RU2564679C1 - Преобразователь напряжения резонансного типа - Google Patents

Преобразователь напряжения резонансного типа Download PDF

Info

Publication number
RU2564679C1
RU2564679C1 RU2014125885/07A RU2014125885A RU2564679C1 RU 2564679 C1 RU2564679 C1 RU 2564679C1 RU 2014125885/07 A RU2014125885/07 A RU 2014125885/07A RU 2014125885 A RU2014125885 A RU 2014125885A RU 2564679 C1 RU2564679 C1 RU 2564679C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
power
resonant
additional
transformer
Prior art date
Application number
RU2014125885/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Александрович Глебов
Василий Андреевич Жигачёв
Original Assignee
Борис Александрович Глебов
Василий Андреевич Жигачёв
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 Борис Александрович Глебов, Василий Андреевич Жигачёв filed Critical Борис Александрович Глебов
Priority to RU2014125885/07A priority Critical patent/RU2564679C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2564679C1 publication Critical patent/RU2564679C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и предназначено для преобразования и регулирования энергии, потребляемой от источника постоянного тока, и передачи преобразованной энергии ее приемнику с использованием трансформаторной связи между цепями источника и приемника энергии. Техническим результатом является повышение надежности работы преобразователя напряжения резонансного типа, на основе ограничения на любом заранее выбранном уровне энергии, накапливаемой в элементах резонансной LC-цепи. Результат достигается тем, что в состав преобразователя напряжения резонансного типа, содержащего силовые транзисторы (силовые управляемые ключи), образующие мостовую схему, резонансную LC-цепь, силовой трансформатор с первичной и вторичной обмотками, силовой выпрямитель тока вторичной обмотки, конденсатор выходного фильтра, включен дополнительный трансформатор с первичной и вторичной обмотками и дополнительный выпрямитель. При этом включение первичной обмотки дополнительного трансформатора выполнено параллельно конденсатору резонансной LC-цепи, а подключение вторичной обмотки дополнительного трансформатора выполнено через дополнительный выпрямитель к шинам питания преобразователя напряжения. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Предлагаемое относится к силовом преобразовательной технике и предназначено для преобразования и регулирования энергии, потребляемой от источника постоянного тока, и передачи преобразованной энергии ее приемнику с использованием трансформаторной связи между цепями источника и приемника энергии.
Известен преобразователь напряжения резонансного типа. Его описание дано в книге: В.И. Мелешин. Транзисторная преобразовательная техника. - М: Техносфера. 2005., рис. 13.7-а. стр. 295. Существенными признаками известной схемы преобразователя напряжения резонансного типа являются:
- Устройство содержит силовые управляемые ключи, образующие мостовую схему, резонансную LC-цепь, выполненную в виде обмотки дросселя и конденсатора, которые соединены последовательно, силовой трансформатор с первичной и вторичной обмотками, выпрямитель тока вторичной обмотки, а также конденсатор выходного фильтра.
- В известной схеме входная цепь мостовой схемы, образованной силовыми управляемыми ключами, подключена к шинам питания устройства. К выходной цепи мостовой схемы подключены резонансная LC-цепь и первичная обмотка силового трансформатора, соединенные последовательно друг с другом.
- Вторичная обмотка силового трансформатора через выпрямитель подключена к выводам конденсатора выходного фильтра. Нагрузка преобразователя напряжения и конденсатор выходного фильтра соединены параллельно.
В известном устройстве для регулирования энергии, передаваемой потребителю, использованы резонансные явления, возникающие в LC-цепи, образованной обмоткой магнитного накопителя энергии и конденсатором, которые соединены друг с другом последовательно.
Недостатком известного устройства является существование принципиальной возможности нарастания энергии, накапливаемой в элементах LC-цепи, которое происходит от одного такта работы устройства к другому. Это нарастание характеризуется увеличением от такта к такту амплитуды напряжения на конденсаторе LC-цепи и амплитуды тока, протекающего по элементам LC-цепи и первичной обмотке силового трансформатора, коммутируемого силовыми транзисторами. В процессе такого нарастания как амплитуда напряжения на конденсаторе, так и амплитуда тока достигать неопределенно больших значений. В частности, амплитуда напряжения на конденсаторе может многократно превзойти напряжение источника питания. Как следствие, снижается надежность работы устройства и ухудшается его энергетическая эффективность.
Накопление энергии в элементах LC-цепи, сопровождаемое нарастанием амплитуд напряжений на них и тока LC-цепи, подтверждается результатами моделирования импульсных процессов в известной схеме.
Целью предлагаемых технических решений является повышение надежности работы преобразователя напряжения путем ограничения энергии, накапливаемой в резонансной LC-цепи, на любом заранее выбранном уровне.
Поставленная цель достигается тем, что известная схема преобразователя напряжения резонансного типа, существенные признаки которой описаны выше, дополнена совокупностью отличительных признаков. A именно:
- Введены дополнительный трансформатор, содержащий первичную и вторичную обмотки, и дополнительный выпрямитель.
- Первичная обмотка дополнительного трансформатора включена параллельно конденсатору резонансной LC-цепи.
- Вторичная обмотка дополнительного трансформатора через дополнительный выпрямитель подключена к шинам питания преобразователя напряжения. Предлагаемая схема преобразователя напряжения резонансного типа представлена на фиг. 1.
К шинам питания 1 и 2 преобразователя напряжения подключен источник преобразуемой энергии 3, который является, например, источником постоянного напряжения со значением, равным Е. Преобразователь содержит силовые управляемые ключи 4, 5, 6 и 7, образующие мостовую схему (далее в тексте термин "силовые управляемые ключи" для сокращения заменен термином "транзисторы").
Первый и второй транзисторы 4 и 5 мостовой схемы, соединенные последовательно, образуют первую транзисторную цепь, которая включена между шинами питания 1 и 2. Третий и четвертый транзисторы мостовой схемы 6 и 7, соединенные последовательно, образуют вторую транзисторную цепь, которая включена между шинами питания 1 и 2. Средние точки первой и второй транзисторных цепей являются соответственно первым и вторым выводами выходной цепи транзисторной мостовой схемы.
К выводам выходной цепи транзисторной мостовой схемы подключен двухполюсник. Он содержит резонансную LC-цепь, выполненную в виде обмотки дросселя 8 и конденсатора 9, соединенных последовательно друг с другом, а также первичную обмотку 10 силового трансформатора 11. Первичная обмотка 10 включена последовательно с упомянутой резонансной LC-цепью.
Вторичная обмотка 12 трансформатора 11 через вентильные элементы выпрямителя (через диоды 13, 14, 15 и 16, соединенные по схеме моста) подключена к конденсатору 17 выходного фильтра. Нагрузка 18 постоянного тока включена параллельно конденсатору 17.
Конструкция вторичной обмотки 12, как и конструкция выпрямителя, не являются существенными признаками устройства. Так, например, вторичная обмотка может содержать две секции. В этом случае средняя точка вторичной обмотки соединена непосредственно с первым выводом конденсатора выходного фильтра, а крайние выводы двухсекционной вторичной обмотки подключены ко второму выводу конденсатора выходного фильтра через вентильные элементы выпрямителя. Существенным является только то, что вторичная обмотка через выпрямитель подключена к выводам конденсатора выходного фильтра.
Параллельно конденсатору 9 резонансной LC-цепи включена первичная обмотка 19 дополнительного трансформатора 20.
Вторичная обмотка 21 дополнительного трансформатора 20 через вентильные элементы выпрямителя (через диоды 22, 23, 24 и 25, соединенные по схеме моста) подключена к шинам питания 1 и 2 преобразователя напряжения.
Конструкция вторичной обмотки дополнительного трансформатора 20, как и конструкция выпрямителя, не являются существенными признаками устройства. Так, например, вторичная обмотка 21 может содержать две секции. В этом случае средняя точка вторичной обмотки соединена непосредственно с одной шиной питания, а крайние выводы двухсекционной вторичной обмотки подключены к другой шине через вентильные элементы выпрямителя. Существенным является только то, что вторичная обмотка через выпрямитель подключена к шинам питания 1 и 2 преобразователя напряжения.
Энергия в цепь нагрузки может передаваться несколькими силовыми трансформаторами. В этом случае двухполюсник, подключенный к выходной цепи транзисторной мостовой схемы, содержит резонансную LC-цепь, выполненную в виде обмотки магнитного накопителя энергии 8 и конденсатора 9, соединенных последовательно друг с другом, а также первичные обмотки нескольких силовых трансформаторов. В двухполюснике первичные обмотки силовых трансформаторов включены последовательно друг с другом, а также последовательно с упомянутой резонансной LC-цепью. Вторичные обмотки каждого из силовых трансформаторов через соответствующий выпрямитель подключены к выводам конденсатора выходного фильтра.
Вариант схемы с двумя силовыми трансформаторами представлен на фиг. 2. Он отличается от исходного варианта, изображенного на фиг. 1, тем, что содержит дополнительные силовой трансформатор и выпрямитель тока его вторичной обмотки.
Первичная обмотка 26 дополнительного силового трансформатора 27 введена в двухполюсник, подключенный к выходной цепи мостовой схемы, которая образована силовыми транзисторами 4, 5, 6 и 7. В этом двухполюснике первичная обмотка 26 включена последовательно с резонансной LC-цепью и первичной обмоткой К) силового трансформатора 11.
Вторичная обмотка 28 дополнительного силового трансформатора 27 через выпрямитель, образованный диодами 29, 30, 31 и 32, подключена к выводам конденсатора 17 выходного фильтра.
Принцип работы предлагаемого устройства одинаков как для схемы с единственным силовым трансформатором, так и для схемы с несколькими трансформаторами. Для упрощения принцип действия рассматривается применительно к схеме, содержащей один силовой трансформатор.
Коммутация силовых транзисторов 4, 5, 6 и мостовой схемы обеспечивает появление на выводах двухполюсника, который выполнен в виде последовательного соединения резонансной LC-цепи (L - 8, С - 9) и первичной обмотки 10 силового трансформатора 11 импульсов напряжения чередующейся полярности. Форма этих импульсов близка к прямоугольной, они одинаковы по длительности, а амплитуда импульсов положительной и отрицательной полярности практически равна Е.
Действием импульсов чередующейся полярности на входе двухполюсника в резонансной LC-цепи возбуждается колебательный процесс. При этом напряжение на конденсаторе 9 резонансной LC-цепи. а также ток, протекающий по этой цепи и первичной обмотке 10 силового трансформатора 11, представляется в виде знакопеременной функции, обладающей плавным характером нарастания и спада, т.е. в виде "полуволн".
Протекание знакопеременного тока по первичной обмотке 10 силового трансформатора 11 вызывает трансформацию тока во вторичную обмотку 12. Ток вторичной обмотки 12 выпрямляется мостовой схемой, образованной диодами 13, 14, 15 и 16. Выпрямленный ток поступает в цепь, образованную конденсатором 17 выходного фильтра и нагрузкой 18, соединенными параллельно. Тем самым силовой трансформатор 11 передает мощность в нагрузку. При этом напряжение на первичной обмотке 10 и полуволна тока первичной обмотки, если их отображать векторами, направлены навстречу друг другу, т.е. первичная обмотка выступает в роли приемника энергии.
Увеличение длительности и амплитуды прямоугольных импульсов напряжения на входе двухполюсника, а также уменьшение уровня выходного напряжения, до которого заряжен конденсатор 17 выходного фильтра, вызывают увеличение амплитуды знакопеременного тока, протекающего по элементам резонансной LC-цепи. Соответственно возрастает амплитуда знакопеременного напряжения на конденсаторе 9 этой цепи.
Если режим работы устройства таков, что амплитуда знакопеременного напряжения на вторичной обмотке 21 дополнительного трансформатора меньше, чем напряжение между шинами питания 1 и 2 схемы преобразователя. все диоды дополнительного выпрямителя, т.е. диоды 22, 23, 24 и 25, оказываются запертыми. В этом случае по первичной обмотке 21 протекает незначительный ток намагничивания. Он существенно меньше, чем ток резонансной LC-цепи, и поэтому присутствие в схеме дополнительного трансформатора практически не сказывается на электрическом процессе, имеющем колебательный характер, "навязанный" LC-цепью. В ходе этого колебательного процесса энергия от одного реактивного элемента LC-цепи передается другому. Если, например, нарастает абсолютное значение напряжения на конденсаторе 9, т.е. конденсатор запасает энергию, то мгновенное значение тока LC-цепи уменьшается, т.е. дроссель 8, по обмотке которого ток протекает, отдает ранее запасенную энергию. Когда ток обмотки дросселя 8 снизится до нуля, конденсатор 9 перестанет заряжаться этим током, и напряжение на конденсаторе достигает амплитудного значения. Затем ток LC-цепи меняет направление. Этим током конденсатор 9 разряжается, и модуль напряжения данного знака на нем начинает уменьшаться, а ток LC-цепи, поменявший направление, наоборот, возрастает. Конденсатор 9 начинает отдавать накопленную энергию, а в дросселе 8 энергия запасается.
Мгновенное значение напряжения, трансформируемого во вторичную обмотку 21 дополнительного трансформатора 20, и мгновенное значение напряжения на конденсаторе 9 резонансной LC-цепи пропорциональны. Они связаны коэффициентом трансформации дополнительного трансформатора 20.
Если модуль мгновенного значения знакопеременного напряжения на вторичной обмотке 21 дополнительного трансформатора 20 и ходе его нарастания достигает уровня, при котором отпираются диоды 23 и 24 (при положительной полярности напряжения на обмотке 21) или диоды 25 и 22 (при отрицательной полярности напряжения на обмотке 21), то нарастание этого напряжения прекращается. Оно устанавливается практически равным напряжению питания Ε (превышает Ε на величину незначительных по отношению к E c падений напряжений на диодах в состоянии их прямой проводимости).
Фиксация напряжения на вторичной обмотке 21 дополнительного трансформатора 20 означает также, что фиксируется напряжение на его первичной обмотке 19. Так как она включена параллельно конденсатору 9 резонансной LC-цепи, то перестает изменяться во времени напряжение на конденсаторе, и его ток спадает до нуля. При этом ток LC-цепи, перед ним заряжавший конденсатор 9, замыкается через первичную обмотку 19 дополнительного трансформатора. Этот ток трансформируется во вторичную обмотку 21. Током вторичной обмотки 21, который выпрямляется диодами 22, 23, 24 и 25, осуществляется рекуперация в источник питания части энергии, запасенной в дросселе 8.
Таким образом, с помощью отличительных признаков предлагаемого технического решения достигается ограничение амплитуды напряжения на конденсаторе резонансной LC-цепи и, как следствие, ограничение уровня запасаемой энергии в этой цепи.
Путем изменения коэффициента трансформации в дополнительном трансформаторе 19 обеспечивается вариация величины энергии, запасаемой в резонансной LC-цепи в каждом цикле работы устройства, и, как следствие, появляется возможность модификации характеристик схемы. В частности, можно обеспечить ограничение на заранее заданном уровне тока выходной цепи преобразователя в режиме короткого замыкания. Этот уровень меньше, чем ток короткого замыкания в случае, если предлагаемые дополнительные цепи отсутствуют.

Claims (2)

1. Преобразователь напряжения резонансного типа, содержащий силовые транзисторы (силовые управляемые ключи), образующие мостовую схему, резонансную LC-цепь, выполненную в виде соединенных последовательно обмотки дросселя и конденсатора, силовой трансформатор с первичной и вторичной обмотками, силовой выпрямитель тока вторичной обмотки, а также конденсатор выходного фильтра, причем входная цепь мостовой схемы, образованной силовыми транзисторами, подключена к шинам питания устройства, с выводами выходной цепи мостовой схемы соединены выводы двухполюсника, образованного резонансной LC-цепью и первичной обмоткой силового трансформатора, которые включены последовательно друг с другом, а вторичная обмотка силового трансформатора через силовой выпрямитель подключена к выводам конденсатора выходного фильтра, отличающийся тем, что в устройство введены дополнительный трансформатор с первичной и вторичной обмотками и дополнительный выпрямитель, первичная обмотка дополнительного трансформатора включена параллельно конденсатору резонансной LC-цепи, а вторичная обмотка дополнительного трансформатора через дополнительный выпрямитель подключена к шинам питания.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что в него введены один или несколько дополнительных силовых трансформаторов с первичной и вторичной обмотками и соответствующее число дополнительных силовых выпрямителей тока вторичных обмоток, первичные обмотки дополнительных силовых трансформаторов введены в двухполюсник и включены в нем последовательно друг с другом и с резонансной LC-цепью, а каждая из вторичных обмоток дополнительных силовых трансформаторов через соответствующий дополнительный силовой выпрямитель подключена к выводам конденсатора выходного фильтра.
RU2014125885/07A 2014-06-26 2014-06-26 Преобразователь напряжения резонансного типа RU2564679C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125885/07A RU2564679C1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Преобразователь напряжения резонансного типа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014125885/07A RU2564679C1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Преобразователь напряжения резонансного типа

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2564679C1 true RU2564679C1 (ru) 2015-10-10

Family

ID=54289571

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014125885/07A RU2564679C1 (ru) 2014-06-26 2014-06-26 Преобразователь напряжения резонансного типа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2564679C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11336189B2 (en) 2019-04-11 2022-05-17 The Regents Of The University Of California Dual-capacitor resonant circuit for use with quasi-resonant zero-current-switching DC-DC converters

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1164690A2 (en) * 2000-06-12 2001-12-19 Sony Corporation Complex resonant DC-DC converter and high voltage generating circuit driven in a plurality of frequency regions
RU2335841C1 (ru) * 2007-08-10 2008-10-10 Георгий Маркович Мустафа Высоковольтный преобразователь постоянного напряжения с фильтрокомпенсирующей цепью и способ управления его выходной мощностью
RU2510864C1 (ru) * 2012-12-07 2014-04-10 Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг" Мостовой преобразователь напряжения

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1164690A2 (en) * 2000-06-12 2001-12-19 Sony Corporation Complex resonant DC-DC converter and high voltage generating circuit driven in a plurality of frequency regions
RU2335841C1 (ru) * 2007-08-10 2008-10-10 Георгий Маркович Мустафа Высоковольтный преобразователь постоянного напряжения с фильтрокомпенсирующей цепью и способ управления его выходной мощностью
RU2510864C1 (ru) * 2012-12-07 2014-04-10 Закрытое акционерное общество "Связь инжиниринг" Мостовой преобразователь напряжения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11336189B2 (en) 2019-04-11 2022-05-17 The Regents Of The University Of California Dual-capacitor resonant circuit for use with quasi-resonant zero-current-switching DC-DC converters
US11764693B2 (en) 2019-04-11 2023-09-19 The Regents Of The University Of California Dual-capacitor resonant circuit for use with quasi-resonant zero-current-switching DC-DC converters

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10601308B2 (en) Power factor improving converter, and power supply device including power factor improving converter
JP2010142036A (ja) 非接触電力伝送回路
US20110299301A1 (en) Fixed-frequency llc resonant power regulator
JP2015180127A5 (ru)
EP2985846A1 (en) Wireless power transmission
US9509221B2 (en) Forward boost power converters with tapped transformers and related methods
CN108933530A (zh) Llc谐振转换器和电子装置
EP2720366A2 (en) Bi-directionnal resonant forward boost power converter
US20150357922A1 (en) Direct current voltage conversion device
WO2010022220A1 (en) Stacked flyback converter with independent current loop control
RU2335841C1 (ru) Высоковольтный преобразователь постоянного напряжения с фильтрокомпенсирующей цепью и способ управления его выходной мощностью
RU2593148C1 (ru) Резонансный мостовой преобразователь напряжения
US10075095B2 (en) Transformerless AC line isolator
KR20110076972A (ko) 컨버터 회로 및 이러한 컨버터 회로를 포함하는 유닛 및 시스템
WO2013015214A1 (ja) スイッチング電源
RU2455746C2 (ru) Двухтактный мостовой преобразователь
US7977920B2 (en) Voltage-converter circuit and method for clocked supply of energy to an energy storage
RU2564679C1 (ru) Преобразователь напряжения резонансного типа
Kathiresan et al. Novel high-power nonresonant multichannel LED driver
RU2523109C1 (ru) Устройство для исследования работы индукционных электросчетчиков
JP4473065B2 (ja) プッシュプルスィッチング電力変換装置
Schobre et al. Operation analysis and implementation of a GaN based bidirectional CLLC converter with synchronous rectification
US20120140527A1 (en) Converting leakage current to dc output
TWI586092B (zh) 單級交流至直流轉換器
CN109713908A (zh) 重构线调制的谐振转换器

Legal Events

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

Effective date: 20160627