RU2509409C1 - Генератор импульсов тока - Google Patents

Генератор импульсов тока Download PDF

Info

Publication number
RU2509409C1
RU2509409C1 RU2012148848/08A RU2012148848A RU2509409C1 RU 2509409 C1 RU2509409 C1 RU 2509409C1 RU 2012148848/08 A RU2012148848/08 A RU 2012148848/08A RU 2012148848 A RU2012148848 A RU 2012148848A RU 2509409 C1 RU2509409 C1 RU 2509409C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
diode
switching
circuit
winding
series
Prior art date
Application number
RU2012148848/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Семен Валериевич Поносов
Original Assignee
Семен Валериевич Поносов
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 Семен Валериевич Поносов filed Critical Семен Валериевич Поносов
Priority to RU2012148848/08A priority Critical patent/RU2509409C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2509409C1 publication Critical patent/RU2509409C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)

Abstract

Предлагаемое устройство относится к области импульсной техники и предназначено для питания обмоток возбуждения устройств, создающих импульсные магнитные поля, в частности для питания обмоток возбуждения двигателей возвратно-поступательного движения (в.п.д.). Достигаемый технический результат - упрощение конструкции. Генератор импульсов тока содержит накопительный и коммутирующий конденсаторы, силовой тиристор, цепи заряда и разряда коммутирующего конденсатора, индуктивную нагрузку, цепь заряда коммутирующего конденсатора выполнена из последовательно соединенных переменной линейной индуктивности и обмотки подмагничивания дросселя насыщения, а цепь разряда - из последовательно соединенных обмотки намагничивания дросселя насыщения и первого диода в проводящем направлении, последовательно с индуктивной нагрузкой включен второй диод. 2 ил.

Description

Предлагаемое устройство - генератор импульсов тока (ГИТ) относится к области импульсной техники и предназначен для питания обмоток возбуждения устройств, создающих импульсные магнитные поля, в частности для питания обмоток возбуждения двигателей возвратно-поступательного движения (в.п.д.). Предлагаемый ГИТ может быть использован как устройство для питания импульсного электромеханического преобразователя энергии источника сейсмических волн (ИСВ).
Известен ГИТ (а.с. СССР №1018201, кл. Н03К 3/53, БИ №18, 1983), предназначенный для питания обмоток возбуждения двигателя в.п.д. импульсами тока. Он содержит зарядное устройство, трансформатор с основными и вспомогательными обмотками, конденсаторы, диоды, дроссели, первый и второй основные и вспомогательные тиристоры, включенные последовательно и в прямом направлении по отношению к зарядному устройству. Такой ГИТ содержит большое количество диодов, индуктивностей и индуктивно связанных обмоток. Рекуперация энергии из индуктивной нагрузки осуществляется через индуктивно связанные обмотки (трансформатор) в накопительный конденсатор. Все это значительно усложняет конструкцию.
Известен ГИТ (а.с. СССР №911685, кл. Н03К 3/335, БИ №9, 1982), предназначенный для питания обмоток электромеханических преобразователей энергии в.п.д. импульсами тока. Он содержит зарядное устройство, накопительный и коммутирующий конденсаторы, силовой и коммутирующий тиристоры, диод, индуктивную нагрузку и индуктивность в цепи перезаряда коммутирующей емкости. Основным недостатком такого ГИТ является сложность цепи искусственной коммутации тиристора в цепи нагрузки и отсутствие цепи первичного заряда коммутирующей емкости.
Наиболее близким к предлагаемому по технической сущности и характеру протекания электромагнитных процессов является устройство по а.с. СССР №1484249, кл. Н02М 3/135, 1987 г. - устройство для питания импульсного электромеханического преобразователя энергии источника сейсмических волн (прототип). ГИТ содержит мостовую схему из тиристоров и диодов. К одной диагонали подключен накопительный конденсатор, а к другой - обмотка возбуждения электромеханического преобразователя. Коммутирующий конденсатор, зашунтированный диодом, последовательно включен с коммутирующим тиристором, который зашунтирован из последовательно включенных диода и индуктивности. Недостатком ГИТ по прототипу (а.с. СССР №1484249, кл. Н02М 3/135, 1987 г.) является сложность конструкции.
Целью предлагаемого устройства является упрощение конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что в предлагаемом ГИТ цепь заряда коммутирующего конденсатора выполнена из последовательно соединенных переменной линейной индуктивности и обмотки подмагничивания дросселя насыщения, а цепь разряда - из последовательно соединенных обмотки намагничивания дросселя насыщения и первого диода в проводящем направлении, последовательно с индуктивной нагрузкой включен второй диод.
Предлагаемое изобретение иллюстрируется чертежами: на фиг.1 изображен предлагаемый генератор импульсов тока, на фиг.2 - кривые токов и напряжений на его элементах.
Устройство на фиг.1 состоит из накопительного конденсатора 1, силового тиристора 2, индуктивной нагрузки 3, цепи заряда коммутирующего конденсатора, составленной из последовательно включенных линейной переменной индуктивности 5 и обмотки подмагничивания 6 дросселя насыщения 7. Цепь разряда коммутирующего конденсатора 4 состоит из последовательно включенных обмотки намагничивания 8 дросселя насыщения 7 и первого диода 9. Последовательно с индуктивной нагрузкой 3, выполненной, например, в виде обмотки возбуждения электрического двигателя в.п.д., включен второй диод 10.
На фиг.2 приведены кривые напряжений и токов на элементах ГИТ, где 11 - напряжение на накопительном конденсаторе 1; 12 - ток в индуктивной нагрузке 3; 13 - напряжение на коммутирующем конденсаторе 4; 15 - ток в последовательно соединенных обмотках индуктивностей 5 и 6.
Работает генератор импульсов тока следующим образом. В исходном положении накопительный конденсатор 1 заряжен до исходного напряжения полярностью, указанной на фиг.1. Коммутирующий конденсатор 4 заряжен до исходного напряжения полярностью, указанной на фиг.1 без скобок.
В момент времени t0 фиг.2, когда в индуктивной нагрузке 3, выполненной, например, в качестве обмотки возбуждения двигателя в.п.д., необходимо сформировать импульс тока 12 фиг.2, подают управляющий сигнал на открытие силового тиристора 2. Тиристор 2 открывается и емкость 1 колебательно разряжается на индуктивную нагрузку 3, по закону, близкому к косинусоидальному 11. При этом в нагрузке 3, последовательно включенной со вторым диодом 10, формируется импульс тока 12 и импульсное электромагнитное поле. Одновременно с этим через зарядную цепь, составленную из линейной переменной индуктивности 5 и обмотки подмагничивания 6 дросселя насыщения 7, осуществляется колебательный перезаряд коммутирующего конденсатора 4, напряжение на котором изменяется по закону, описываемому кривой 13. При этом в цепи перезаряда протекает ток 15, под действием которого полярность напряжения на коммутирующем конденсаторе 4 устанавливается, как показано на фиг.1 в скобках. Под действием протекающего по обмотке подмагничивания 6 дросселя насыщения 7 импульсного тока 15 магнитная система дросселя 7 намагничивается, например, в положение, характеризующееся индукцией насыщения -Bm. В момент времени t=t1 напряжение 11 разряжающейся емкости 1 и напряжение 13 перезаряжающейся емкости 4 сравниваются и при t>t1 напряжение 13 емкости 4 становится больше напряжения 11 емкости 1. Под действием этой разницы напряжений первый диод 9 открывается и по цепи обмотки намагничивания 8 дросселя 7 протекает ток, перемагничивающий магнитопровод дросселя 7 в положение, характеризующееся индукцией насыщения +Bm. На интервале ∆t=t2-t1 перемагничивания дросселя 7 его индуктивное сопротивление велико и ток перемагничивания невелик. В момент t=t2 магнитная система дросселя 7 насыщается, его индуктивное сопротивление скачкообразно уменьшается (материал магнитопровода дросселя 7 выбирают, чтобы петля гистерезиса была близка к прямоугольной). Разница напряжений ∆U (фиг.2) на емкостях 1 и 4 при t=t2 становится достаточной для запирания тиристора 2. Это напряжение ∆U к тиристору 2 прикладывается как обратное, тиристор 2 закрывается, а ток 12 нагрузки 3 перехватывается в цепь перезаряжающейся емкости 4, перезаряжая ее по контуру: конденсатор 4, обмотка 8 дросселя 7, первый диод 9, обмотка нагрузки 3, диод 10, конденсатор 4 полярностью, указанной на фиг.1 без скобок. В момент времени t=t3 ток 12 нагрузки 3 становится равным нулю, напряжение на конденсаторе 4 достигает максимального значения. Это напряжение поддерживает диод 10 в закрытом состоянии, а ток 15 линейного дросселя 5 затухает до нуля по контуру: обмотка дросселя 5, обмотка 6 дросселя 7, обмотка 8 дросселя 7, диод 9, обмотка дросселя 5. При t>t2 накопительный конденсатор 1 от источника питания заряжается до исходного максимального значения, после чего предлагаемый ГИТ готов к повторному срабатыванию.
Для регулирования времени ∆t=t2-t1 и, таким образом, энергии, вводимой из накопительного конденсатора 1 в индуктивную нагрузку 3, а стало быть, и мощности (энергии), потребляемой нагрузкой 3, линейную индуктивность 5 выполняют регулируемой (переменной), например, путем изменения числа витков ее обмотки или величины воздушного зазора ее магнитной системы. С уменьшением величины индуктивности 5 кривая 13 напряжения перезаряда конденсатора 4 будет проходить круче, как показано на фиг.2 пунктиром (кривая 14), время разряда емкости 1 на нагрузку 3 уменьшается, уменьшается и мощность (энергия) нагрузки 3. При увеличении индуктивности 5 время разряда конденсатора 1 на нагрузку 3 увеличивается, мощность (энергия), потребляемая нагрузкой, увеличивается.
В предлагаемом ГИТ один силовой тиристор и два диода, что позволило существенно упростить по сравнению с прототипом как конструкцию ГИТ, так и его схему управления, уменьшить весогабаритные показатели и стоимость ГИТ в целом.

Claims (1)

  1. Генератор импульсов тока, содержащий накопительный и коммутирующий конденсаторы, силовой тиристор, цепи заряда и разряда коммутирующего конденсатора, индуктивную нагрузку, выполненную, например, в качестве обмотки возбуждения двигателя в.п.д., отличающийся тем, что цепь заряда коммутирующего конденсатора выполнена из последовательно соединенных переменной линейной индуктивности и обмотки подмагничивания дросселя насыщения, а цепь разряда - из последовательно соединенных обмотки намагничивания дросселя насыщения и первого диода в проводящем направлении, цепи заряда и разряда включены параллельно друг другу, а последовательно с индуктивной нагрузкой включен второй диод.
RU2012148848/08A 2012-11-16 2012-11-16 Генератор импульсов тока RU2509409C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148848/08A RU2509409C1 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Генератор импульсов тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012148848/08A RU2509409C1 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Генератор импульсов тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2509409C1 true RU2509409C1 (ru) 2014-03-10

Family

ID=50192218

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012148848/08A RU2509409C1 (ru) 2012-11-16 2012-11-16 Генератор импульсов тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2509409C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209039U1 (ru) * 2021-05-08 2022-01-31 Павел Михайлович Дёмкин Генератор высокоамплитудных импульсов тока

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009611C1 (ru) * 1991-04-30 1994-03-15 Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН Полупроводниковый генератор наносекундных импульсов
EP1363386B1 (en) * 2002-05-13 2005-01-05 Luxon Energy Devices Corporation High current pulse generator
RU2294269C1 (ru) * 2005-10-27 2007-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для формирования импульсов сварочного тока
RU2386207C2 (ru) * 2008-01-31 2010-04-10 Михаил Викторович Зубков Коммутационный способ возбуждения параметрического резонанса электрических колебаний и устройство для его осуществления

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2009611C1 (ru) * 1991-04-30 1994-03-15 Физико-технический институт им.А.Ф.Иоффе РАН Полупроводниковый генератор наносекундных импульсов
EP1363386B1 (en) * 2002-05-13 2005-01-05 Luxon Energy Devices Corporation High current pulse generator
RU2294269C1 (ru) * 2005-10-27 2007-02-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский политехнический университет Устройство для формирования импульсов сварочного тока
RU2386207C2 (ru) * 2008-01-31 2010-04-10 Михаил Викторович Зубков Коммутационный способ возбуждения параметрического резонанса электрических колебаний и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU209039U1 (ru) * 2021-05-08 2022-01-31 Павел Михайлович Дёмкин Генератор высокоамплитудных импульсов тока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102139841B1 (ko) 유도 전력 전송 시스템용 수신기 및 유도 전력 전송 시스템용 수신기를 제어하는 방법
AU772748C (en) Control of series-resonant inductive pickups
JP5462953B2 (ja) ワイヤレス受電装置およびワイヤレス給電システム
GB2467551A (en) Electromagnetic field energy recycling
US9509221B2 (en) Forward boost power converters with tapped transformers and related methods
JP2014502834A (ja) 電池のセルの平衡用コンバーター
CN108808875A (zh) 一种适用于电池特性的恒流、恒压无线充电系统及无线充电的方法
CA2751225A1 (en) Electromagnetic field energy recycling
RU2509409C1 (ru) Генератор импульсов тока
US10447090B1 (en) Inductive power receiver
KR101989658B1 (ko) 전력 증폭을 댐핑할 수 있는 자전기 디바이스
KR20140132591A (ko) 배터리 밸런싱 장치
RU2659310C1 (ru) Устройство для поиска витковых замыканий в катушках индуктивностей
RU2466340C1 (ru) Резонансный электромагнитный ускоритель
RU2524574C1 (ru) Резонансный электромагнитный ускоритель с компенсацией потерь
CN105075094A (zh) 交流电源装置
US20180041143A1 (en) Device And Method For Electrical Energy Synthesis
RU2352056C1 (ru) Генератор высоковольтных импульсов
TWI463782B (zh) 用於能量採集之電源轉換裝置及能量採集方法
RU2232408C1 (ru) Устройство для заряда емкостного накопителя схемы питания электромагнитного привода сейсмоисточника
RU2324992C1 (ru) Трансформатор
Yang et al. Transferred power control for ICPT pick-ups utilizing dynamically switched inductor
RU2479102C1 (ru) Регулятор переменного напряжения
RU94089U1 (ru) Зарядное устройство накопительного конденсатора
RU2631969C2 (ru) Генератор импульсов тока

Legal Events

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

Effective date: 20141117