Регулятор напряжения переменного тока

Изобретение относится к области электроники и автоматики, а именно к устройствам преобразования энергии переменного тока на входе в энергию переменного тока на выходе для изменения напряжения без промежуточного преобразования в постоянный ток, выполненным на полупроводниковых элементах с управляющим электродом и снабженным элементами, служащими для замыкания и размыкания контактов, и может быть применено, в частности, в стабилизаторах напряжения переменного тока. Задачей изобретения является снижение массы и габаритов регулятора напряжения переменного. Заявленный регулятор напряжения переменного тока содержит входной фильтр низкой частоты, последовательный ключ, параллельный ключ, дроссель, выходной фильтр низкой частоты, выходное реле, входное реле и параллельное реле. Выход входного фильтра низкой частоты соединен с входом (5.2) параллельного реле и со входом (4.2) входного реле. Вход (4.3) входного реле соединен со входом дросселя, а вход (4.1) соединен со входом выходного фильтра низкой частоты и входом (6.1) выходного реле. Вход (6.2) выходного реле соединен с общей цепью, а вход (6.3) соединен с выходом последовательного ключа, вход которого соединен с выходом дросселя и входом параллельного ключа. Выход параллельного ключа соединен со входом (5.3) параллельного реле, вход (5.1) которого соединен с общей цепью. Входное реле выполнено с возможностью коммутации его входа (4.3) с его входом (4.1) или входом (4.2). Параллельное реле выполнено с возможностью коммутации его входа (5.3) со входом (5.1) при коммутации входов (4.2) и (4.3) входного реле и с возможностью коммутации входа (5.3) со входом (5.2) при коммутации входов (4.1) и (4.3) входного реле. Выходное реле выполнено с возможностью коммутации его входа (6.3) со входом (6.1) при коммутации входов (4.2) и (4.3) входного реле и с возможностью коммутации входа (6.3) со входом (6.2) при коммутации входов (4.1) и (4.3) входного реле. Последовательный ключ выполнен с возможностью замыкания при разомкнутом параллельном ключе и с возможностью размыкания при замкнутом параллельном ключе. 2 ил.

 

Изобретение относится к области электроники и автоматики, а именно к устройствам преобразования энергии переменного тока на входе в энергию переменного тока на выходе для изменения напряжения без промежуточного преобразования в постоянный ток, выполненным на полупроводниковых элементах с управляющим электродом и снабженным элементами, служащими для замыкания и размыкания контактов.

Регулирование величины напряжения переменного тока требуется в электропитании, системах автоматики, электроприводах переменного тока и многих других электронных устройствах. Для этого часто применяют магнитные усилители, многообмоточные трансформаторы с тиристорной коммутацией обмоток, различные тиристорные схемы, изменяющие действующее значение напряжения за счет искажения формы синусоиды. Указанные устройства, как правило, имеют относительно большую массу и габариты, не обеспечивают требуемые пределы регулирования напряжения или искажают форму синусоидального напряжения.

При этом важным параметром, определяющим экономичность устройств регулирования напряжения переменного тока, является наличие рекуперации энергии при реактивном характере нагрузки. Рекуперация энергии возможна при наличии гальванической связи между источником и потребителем электроэнергии. Однако все трансформаторные схемы устройств регулирования напряжения переменного тока не обеспечивают рекуперацию.

Для регулирования величины напряжения переменного тока на нагрузке также применяют автотрансформаторные устройства, управляемые двигателем. Автотрансформаторные устройства обеспечивают рекуперацию энергии при комплексном характере нагрузки, однако и эти устройства имеют сравнительно большие массу и габариты, являются дорогостоящими и имеют низкое быстродействие.

Известно устройство, предполагаемое реализацией способа регулирования напряжения переменного тока, представленного в описании изобретения к патенту Российской Федерации №2266608 (МПК: Н02М 03/22, Н02М 07/527, G05F 01/56; опубл. 20.12.2005 в бюл. №35).

Схема данного устройства регулирования напряжения переменного тока включает инвертор, высокочастотный трансформатор, синхронный выпрямитель и фильтр. Работа такого устройства основана на преобразовании напряжения переменного тока с помощью инвертора в последовательность биполярных импульсов значительно более высокой частоты, относительная длительность которых определяет величину регулируемого напряжения, и на подаче их через высокочастотный трансформатор, устанавливающий пределы регулирования, на синхронный выпрямитель, перемена фазы работы ключей которого изменяет фазу регулируемого напряжения исходной частоты, получаемого на выходе сглаживающего фильтра, на противоположную.

Описанное устройство также имеет сравнительно большие массу и габариты, обусловленные наличием трансформатора, и является сравнительно дорогостоящим и недостаточно надежным, что обусловлено наличием шести полупроводниковых ключей. Кроме того, наличие трансформатора не обеспечивает возможность рекуперации, что значительно снижает эффективность изделия.

Известно безтрансформаторное электронное устройство повышения напряжения переменного тока на нагрузке (А.Коршунов. "Импульсные преобразователи напряжения переменного тока", "Силовая Электроника", №1, 2006 г., стр.54-61), состоящее из входного фильтра низкой частоты, дросселя, параллельного ключа, последовательного ключа и выходного фильтра низкой частоты.

В данном устройстве входное напряжение переменного тока поступает на входной фильтр низкой частоты, выход которого соединен с входом дросселя. Выход дросселя соединен со входами параллельного и последовательного ключей. Выход последовательного ключа соединен со входом выходного фильтра низкой частоты, а выход параллельного ключа соединен с общим проводом устройства. Нагрузка подключается к выходу выходного фильтра низкой частоты.

Регулирование выходного напряжения в данном устройстве осуществляется изменением относительной длительности пребывания параллельного ключа в замкнутом положении, которая определяется выражением:

γ=τ/T=τ×f, 0<γ<1;

где: τ - время нахождения параллельного ключа в замкнутом положении в течение периода Т=1/f преобразования импульсов входного напряжения переменного тока в импульсное напряжение;

f - частота переключения параллельного ключа.

Среднее значение выходного напряжения Uвых может определяется выражением:

Uвых=γ×Uвых;

где: Uвх - величина входного напряжения переменного тока.

Рекуперация в описанном устройстве обеспечивается соотношением времен состояний включено и выключено параллельного (длительностью τ) и последовательного (длительностью Т - τ) ключей или, иными словами, протифовазным управлением ключами.

Естественно, что серьезным недостатком описанного устройства является отсутствие возможности понижения выходного напряжения переменного тока.

Тот же источник содержит описание безтрансформаторного электронного устройства понижения напряжения переменного тока на нагрузке, также состоящего из входного фильтра низкой частоты, дросселя, параллельного ключа, последовательного ключа и выходного фильтра низкой частоты, но имеющего другие связи указанных элементов.

В этом устройстве входное напряжение переменного тока поступает на входной фильтр низкой частоты, выход которого соединен со входом последовательного ключа. С выходом последовательного ключа соединены вход дросселя и вход параллельного ключа. Выход параллельного ключа соединен с общим проводом устройства, а выход дросселя соединен с фильтром низкой частоты. Нагрузка подключается к выходу выходного фильтра низкой частоты.

Регулирование выходного напряжения в указанном устройстве, как и в предыдущем случае, осуществляется изменением относительной длительности пребывания параллельного ключа в замкнутом положении, которая определяется выражением:

γ=τ/T=τ×f, 0<γ<1;

где: τ - время нахождения параллельного ключа в замкнутом положении в течение периода Т=1/f преобразования импульсов входного напряжения переменного тока в импульсное напряжение;

f - частота переключения параллельного ключа.

При этом среднее значение выходного напряжения Uвых может определяется выражением:

Uвых=γ×Uвх/(1-γ);

где: Uвх - величина входного напряжения переменного тока.

Очевидным недостатком последнего описанного устройства является отсутствие возможности повышения выходного напряжения переменного тока.

Вопрос рекуперации реактивной энергии в обоих описанных безтрансформаторных устройствах регулирования напряжения переменного тока при нелинейной нагрузке решается схемотехнически, посредством двунаправленности схемы. Двунаправленность осуществляется применением четырехквадратных ключей переменного тока (например - диодный мост, в диагональ которого включен силовой транзистор (IGBT), для которого вход и выход носит лишь условный характер). Если нагрузка имеет реактивный характер, то ввиду сдвига фазы между током нагрузки и напряжением возникает обратимый реактивный ток, который течет обратно в сеть, в этом случае параллельный ключ работает как модулятор, а последовательный ключ - как синхронный выпрямитель.

Параллельное включение входов двух вышеописанных устройств регулирования напряжения переменного тока дает возможность регулировать выходное напряжение переменного тока в сторону повышения путем подключения нагрузки к повышающей схеме и в сторону понижения напряжения переменного тока на нагрузке путем подключения последней к понижающей схеме посредством выходного реле.

Такой известный безтрансформаторный регулятор напряжения переменного тока, в сравнении с описанными выше устройствами, позволяет осуществлять как повышение, так и понижение напряжения на нагрузке, обеспечивает рекуперацию, имеет улучшенные массо-габаритные характеристики, является наиболее близким по технической сущности к заявляемому регулятору напряжения переменного тока и избран в качестве наиболее близкого аналога. В тоже время, это устройство имеет ряд недостатков,

Так, использование четырех полупроводниковых ключей и двух дросселей не обеспечивает достаточного уменьшения массы, габаритов и стоимости изделия, снижает его надежность.

Учитывая вышеизложенное, признаками наиболее близкого аналога, совпадающими с существенными признаками предложенного изобретения, являются наличие входного фильтра низкой частоты, последовательного ключа, параллельного ключа, дросселя, выходного фильтра низкой частоты и выходного реле.

В основу изобретения поставлена задача снижения массы и габаритов регулятора напряжения переменного с одновременным устранением других указанных недостатков наиболее близкого аналога.

Поставленная задача решена за счет того, что в регулятор напряжения переменного тока, содержащий входной фильтр низкой частоты, последовательный ключ, параллельный ключ, дроссель, выходной фильтр низкой частоты и выходное реле, в соответствии с изобретением, дополнительно включены входное реле и параллельное реле, при этом выход входного фильтра низкой частоты соединен со входом 5.2 параллельного реле и со входом 4.2 входного реле, вход 4.3 которого соединен со входом дросселя, а вход 4.1 соединен со входом выходного фильтра низкой частоты и входом 6.1 выходного реле, вход 6.2 которого соединен с общей цепью, а вход 6.3 соединен с выходом последовательного ключа, вход которого соединен с выходом дросселя и входом параллельного ключа, выход которого соединен со входом 3 параллельного реле, вход 1 которого соединен с общей цепью, кроме того, входное реле выполнено с возможностью коммутации его входа 4.3 с его входом 4.1 или входом 4.2, при этом параллельное реле выполнено с возможностью коммутации его входа 5.3 со входом 5.1 при коммутации входов 4.2 и 4.3 входного реле и с возможностью коммутации входа 5.3 со входом 5.2 при коммутации входов 4.1 и 4.3 входного реле, а выходное реле выполнено с возможностью коммутации его входа 6.3 со входом 6.1 при коммутации входов 4.2 и 4.3 входного реле и с возможностью коммутации входа 6.3 со входом 6.2 при коммутации входов 4.1 и 4.3 входного реле, причем последовательный ключ выполнен с возможностью замыкания при разомкнутом параллельном ключе и с возможностью размыкания при замкнутом параллельном ключе.

Именно эти признаки необходимы и достаточны для решения поставленной задачи.

Как можно увидеть, схема заявляемого устройства содержит минимальное число элементов, имеющих минимальные габариты, массу и стоимость, а именно два фильтра низкой частоты, один дроссель, два полупроводниковых ключа и три реле, связи которых также обеспечивают минимальные габариты, массу и стоимость при достаточной надежности изделия в целом.

Так, введение в схему устройства входного и параллельного реле, с учетом наличия выходного реле, позволяет преобразовывать общую схему в схему повышения напряжения и в схему понижения напряжения, благодаря чему, одни и те же элементы участвуют в работе как режима повышения, так и режима понижения напряжения переменного тока, что обеспечивает минимальное количество элементов всего устройства и позволяет уменьшить габариты, массу и стоимость изделия.

Соединение выхода входного фильтра низкой частоты со входом 2 параллельного реле и со входом 2 входного реле, вход 3 которого соединен со входом дросселя, а вход 1 соединен со входом выходного фильтра низкой частоты и входом 1 выходного реле, вход 2 которого соединен с общей цепью, а вход 3 соединен с выходом последовательного ключа, вход которого соединен с выходом дросселя и входом параллельного ключа, выход которого соединен со входом 3 параллельного реле, вход 1 которого соединен с общей цепью, позволяет обеспечить минимальное количество полупроводниковых ключей, фильтров низкой частоты и дросселей при возможности преобразования общей схемы устройства в схему повышения напряжения и в схему понижения напряжения, а также при работе одних и тех же элементов как в режиме повышения, так и в режиме понижения напряжения переменного тока, что обеспечивает минимальное количество элементов всего устройства и позволяет уменьшить габариты, массу и стоимость изделия.

Выполнение входного реле с возможностью коммутации его входа 3 с его входом 1 или входом 2, а параллельного реле с возможностью коммутации его входа 3 со входом 1 при коммутации входов 2 и 3 входного реле и с возможностью коммутации входа 3 со входом 2 при коммутации входов 1 и 3 входного реле, а также выполнение выходного реле с возможностью коммутации его входа 3 со входом 1 при коммутации входов 2 и 3 входного реле и с возможностью коммутации входа 3 со входом 2 при коммутации входов 1 и 3 входного реле при выполнении последовательного ключа с возможностью замыкания при разомкнутом параллельном ключе и с возможностью размыкания при замкнутом параллельном ключе позволяет обеспечить возможность работы и переключения режимов повышения и понижения напряжения переменного тока с учетом минимального количества полупроводниковых ключей, фильтров низкой частоты и дросселей, что также обеспечивает минимальное количество элементов всего устройства и позволяет уменьшить габариты, массу и стоимость изделия.

Суть изобретения поясняется чертежами, где изображено на:

фиг.1 - схема регулятора напряжения переменного тока электрическая функциональная;

фиг.2 - схема стабилизатора напряжения переменного тока электрическая функциональная.

Регулятор напряжения переменного тока, схема электрическая функциональная которого представлена на фиг.1, состоит из последовательного ключа 1, параллельного ключа 2, дросселя 3, входного реле 4, параллельного реле 5, выходного реле 6, входного фильтра низкой частоты 7 и выходного фильтра низкой частоты 8.

Выход входного фильтра низкой частоты 7 соединен со входом 5.2 параллельного реле 5 и со входом 4.2 входного реле 4. Вход 4.3 входного реле 4 соединен со входом дросселя 3, а вход 4.1 первого соединен со входом выходного фильтра низкой частоты 8 и входом 6.1 выходного реле 6. Вход 6.2 выходного реле 6 соединен с общей цепью, а вход 6.3 соединен с выходом последовательного ключа 1. Вход последовательного ключа 1 соединен с выходом дросселя 3 и входом параллельного ключа 2, выход которого соединен со входом 5.3 параллельного реле 5, а вход 5.1 параллельного реле 5 соединен с общей цепью.

Входное реле 4 выполнено с возможностью коммутации его входа 4.3 с его входом 4.1 или входом 4.2. Параллельное реле 5 выполнено с возможностью коммутации его входа 5.3 со входом 5.1 при коммутации входов 4.2 и 4.3 входного реле 4 и с возможностью коммутации входа 5.3 со входом 5.2 при коммутации входов 4.1 и 4.3 входного реле 4. Выходное реле 6 выполнено с возможностью коммутации его входа 6.3 со входом 6.1 при коммутации входов 4.2 и 4.3 входного реле 4 и с возможностью коммутации входа 6.3 со входом 6.2 при коммутации входов 4.1 и 4.3 входного реле 4.

Последовательный ключ 1 выполнен с возможностью замыкания при разомкнутом параллельном ключе 2 и с возможностью размыкания при замкнутом параллельном ключе 2.

Работа регулятора напряжения переменного тока осуществляется следующим образом.

Входной фильтр низкой частоты 7 подключается к источнику напряжения переменного тока, а к выходу выходного фильтра низкой частоты 8 подключается нагрузка. Входное напряжение переменного тока с помощью параллельного ключа 2 преобразовывается в последовательность широтно-импульсно-модулированных биполярных импульсов. При этом длительность широтно-импульсно-модулированных биполярных импульсов определяет величину напряжения на нагрузке. В дросселе 3 накапливается энергия заряда. При помощи последовательного ключа 1 осуществляется синхронное выпрямление тока разряда энергии, накопленной в дросселе 3. При этом параллельный ключ 2 и последовательный ключ 1 работают в противофазе. Входной фильтр низкой частоты 7 и выходной фильтр низкой частоты 8 обеспечивают подавление высокочастотных составляющих промодулированного напряжения в цепи источника входного напряжения и в нагрузке.

Работа ключей 1 и 2 в противофазе обеспечивает рекуперацию реактивной энергии при нелинейной нагрузке. Если нагрузка имеет реактивный характер, то ввиду сдвига фазы между током нагрузки и напряжением возникает обратимый реактивный ток, который течет обратно в сеть, в этом случае параллельный ключ 2 работает как модулятор, а последовательный ключ 1 работает как синхронный выпрямитель.

Режим повышения напряжения переменного тока обеспечивается коммутацией входа 4.3 и входа 4.2 входного реле 4, коммутацией входа 5.3 и входа 5.1 параллельного реле 5 и коммутацией входа 6.3 со входом 6.1 выходного реле 6. При этом на параллельный ключ 2 и последовательный ключ 1 подаются противофазные управляющие широтно-импульсно-модулированные импульсы.

Режим понижения напряжения переменного тока обеспечивается коммутацией входа 5.3 и входа 5.2 параллельного реле 5, входа 6.3 и входа 6.2 выходного реле 6 и коммутацией входа 4.3 со входом 4.1 входного реле 4.

Одним из возможных вариантов реализации описанной схемы регулятора напряжения переменного тока является однофазный стабилизатор напряжения переменного тока, электрическая функциональная схема которого представлена на фиг.2, предназначенный для обеспечения электропитанием различных потребителей в условиях больших по значению и длительности отклонений напряжения в сети 220 В частотой 50 Гц, с диапазоном рабочих входных напряжений от 120 до 380 В, обеспечивающий коэффициент полезного действия не менее 93% при входном напряжении в пределах от 160 до 240 В.

Стабилизатор напряжения переменного тока (фиг.2) состоит из последовательного ключа 1, параллельного ключа 2, дросселя 3, входного реле 4, параллельного реле 5, выходного реле 6, входного фильтра низкой частоты 7, выходного фильтра низкой частоты 8 и схемы управления 9, подключенной к управляющим входам ключей и реле.

Входной фильтр низкой частоты 7 стабилизатора подключается к источнику напряжения переменного тока, а к выходу выходного фильтра низкой частоты 8 стабилизатора подключается нагрузка, например электродвигатель. Входное напряжение переменного тока с помощью параллельного ключа 2 преобразовывается в последовательность широтно-импульсно-модулированных биполярных импульсов. При этом длительность широтно-импульсно-модулированных биполярных импульсов определяет величину напряжения на нагрузке. В дросселе 3 накапливается энергия заряда. При помощи последовательного ключа 1 осуществляется синхронное выпрямление тока разряда энергии, накопленной в дросселе 3. При этом ключи 1 и 2 работают в противофазе. Схема управления 9 обеспечивает противофазное переключения ключей 1 и 2 с частотой, значительно большей частоты входного напряжения переменного тока. Входной фильтр низкой частоты 7 и выходной фильтры низкой частоты 8 обеспечивают подавление высокочастотных составляющих промодулированного напряжения в цепи источника входного напряжения и в нагрузке.

Работа ключей 1 и 2 в противофазе обеспечивает рекуперацию реактивной энергии при нелинейной нагрузке. Если нагрузка имеет реактивный характер, то ввиду сдвига фазы между током нагрузки и напряжением возникает обратимый реактивный ток, который течет обратно в сеть, в этом случае параллельный ключ 2 работает как модулятор, а последовательный ключ 1 работает как синхронный выпрямитель.

При уменьшении входного напряжения переменного тока стабилизатор работает в режиме повышения напряжения, что обеспечивается коммутацией входа 4.3 и входа 4.2 входного реле 4, входа 5.3 и входа 5.1 параллельного реле 5 и коммутацией входа 6.3 и входа 6.1 выходного реле 6. При этом на параллельный ключ 2 и последовательный ключ 1 подаются противофазные управляющие широтно-импульсно-модулированные импульсы, причем время включения ключа 2 больше времени включения ключа 1.

При увеличении входного напряжения переменного тока стабилизатор работает в режиме понижения напряжения, что обеспечивается коммутацией входа 5.3 и входа 5.2 параллельного реле 5, входа 6.3 и входа 6.2 выходного реле 6 и коммутацией входа 4.3 и входа 4.1 входного реле 4.

При уменьшении сопротивления нагрузки стабилизатор работает в режиме повышения напряжения, что обеспечивается коммутацией входа 4.3 и входа 4.2 входного реле 4, входа 5.3 и входа 5.1 параллельного реле 5 и коммутацией входа 6.3 и входа 6.1 выходного реле 6.

При увеличении сопротивления нагрузки стабилизатор работает в режиме понижения напряжения, что обеспечивается коммутацией входа 5.3 и входа 5.2 параллельного реле 5, входа 6.3 и входа 6.2 выходного реле 6 и коммутацией входа 4.3 и входа 4.1 входного реле 4.

Описанный выше регулятор напряжения переменного тока, в сравнении с существующими аналогами, имеет минимальные габариты, массу и стоимость при достаточной экономичности и надежности изделия в целом.

Регулятор напряжения переменного тока, содержащий входной фильтр низкой частоты, последовательный ключ, параллельный ключ, дроссель, выходной фильтр низкой частоты, выходное реле, отличающийся тем, что дополнительно содержит входное реле и параллельное реле, при этом выход входного фильтра низкой частоты соединен со входом (5.2) параллельного реле и со входом (4.2) входного реле, вход (4.3) которого соединен со входом дросселя, а вход (4.1) соединен со входом выходного фильтра низкой частоты и входом (6.1) выходного реле, вход (6.2) которого соединен с общей цепью, а вход (6.3) соединен с выходом последовательного ключа, вход которого соединен с выходом дросселя и входом параллельного ключа, выход которого соединен со входом (5.3) параллельного реле, вход (5.1) которого соединен с общей цепью, кроме того, входное реле выполнено с возможностью коммутации его входа (4.3) с его входом (4.1) или входом (4.2), при этом параллельное реле выполнено с возможностью коммутации его входа (5.3) со входом (5.1) при коммутации входов (4.2) и (4.3) входного реле и с возможностью коммутации входа (5.3) со входом (5.2) при коммутации входов (4.1) и (4.3) входного реле, а выходное реле выполнено с возможностью коммутации его входа (6.3) со входом (6.1) при коммутации входов (4.2) и (4.3) входного реле и с возможностью коммутации входа (6.3) со входом (6.2) при коммутации входов (4.1) и (4.3) входного реле, причем последовательный ключ выполнен с возможностью замыкания при разомкнутом параллельном ключе и с возможностью размыкания при замкнутом параллельном ключе.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано, например, в электронагревательных системах

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотнорегулируемом электроприводе

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может использоваться в регуляторах температуры

Изобретение относится к электротехнике. Вольтодобавочное устройство состоит из введенного в разрыв этой линии электронного заградителя обратного тока, установленного на опоре линии электропередачи, в проводниках которой напряжение соответствует допустимому нижнему пределу 198 В по каждой фазе, и из коммутируемого накопителя электроэнергии, установленного на конечной опоре линии электропередачи. При этом пропускание тока через электронный заградитель обратного тока и накопление энергии в коммутируемом накопителе происходит в первой и третьей четвертях периодов гармонического напряжения сети, а разряд накапливающих энергию элементов в нагрузку конечной части линии электропередачи осуществляется с некоторой временной задержкой во второй и четвертой четвертях периодов напряжения сети. Коммутируемый накопитель электроэнергии собран по мостовой схеме из двух параллельно соединенных с проводниками сети - фазным и нулевым - цепей из последовательно включенных накопительной LC-линии задержки и двунаправленного транзисторного коммутатора. Свободные концы накопительных LC-линий задержки в этих цепях подключены соответственно к фазному и нулевому проводникам сети, а в диагонали мостовой схемы установлен симистор, обеспечивающий последовательное соединение накопительных LC-линий задержки во второй и четвертой четвертях периодов сетевого напряжения и их разряд в нагрузку конечной зоны линии электропередачи. Причем управление работой двунаправленными транзисторными коммутаторами мостовой схемы, ее симистором и коммутирующими транзисторами электронного заградителя обратного тока осуществляется с блока управления транзисторами и симистором. Технический результат заключается в повышении качества электроэнергии. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования переменного напряжения или тока в переменное напряжение или ток без промежуточного пеобразования в постоянное напряжение или ток. Техническим результатом является обеспечение произвольного и непрерывного регулирования прохождения тока от входного фазного вывода к выходным фазным выводам прямого преобразователя. Прямой преобразователь (1) снабжен n входными фазными выводами (U1, V1, W1) и p выходными фазными выводами (U2, V2, W2), где n≥2 и p≥2, n·p двухполюсными коммутационными элементами (2) для переключения, по меньшей мере, одного положительного и, по меньшей мере, одного отрицательного напряжения между полюсами. Каждый выходной фазный вывод (U2, V2, W2) последовательно соединен с каждым входным фазным выводом (U1, V1, W1) через один коммутационный элемент (2). Для обеспечения произвольного и непрерывного регулирования прохождения тока от входного фазного вывода к выходному фазному выводу прямого преобразователя и для обмена электрической энергией между двухполюсными коммутационными элементами в каждое последовательное соединение включена по меньшей мере одна индуктивность (3). 2 н. и 18 з.п. ф-лы, 16 ил.

Устройство преобразования энергии для преобразования энергии многофазного переменного тока непосредственно в энергию переменного тока. Схема преобразования включает в себя множество первых переключающих устройств (311, 313, 315) и множество вторых переключающих устройств (312, 314, 316), соединенных соответственно с фазами R, S, T энергии многофазного переменного тока и выполненных с возможностью обеспечивать операцию электрического переключения в обоих направлениях. Предусмотрено множество конденсаторов (821-826), соединенных со схемой преобразования. По меньшей мере один из конденсаторов обеспечен для каждого из первых переключающих устройств и вторых переключающих устройств между двумя из фаз энергии многофазного переменного тока. Технический результат - можно уменьшать расстояние межсоединений между конденсатором и переключающими устройствами. 4 з.п.ф-лы, 13 ил.

Обеспечен преобразователь (3) мощности, который непосредственно преобразует мощность многофазного переменного тока в мощность переменного тока. Схема преобразователя имеет множество первых переключающих элементов (311, 313 и 315), которые подключены к каждой фазе (R, S или Т) мощности многофазного переменного тока, чтобы обеспечивать переключение для включения переноса тока в двух направлениях, и множество вторых переключающих элементов (312, 314 и 316), которые подключены к каждой фазе, чтобы обеспечивать переключение для включения переноса тока в двух направлениях. Схема преобразователя содержит входные линии (R, S и Т), подключенные к каждому входному терминалу, и выходные линии (Р и N), подключенные к каждому выходному терминалу. Часть разводки (347, 348) схемы (32) защиты расположена между выходными линиями (Р, N). Технический результат - расстояние разводки между схемой (32) защиты и переключающим элементом может быть сокращено. 1 н. и 4 з.п. ф-лы, 13 ил.

Раскрыто устройство (3) преобразования энергии для преобразования энергии многофазного переменного тока непосредственно в энергию переменного тока. Схема преобразования включает в себя множество первых переключающих устройств (311, 313, 315) и множество вторых переключающих устройств (312, 314, 316), соединенных, соответственно, с фазами R, S, T энергии многофазного переменного тока и выполненных с возможностью обеспечивать операцию электрического переключения в обоих направлениях. Выходные линии (331, 332), сформированные посредством пары электрических шин, соединяются со схемой преобразования. Первые переключающие устройства и вторые переключающие устройства размещаются таким образом, что выходные контактные выводы размещаются в ряд. Выходные линии (331, 332) соединяются с выходными контактными выводами и удлиняются прямолинейно в одном направлении. Технический результат - уменьшение длины выходной линии. 6 з.п. ф-лы, 13 ил.
Наверх