RU2509409C1 - Генератор импульсов тока - Google Patents
Генератор импульсов тока Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2012
- 2012-11-16 RU RU2012148848/08A patent/RU2509409C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |