоуровневой системой, состоящей из (K-1) предлагаемых преобразователей.
Таким образом, предлагаемый преобразователь имеет более широкие функциональные возможности, т.к. способен работать в обоих направлениях, как в режиме повышения, так и понижения входного напряжения, а также в качестве системы обмена электрической энергией между источниками постоянного тока с кратными напряжениями.

Claims (1)

  1. Преобразователь постоянного напряжения, содержащий входной, выходной и общий выводы, два идентичных однотактных преобразователя, соединенных параллельно по входу и выходу, содержащих каждый n конденсаторов и две группы двунаправленных ключей, причем первый ключ первой группы включен между положительным выводом первого конденсатора и выходным выводом преобразователя, (n-1) ключей первой группы, каждый из которых включен между разноименными выводами конденсаторов соответствующих смежных цепочек, последний ключ первой группы, соединяющий входной вывод с отрицательным выводом последнего конденсатора, а каждый ключ второй группы соединяет отрицательный вывод соответствующего конденсатора с общим выводом преобразователя, отличающийся тем, что в него введены n двунаправленных ключей, каждый из которых соединяет положительный вывод соответствующего конденсатора с входным выводом преобразователя.
RU2010126124/07A 2010-06-25 2010-06-25 Преобразователь постоянного напряжения RU2505914C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126124/07A RU2505914C2 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Преобразователь постоянного напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010126124/07A RU2505914C2 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Преобразователь постоянного напряжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010126124A RU2010126124A (ru) 2011-12-27
RU2505914C2 true RU2505914C2 (ru) 2014-01-27

Family

ID=45782390

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010126124/07A RU2505914C2 (ru) 2010-06-25 2010-06-25 Преобразователь постоянного напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505914C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2588170C2 (ru) * 2014-07-30 2016-06-27 Открытое акционерное общество "Плутон" (ОАО "Плутон") Блок электронных ключей для коммутации высокого напряжения на нагрузке
RU2734101C1 (ru) * 2020-05-26 2020-10-13 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Регулируемый повышающий преобразователь постоянного напряжения
RU2746272C1 (ru) * 2020-10-28 2021-04-12 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Способ регулирования выходного напряжения повышающего преобразователя постоянного напряжения

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6125047A (en) * 1993-12-14 2000-09-26 Seagate Technology, Inc. Regulated inverting power supply
RU2246788C1 (ru) * 2003-08-26 2005-02-20 Крупцов Олег Павлович Каскадный умножитель напряжения (варианты)
RU2307442C1 (ru) * 2003-10-17 2007-09-27 Абб Рисерч Лтд Преобразовательная схема для коммутации множества уровней коммутируемого напряжения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6125047A (en) * 1993-12-14 2000-09-26 Seagate Technology, Inc. Regulated inverting power supply
RU2246788C1 (ru) * 2003-08-26 2005-02-20 Крупцов Олег Павлович Каскадный умножитель напряжения (варианты)
RU2307442C1 (ru) * 2003-10-17 2007-09-27 Абб Рисерч Лтд Преобразовательная схема для коммутации множества уровней коммутируемого напряжения

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2588170C2 (ru) * 2014-07-30 2016-06-27 Открытое акционерное общество "Плутон" (ОАО "Плутон") Блок электронных ключей для коммутации высокого напряжения на нагрузке
RU2734101C1 (ru) * 2020-05-26 2020-10-13 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Регулируемый повышающий преобразователь постоянного напряжения
RU2746272C1 (ru) * 2020-10-28 2021-04-12 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования «Новосибирский Государственный Технический Университет» Способ регулирования выходного напряжения повышающего преобразователя постоянного напряжения
RU2819419C1 (ru) * 2023-10-31 2024-05-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А." (СГТУ имени Гагарина Ю.А.) Универсальный преобразователь постоянного напряжения для питания многоуровневого инвертора напряжения
RU2820214C1 (ru) * 2023-11-27 2024-05-30 Федеральное Государственное Бюджетное Образовательное Учреждение Высшего Образования "Новосибирский Государственный Технический Университет" Суммирующий мощность повышающий преобразователь постоянного напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010126124A (ru) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9166501B2 (en) Power supply unit for converting power between DC and AC and operating method of the same
US10389271B2 (en) Single-phase four-level inverter circuit topology and three-phase four-level inverter circuit topology
EP2680428A2 (en) Multi-level converter, and inverter having the same and solar power supply apparatus having the same
KR101320152B1 (ko) 멀티 레벨 컨버터, 이를 갖는 인버터 및 이를 갖는 태양광 전원 공급 장치
CN102624243A (zh) 隔离式半桥三电平双向dc/dc变换器
Maroti et al. A novel high gain switched inductor multilevel buck-boost DC-DC converter for solar applications
Musale et al. Three level DC-DC boost converter for high conversion ratio
Bayoumi Dual-input DC-DC converter for renewable energy
CN103414338A (zh) 双向dcdc变换电路和变换装置
EP2747268A3 (en) Voltage source current controlled multilevel power converter
RU2505914C2 (ru) Преобразователь постоянного напряжения
Kumar et al. A single-switch continuous input current buck–boost converter with noninverted output voltage
RU2454779C1 (ru) Двунаправленный понижающий преобразователь постоянного напряжения
US20140268962A1 (en) Hybrid dc/ac inverter
JP2014204457A (ja) 電力変換装置
CN104467414B (zh) 一种电源-电容串联型直流变换器
TW201318302A (zh) 電源管理系統
Alhamrouni et al. Design of 2LC-Y DC-DC converter for high voltage/low current renewable energy application
TWI568130B (zh) Staggered high frequency chord pulse electric vehicle charger
RU2394345C1 (ru) Регулируемый повышающий преобразователь постоянного напряжения
CN103762852B (zh) 双耦合电感的高效率高增益dc-dc变换器
TWI506938B (zh) Single - switch - type load - sharing resonator
RU2415506C1 (ru) Регулируемый понижающий преобразователь постоянного напряжения
RU2543529C1 (ru) Высоковольтный преобразователь постоянного напряжения
RU2453030C1 (ru) Бестрансформаторный источник питания

Legal Events

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

Effective date: 20140626