RU81013U1 - Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный - Google Patents

Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный Download PDF

Info

Publication number
RU81013U1
RU81013U1 RU2008137245/22U RU2008137245U RU81013U1 RU 81013 U1 RU81013 U1 RU 81013U1 RU 2008137245/22 U RU2008137245/22 U RU 2008137245/22U RU 2008137245 U RU2008137245 U RU 2008137245U RU 81013 U1 RU81013 U1 RU 81013U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminal
capacitor
inductance
diode
electrode
Prior art date
Application number
RU2008137245/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Михайлович Антонов
Николай Николаевич Баранов
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
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 Учреждение Российской академии наук Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН) filed Critical Учреждение Российской академии наук Объединенный институт высоких температур Российской академии наук (ОИВТ РАН)
Priority to RU2008137245/22U priority Critical patent/RU81013U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU81013U1 publication Critical patent/RU81013U1/ru

Links

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, преобразовательной техники и электроники и может быть использована для питания потребителей электроэнергии постоянного тока, требующих большого диапазона изменения уровня питающего напряжения по отношению к напряжению первичного источника, в качестве которого могут служить солнечная батарея, электрохимический генератор или другой нетрадиционный источник электроэнергии. Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный содержит первую индуктивность 1, вторую индуктивность 2, магнитно-связанную с первой, первый конденсатор 3, второй конденсатор 4, третий конденсатор 5, первый диод 6, второй диод 7, полупроводниковый ключ 8 с первым электродом 9, вторым электродом 10, третьим электродом 11, систему управления ключом 12. Причем первый вывод 13 индуктивности 1 подключен к первому входу 14 от источника питания, второй вывод 15 индуктивности 1 соединен с первым выводом 16 конденсатора 3 и с первым электродом 9 ключа 8, первый вывод 17 индуктивности 2 соединен с анодом 18 диода 6, катод 19 которого подключен к первому выводу 20 конденсатора 4, второй вывод 21 индуктивности 2 соединен со вторым электродом 10 ключа 8, с первым выводом 22 конденсатора 5, второй вывод 23 которого соединен со вторым выводом 24 конденсатора 4 и с анодом 25 диода 7, катод которого соединен с анодом 18 диода 6, с выводом 17 индуктивности 2, вторым выводом 27 конденсатора 3 и со вторым входом 28 от источника питания. Между вторым электродом 10 и третьим электродом 11 ключа 8 включена его система управления 12. Ил.1.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к области электротехники, преобразовательной техники и электроники и может быть использована для питания потребителей электроэнергии постоянного тока, требующих большого диапазона изменения уровня питающего напряжения по отношению к первичному источнику, в качестве которого может служить солнечная батарея, электрохимический генератор или другой нетрадиционный источник электроэнергии.
Известно устройство для преобразования постоянного тока в постоянный с возможностью повышения и понижения уровня выходного напряжения по отношению к напряжению источника питания, содержащее первую и вторую индуктивности, первый и второй диод, первый и второй полупроводниковые ключи с первой и второй системой управления, первый и второй конденсаторы. Причем, первый вывод первой индуктивности подключен к первому входу от источника питания, а второй вывод первой индуктивности подключен к аноду первого диода и к первому электроду первого ключа, второй электрод которого подключен ко второму входу от источника питания, а между вторым и третьим электродами первого ключа включена первая система управления. Катод первого диода соединен с первым электродом второго ключа и с первым выводом первого конденсатора, второй вывод которого подключен к первому входу от источника питания и к аноду второго диода, катод которого соединен с первым выводом второй индуктивности и со вторым электродом второго ключа, между вторым и третьим электродами которого включена вторая система управления. Второй вывод второй индуктивности соединен с первым выводом второго конденсатора, второй вывод которого подключен к аноду второго диода (Силовая электроника. Розанов Ю.К., Рябчинский М.В., Кваснюк А.А. - Учебник для ВУЗов / М. Издательский дом МЭИ, 2007, с.329).
Недостатками этого устройства являются невысокий коэффициент полезного действия из-за повышенной пульсации входного тока и последовательного включения нескольких полупроводниковых приборов в силовой цепи, а также повышенная сложность электрической схемы.
Наиболее близким к предлагаемой полезной модели по технической сущности является устройство для преобразования постоянного тока в постоянный, позволяющее повышать и понижать уровень выходного напряжения по отношению к напряжению источника питания, содержащее первую и вторую магнитно-связанные индуктивности, диод, первый и второй конденсаторы, полупроводниковый ключ и систему управления полупроводниковым ключом, причем, первый вывод первой индуктивности подключен к первому входу от источника питания, второй вывод первой индуктивности соединен с первым выводом первого конденсатора и с первым электродом ключа, первый вывод второй индуктивности соединен с анодом диода, катод которого подключен к первому выводу второго конденсатора, второй вывод которого соединен со вторым выводом второй индуктивности, второй электрод ключа соединен со вторым входом от источника питания, а между вторым и третьим электродами ключа включена его система управления. (Силовая электроника. Розанов Ю.К., Рябчинский М.В., Кваснюк А.А. - Учебник для ВУЗов / М. Издательский дом МЭИ, 2007, с.331. Прототип).
Недостатками устройства являются повышенная нагрузка по току полупроводниковых приборов из-за того, что по ключу и диоду проходят токи и нагрузки и источника питания, что увеличивает в них потери, требует повышения их установленной мощности и снижает к.п.д. устройства. Кроме того, в устройстве ограничена возможность увеличения уровня выходного напряжения по отношению к входному, т.к. в нагрузку передается энергия, накопленная только в одном реактивном элементе - в конденсаторе.
Поставленная задача, решаемая предлагаемой полезной моделью, заключается в устранении этих недостатков, а именно в снижении токовой нагрузки полупроводниковых приборов, повышении общего к.п.д. устройства и повышения уровня выходного напряжения по отношению к входному.
Поставленная задача решается тем, что в устройство для преобразования постоянного тока в постоянный, содержащее первую и вторую магнитно-связанные индуктивности, диод, первый и второй конденсаторы, полупроводниковый ключ и систему управления полупроводниковым ключом, в котором первый вывод первой индуктивности подключен к первому входу от источника питания, второй вывод первой индуктивности соединен с первым выводом первого конденсатора и с первым электродом ключа, первый вывод второй индуктивности соединен с анодом диода, катод которого подключен к первому выводу второго конденсатора, а между вторым и третьим электродами ключа включена его система управления, дополнительно введены третий конденсатор и второй диод, причем второй вывод второй индуктивности соединен со вторым электродом ключа и с первым выводом третьего конденсатора, второй вывод которого соединен со вторым выводом второго конденсатора и с анодом второго диода, катод которого подключен к аноду первого диода, ко второму выводу первого конденсатора и ко второму входу от источника питания.
Физическая сущность предлагаемой полезной модели состоит в исключении протекания тока источника питания и нагрузки по одним и тем же полупроводниковым элементам, что позволяет снизить их установленную мощность, уменьшить в них потери и тем самым повысить к.п.д. полезной модели. Повышение выходного напряжения по сравнению с прототипом осуществляется за счет использования энергии дополнительных реактивных элементов и за счет изменений в структурной схеме устройства, позволяющих более эффективно использовать имеющиеся реактивные элементы.
На фиг.1 приведена принципиальная электрическая схема предлагаемой полезной модели.
Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный, схема которого показана на фиг.1 содержит первую индуктивность 1, вторую индуктивность 2, магнитно-связанную с первой, первый конденсатор 3, второй конденсатор 4, третий конденсатор 5, первый диод 6, второй диод 7, полупроводниковый ключ 8 с первым электродом 9, вторым электродом 10, третьим электродом 11 и системой управления 12. Причем первый вывод 13 индуктивности 1 подключен к первому входу 14 от источника питания, второй вывод 15 индуктивности 1 соединен с первым выводом 16 конденсатора 3 и с первым электродом 9 ключа 8, первый вывод 17 индуктивности 2 соединен с анодом 18 диода 6, катод 19 которого подключен к первому выводу 20 конденсатора 4, второй вывод 21 индуктивности 2 соединен со вторым электродом 10 ключа 8, с первым выводом 22 конденсатора 5, второй вывод 23 которого соединен со вторым выводом 24 конденсатора 4 и с анодом 25 диода 7, катод 26 которого соединен с анодом 18 диода 6, с выводом 17 индуктивности 2, вторым выводом 27 конденсатора 3 и со вторым входом 28 от источника питания. Между вторым электродом 10 и третьим электродом 11 ключа 8 включена его система управления 12.
Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный работает следующим образом. В установившемся режиме процессы, протекающие в полезной модели, можно проследить по диаграмме на фиг.2.
При включенном ключе 8 от момента времени t1 происходит заряд конденсатора 5 по контуру: конденсатор 3 - ключ 8 - конденсатор 5 - диод 7 - конденсатор 3. Заряд конденсатора 5 носит импульсный характер, что видно по кривой тока IC5 на графике №5 диаграммы. Характер и амплитуда этого тока прослеживается по всем элементам контура (ток IC3 на графике №4, ток диода 7 ID7 на графике №6. Амплитуды зафиксированы в момент времени t6). При этом от момента t1 снижается напряжение на конденсаторе 3, что видно по кривой напряжения UC3 на графике №4 диаграммы. Кроме того, от момента t1 нарастает ток в индуктивности 1 и индуктивности 2 от источника питания, что видно по кривой тока IL на графике №3 диаграммы.
В момент времени t2 заканчивается заряд конденсатора 5. Процесс нарастания тока в контуре с индуктивностями 1 и 2 продолжается до момента времени t3. В этот момент
ключ 8 размыкается и ток индуктивности 2 замыкается на нагрузку по контуру: индуктивность 2 - диод 6 - конденсатор 4 - конденсатор 5 - индуктивность 2. В нагрузку передается энергия, накопленная в конденсаторе 5, индуктивности 2 и часть энергии, накопленной в индуктивности 1, магнитно-связанной с индуктивностью 2. В момент t5 отмечены уровни тока конденсатора 5 (кривая IC5 на графике №5) и индуктивности 2 через диод 6 (кривая IL2 на графике №6). С момента t3 начинает увеличиваться напряжение на конденсаторе 3 (кривая UС3 на графике №4) за счет тока индуктивности 1, который с этого момента замыкается по контуру: источник питания - индуктивность 1 -конденсатор 3 - источник питания. На диаграмме фиг.2 видно, что токи конденсатора 3 и индуктивности 1 равны (величины токов указаны в момент времени t5).C момента времени t4 ключ 8 замыкается и процессы в контурах полезной модели повторяются.
Анализируя контура с токовой нагрузкой в процессе работы устройства, можно отметить, что по полупроводниковым приборам не протекают одновременно ток источника питания и нагрузки, как это происходит в прототипе. По ключу 8 протекает только ток источника питания. Ток нагрузки протекает только по диоду 6. Таким образом, токовая нагрузка полупроводниковых приборов существенно уменьшена.
При выключенном ключе 8 в контур нагрузки последовательно включаются конденсатор 5 и индуктивность 2, энергия которых передаются в нагрузку. Кроме того, за счет магнитной связи с индуктивностью 2 в нагрузку передается часть энергии индуктивности 1. Таким образом, структурная схема предлагаемой полезной модели позволяет увеличить уровень выходного напряжения по сравнению с прототипом, что можно видеть на регулировочных характеристиках этих устройств, представленных на фиг.3. Регулировочные характеристики сняты при одинаковых условиях нагружения и управления для обеих моделей.
Анализ кривых уровня выходного напряжения (Uн) для полезной модели (Uн1) и прототипа (Uн2) на фиг.2 позволяет установить, что Uн1>Uн2 в широком диапазоне регулирования, причем с увеличением скважности (Кскв) растет отношение Uн1/Uн2. Следует отметить, что в полезной модели уровень выходного напряжения ниже напряжения источника питания достигается при более глубоком регулировании, т.е. при большем Кскв.
Детальный компьютерный анализ показал, что уменьшение токовой нагрузки полупроводниковых элементов и соответствующее снижение потерь в них позволяет достичь в некоторых режимах увеличения к.п.д. полезной модели на 3-5% по сравнению с прототипом.

Claims (1)

  1. Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный, содержащий первую и вторую магнитно-связанные индуктивности, первый и второй конденсаторы, диод, полупроводниковый ключ и систему управления полупроводниковым ключом, в котором первый вывод первой индуктивности подключен к первому входу от источника питания, второй вывод первой индуктивности соединен с первым выводом первого конденсатора и с первым электродом ключа, первый вывод второй индуктивности соединен с анодом диода, катод которого подключен к первому выводу второго конденсатора, а между вторым и третьим электродами ключа включена его система управления, отличающийся тем, что дополнительно введены третий конденсатор и второй диод, причем второй вывод второй индуктивности соединен со вторым электродом ключа и с первым выводом третьего конденсатора, второй вывод которого соединен со вторым выводом второго конденсатора и с анодом второго диода, катод которого подключен к аноду первого диода, ко второму выводу первого конденсатора и ко второму входу от источника питания.
    Figure 00000001
RU2008137245/22U 2008-09-18 2008-09-18 Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный RU81013U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137245/22U RU81013U1 (ru) 2008-09-18 2008-09-18 Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008137245/22U RU81013U1 (ru) 2008-09-18 2008-09-18 Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU81013U1 true RU81013U1 (ru) 2009-02-27

Family

ID=40530335

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008137245/22U RU81013U1 (ru) 2008-09-18 2008-09-18 Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU81013U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Li et al. A novel quadratic boost converter with low inductor currents
Deng et al. Single-switch high step-up converters with built-in transformer voltage multiplier cell
Chuang et al. Implementation and analysis of an improved series-loaded resonant DC–DC converter operating above resonance for battery chargers
Mousa et al. A switched inductor multilevel boost converter
Khosroshahi et al. A two-stage coupled-inductor-based cascaded DC-DC converter with a high voltage gain
CN102594134A (zh) 单开关高增益boost变换器
Mousavi et al. Generalized step-down switched-capacitor converter under zcs for photovoltaic applications
CN113783427B (zh) 一种可扩展的非隔离型高升压比谐振dc-dc变换器
Alatai et al. Phase-Shifted LLC Resonant DC-DC Converter for Battery Charging Application
Suryoatmojo et al. Implementation of high voltage gain dc-dc boost converter for fuel cell application
CN103490635B (zh) 一种改进型h桥升降压直流变换器及其控制方法
Esfahlan et al. Simulation and experimental validation of an improved high step-up boost converter suitable for smart micro-grids
CN210490731U (zh) 一种高升压比直流转换装置
RU81013U1 (ru) Универсальный преобразователь постоянного тока в постоянный
KR101152359B1 (ko) 공통 인덕터를 이용한 인터리브드 부스트 컨버터
Farooq et al. A Three phase interleaved boost converter with L & C voltage extension mechanism
RU102439U1 (ru) Преобразователь постоянного тока в постоянный ток
CN210405093U (zh) 一种应用于降压dcdc转换器的音频带噪声消除电路
CN203522541U (zh) 一种改进型h桥升降压直流变换器
RU89786U1 (ru) Преобразователь постоянного тока в постоянный с магнитно-связанными индуктивностями
Farswan et al. A low cost reliable stand-alone photo-voltaic system
Sun et al. A novel ripple controlled modulation for high efficiency DC-DC converters
RU80292U1 (ru) Повышающий напряжение преобразователь постоянного тока в постоянный
RU2813728C1 (ru) Устройство для экстремального отбора электрической энергии от солнечной батареи
RU54472U1 (ru) Устройство для преобразования постоянного тока в постоянный

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20100919