RU99667U1 - Преобразователь переменного напряжения в постоянное - Google Patents

Преобразователь переменного напряжения в постоянное Download PDF

Info

Publication number
RU99667U1
RU99667U1 RU2010133745/07U RU2010133745U RU99667U1 RU 99667 U1 RU99667 U1 RU 99667U1 RU 2010133745/07 U RU2010133745/07 U RU 2010133745/07U RU 2010133745 U RU2010133745 U RU 2010133745U RU 99667 U1 RU99667 U1 RU 99667U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terminals
phase
ballast
transformer
reactance
Prior art date
Application number
RU2010133745/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Федорович Коняхин
Владимир Владимирович Бочаров
Станислав Борисович Резников
Original Assignee
Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
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 Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь" filed Critical Открытое Акционерное Общество "Агрегатное Конструкторское Бюро "Якорь"
Priority to RU2010133745/07U priority Critical patent/RU99667U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU99667U1 publication Critical patent/RU99667U1/ru

Links

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Преобразователь переменного напряжения в постоянное, содержащий m-фазный трансформатор, первичные обмотки которого присоединены соответственно к фазным выводам источника переменного напряжения через последовательно-соединенные балластный и вспомогательный дроссели, вторичные обмотки m-фазного трансформатора подключены к входным выводам m-фазного выпрямителя, выходные выводы которого предназначены для подключения нагрузки, общие точки балластных и вспомогательных дросселей присоединены к первым выводам соответствующих конденсаторов, вторые выводы которых соединены между собой, при этом величина реактивного сопротивления каждого вспомогательного дросселя равна сумме величин реактивных сопротивлений рассеяния первичной обмотки трансформатора и балластного дросселя, что составляет от одного до двух значений реактивного сопротивления соответствующего конденсатора.

Description

Полезная модель относится к электротехнике и может быть использована при создании трансформаторно-выпрямительных устройств, применяемых например, в транспортных системах электроснабжения.
Известны преобразовательные устройства, содержащие m-фазный выпрямитель, подсоединенный к источнику переменного напряжения через трансформатор (1). Недостатком известного решения является нестабильность выходного напряжения и сильное влияние устройства на форму напряжения питающей сети.
Наиболее близким к полезной модели является преобразователь переменного напряжения в постоянное, содержащий m-фазный выпрямитель, входные выводы которого присоединены к вторичным обмотка m-фазного трансформатора, а выходные - к нагрузке. Для стабилизации выходного напряжения устройства введен канал обратной связи, связывающий выход выпрямителя с обмоткой регулирования тока подмагничивания дросселей насыщения, которые включены в цепь первичных обмоток трансформатора (2).
Недостатком известного решения (2) является малая энергоэффективность (из-за низких коэффициентов мощности и КПД), а также недостаточная надежность работы (из-за наличия канала обратной связи).
Техническим результатом, которого можно достичь при использовании полезной модели, является повышение энергоэффективности устройства и надежности его работы.
Технический результат достигается за счет того, что в преобразователе переменного напряжения в постоянное, содержащем m-фазный трансформатор, первичные обмотки которого присоединены соответственно к фазным выводам источника переменного напряжения через последовательно-соединенные балластный и вспомогательный дроссели, вторичные обмотки m-фазного трансформатора подключены к входным выводам m-фазного выпрямителя, выходные выводы которого предназначены для подключения нагрузки, общие точки балластных и вспомогательных дросселей присоединены к первым выводам соответствующих конденсаторов, вторые выводы которых соединены между собой, при этом величина реактивного сопротивления каждого вспомогательного дросселя равна сумме величин реактивных сопротивлений рассеяния первичной обмотки трансформатора и балластного дросселя, что составляет от одного до двух значений реактивного сопротивления соответствующего конденсатора.
На чертеже представлена электрическая схема устройства.
Преобразователь переменного напряжения в постоянное содержит m-фазный трансформатор 1, первичные обмотки 2 которого присоединены к фазным выводам источника переменного напряжения 3 через последовательно-соединенные балластные 4 и вспомогательные дроссели 5. Общие точки дросселей 4 и 5 соединены с первыми выводами соответствующих конденсаторов 6, вторые выводы которых соединены между собой непосредственно либо подключены к нулевому выводу устройства. Вторичные обмотки 7 m-фазного трансформатора 1 подсоединены к входным выводам m-фазного выпрямителя 8, выходные выводы которого предназначены для подключения нагрузки.
Величина индуктивного сопротивления (ωLвд) каждого вспомогательного дросселя 5 (при циклической частоте питания ω) равна сумме величин реактивных сопротивлений рассеяния (ωLS) первичной обмотки трансформатора 1 и балластного дросселя 4 (ωLбд), что составляет от одной до двух величин емкостного сопротивления (1/ωС) соответствующего конденсатора 6, т.е.
ωLвд=ω(LS+Lбд) и 1/ωС<ωLвд≤2/ωС
Устройство работает следующим образом.
Обычно в качестве нагрузки трансформаторно-выпрямительных устройств используются аккумуляторные батареи или емкостные фильтры с шунтирующей активной цепью резистивного, электродвигательного или электронно-преобразовательного типа. При подобных нагрузках для основной гармонической составляющей переменного тока входная цепь выпрямителя 8 с достаточной точностью эквивалентна переменной m-фазной синусоидальной противо - ЭДС, синхронизированной с током (с Cosφ≈1) на входных выводах выпрямителя, а при малых отклонениях амплитуды входного тока выпрямителя она эквивалентна активным сопротивлениям, соединенным в «звезду» или «многоугольник».
Рассмотрим два граничных случая для соотношения реактивных сопротивлений вспомогательных дросселей (ωLвд) и конденсаторов (1/ωС).
1. ωLвд≈1/ωС:
В режиме, соответствующем резонансному, коэффициент мощности на входе устройства для первой гармонической составляющей тока питания равен единице (Cosφ=1) и не зависит от величины напряжения на нагрузке. При этом ток нагрузки и токи обмоток трансформатора 2 также не зависят от напряжения на нагрузке, при этом устройство имеет наибольший КПД при емкостном характере нагрузки (заряде аккумуляторных батарей или емкостных накопителей электроэнергии). Благодаря максимальному значению коэффициента мощности устройства в его входной цепи минимизируются значения реактивных токов и тепловых потерь в сетевых проводах и в цепях сетевого источника питания, что приводит к повышению КПД и энергоэффективности.
2. ωLвд=2/ωС:
В этом режиме при постоянной амплитуде входного переменного напряжения сети выходное напряжение устройства стремится к постоянной величине вне зависимости от параметров нагрузки. Ток нагрузки и коэффициент мощности на входе устройства будут изменяться в соответствии с изменениями параметров нагрузки, что соответствует режиму стабилизации выходного напряжения.
Балластные и вспомогательные дроссели, конденсаторы и индуктивности рассеяния трансформаторных обмоток (при соблюдении заданного соотношения между величинами их реактивных сопротивлений) представляют собой узел, осуществляющий параметрическую стабилизацию выходного напряжения устройства, которая не требует канала обратной связи, что повышает надежность работы устройства.
Кроме того, дроссели и конденсаторы выполняют дополнительную функцию - фильтра низкой частоты, задерживающего высшие гармоники напряжения, генерируемые выпрямителем, что предотвращает проникновение несимметричных помех в сеть и дополнительно повышает надежность работы устройства и его энергопотребление.
Таким образом, введение новых элементов с определенными параметрами позволило реализовать другой режим стабилизации выходного напряжения устройства, что привело к снижению тепловых потерь и исключению влияния устройства на форму напряжения источника переменного напряжения (сети), следствием чего явилось повышение надежности работы, КПД и энергоэффективности.
Благодаря высоким показателям по надежности и энергоэффективности полезная модель может быть рекомендована при создании трансформаторно-выпрямительных устройств для транспортных систем электроснабжения.
Источники информации, принятые во внимание при составлении описания:
«Электрооборудование летательных аппаратов» под ред С.А.Гузкова, М., МЭИ, 2005 г., с.426.
Д.Э.Брускин и др. «Электроснабжение летательных аппаратов» М., Высшая школа. 1988 г., с.95.

Claims (1)

  1. Преобразователь переменного напряжения в постоянное, содержащий m-фазный трансформатор, первичные обмотки которого присоединены соответственно к фазным выводам источника переменного напряжения через последовательно-соединенные балластный и вспомогательный дроссели, вторичные обмотки m-фазного трансформатора подключены к входным выводам m-фазного выпрямителя, выходные выводы которого предназначены для подключения нагрузки, общие точки балластных и вспомогательных дросселей присоединены к первым выводам соответствующих конденсаторов, вторые выводы которых соединены между собой, при этом величина реактивного сопротивления каждого вспомогательного дросселя равна сумме величин реактивных сопротивлений рассеяния первичной обмотки трансформатора и балластного дросселя, что составляет от одного до двух значений реактивного сопротивления соответствующего конденсатора.
    Figure 00000001
RU2010133745/07U 2010-08-13 2010-08-13 Преобразователь переменного напряжения в постоянное RU99667U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133745/07U RU99667U1 (ru) 2010-08-13 2010-08-13 Преобразователь переменного напряжения в постоянное

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010133745/07U RU99667U1 (ru) 2010-08-13 2010-08-13 Преобразователь переменного напряжения в постоянное

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU99667U1 true RU99667U1 (ru) 2010-11-20

Family

ID=44058968

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010133745/07U RU99667U1 (ru) 2010-08-13 2010-08-13 Преобразователь переменного напряжения в постоянное

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU99667U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018232416A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Inc. Resonant ac-to-dc converter
US11437854B2 (en) 2018-02-12 2022-09-06 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc Variable wireless power transfer system
US11462943B2 (en) 2018-01-30 2022-10-04 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc DC link charging of capacitor in a wireless power transfer pad

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2018232416A1 (en) * 2017-06-16 2018-12-20 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Inc. Resonant ac-to-dc converter
US10205384B2 (en) 2017-06-16 2019-02-12 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Inc. Resonant AC-to-DC converter
US11462943B2 (en) 2018-01-30 2022-10-04 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc DC link charging of capacitor in a wireless power transfer pad
US11437854B2 (en) 2018-02-12 2022-09-06 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc Variable wireless power transfer system
US11824374B2 (en) 2018-02-12 2023-11-21 Wireless Advanced Vehicle Electrification, Llc Variable wireless power transfer system

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Lazzarin et al. A switched-capacitor three-phase AC–AC converter
Bojarski et al. A 25 kW industrial prototype wireless electric vehicle charger
US20170237340A1 (en) Method and apparatus for intrinsic power factor correction
de Seixas et al. A 12 kW three-phase low THD rectifier with high-frequency isolation and regulated DC output
CN112567613A (zh) 电力转换器
JP2017070193A (ja) 双方向ac−dcコンバータ
Badin et al. Unity power factor isolated three-phase rectifier with two single-phase buck rectifiers based on the Scott transformer
Siwakoti et al. Quasi-Y-source inverter
CN103856095A (zh) 一种全桥电流源型高频隔离式三电平逆变器
Cortes et al. New modulation and control scheme for phase-modular isolated matrix-type three-phase AC/DC converter
RU99667U1 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное
CN103856089A (zh) 一种高频隔离式五电平逆变器
Prakash et al. High-efficiency improved 12kW switched mode telecom rectifier
RU2377710C1 (ru) Источник переменного напряжения с рекуперацией энергии
RU2767319C1 (ru) Источник с рекуперацией мощностей высших гармоник
Liu et al. Design and optimization of mutual inductance for high efficiency ICPT system
RU2475922C1 (ru) Преобразователь переменного напряжения
CN203574557U (zh) 一种低纹波直流倍压整流器
JP2013172466A (ja) 電力変換装置及びこれを用いた系統連系システム
Qiu et al. A delta-type autotransformer based 36-pulse AC-DC converter
RU86365U1 (ru) Трехфазный преобразователь частоты
CN104993721A (zh) 三相三倍压整流电路
CN103856081B (zh) 交直流转换装置及其功因校正方法
KR101563900B1 (ko) 역률 개선용 3상 강압 공진형 능동정류기
RU2419949C1 (ru) Выпрямительная установка

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180814