Способ работы преобразователя постоянного напряжения в переменное и устройство для выполнения способа

Изобретение относится к способу работы электронно-управляемого преобразователя постоянного напряжения в переменное, причем способ характеризуется тем, что преобразователь постоянного напряжения в переменное в течение положительной полуволны выходного переменного напряжения регулируется таким образом, что он работает по типу SEPIC-преобразователя, а в течение отрицательной полуволны выходного переменного напряжения регулируется таким образом, что он работает по типу CUK-преобразователя. Технический результат - повышение КПД. 2 н. и 2 з.п. ф-лы, 7 ил.

 

Изобретение относится к способу работы электронно-управляемого преобразователя постоянного напряжения в переменное и устройству для выполнения способа.

Электронно-управляемые преобразователи постоянного напряжения в переменное известны, например, из работы С.М. Penalver, et al., "Microprocessor Control of DC/AC Static Converters"; IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.IE-32, No.3, August 1985, p.186-191. Они используются, например, в солнечных батареях для того, чтобы постоянный ток, выработанный солнечными элементами, преобразовать таким образом, чтобы была возможна отдача в сеть переменного тока общего пользования. Только таким путем гарантируется практически неограниченное использование энергии, выработанной солнечными элементами.

Множество возможностей применения преобразователя постоянного напряжения в переменное привело, в том числе, к тому, что выделились основные типы задатчиков установки высокого уровня, задатчиков установки высокого-низкого уровня и задатчиков установки низкого уровня для специальных случаев применения. В качестве примера можно привести публикацию в журнале EDN от 17 октября 2002 "Slave converters power auxiliary outputs", Sanjaya Maniktala, в которой описаны различные возможности комбинирования основных типов преобразователей постоянного напряжения в переменное.

В основе изобретения лежит задача усовершенствования преобразователя постоянного напряжения в переменное, известного из предшествующего уровня техники.

В соответствии с изобретением указанная задача решается в способе вышеуказанного типа, в котором преобразователь постоянного напряжения в переменное в течение положительной полуволны выходного переменного напряжения регулируется таким образом, что он работает по типу SEPIC-преобразователя (от англ.: Single Ended Primary Inductance Converter (преобразователь с несимметрично нагруженной первичной индуктивностью)), а в течение отрицательной полуволны выходного переменного напряжения регулируется таким образом, что он работает по типу CUK-преобразователя.

Соответствующая изобретению комбинация функций SEPIK-преобразователя и CUK-преобразователя приводит к получению преобразователя постоянного напряжения в переменное с особенно малыми потерями, который вследствие этого имеет высокий КПД, и поэтому особенно подходит для использования в солнечных установках.

Предпочтительным является, если преобразователь постоянного напряжения в переменное включает в себя полупроводниковую мостовую схему, образованную из первого, второго, третьего и четвертого полупроводниковых переключателей, первый выход которой соединен с первым выводом выхода переменного напряжения преобразователя постоянного напряжения в переменное, второй выход которой соединен со вторым выводом выхода переменного напряжения преобразователя постоянного напряжения в переменное, кроме того, предусмотрен первый дроссель, первая сторона которого соединена с положительным полюсом источника постоянного напряжения, а вторая сторона которого через пятый полупроводниковый переключатель соединена с отрицательным полюсом источника постоянного напряжения, если соединение между первым дросселем и пятым полупроводниковым переключателем через первый конденсатор соединено с первым выводом второго дросселя и анодом диода, если второй вывод второго дросселя соединен с первым входом мостовой схемы, и катод диода соединен со вторым входом мостовой схемы, и если отрицательный полюс источника постоянного напряжения соединен со вторым выводом выхода переменного напряжения.

Также предпочтительным является, если посредством микроконтроллера в течение положительной полуволны выходного переменного напряжения второй и третий полупроводниковые переключатели постоянно включены, а первый и четвертый полупроводниковые переключатели постоянно выключены, а пятый полупроводниковый переключатель включается импульсным образом, и если во время отрицательной полуволны выходного переменного напряжения первый и четвертый полупроводниковые переключатели продолжительно включены, а второй и третий полупроводниковые переключатели продолжительно выключены, а пятый полупроводниковый переключатель включается импульсным образом.

Целесообразно, если предусмотрен микроконтроллер, который для управления полупроводниковыми переключателями запрограммирован соответствующим образом.

Изобретение поясняется со ссылками на чертежи, на которых показано следующее.

Фиг.1 - принципиальная схема приведенного для примера преобразователя постоянного напряжения в переменное.

Фиг.2 - принципиальная схема приведенного для примера преобразователя постоянного напряжения в переменное при использовании полевого МОП-транзистора с запирающим слоем n-канала.

Фиг.3 и 4 - иллюстрация протекания тока и состояний переключения в приведенном для примера преобразователе постоянного напряжения в переменное во время положительной полуволны выходного переменного напряжения.

Фиг.5 и 6 - иллюстрация протекания тока и состояний переключения в приведенном для примера преобразователе постоянного напряжения в переменное во время отрицательной полуволны выходного переменного напряжения.

Фиг.7 - временная диаграмма приведенных для примера сигналов управления для полупроводниковых переключателей.

Показанный на чертежах преобразователь постоянного напряжения в переменное включает в себя полупроводниковую мостовую схему, образованную первым, вторым, третьим и четвертым полупроводниковыми переключателями S1, S2, S3, S4. Первый выход полупроводниковой мостовой схемы, образованный из соединения первого и второго полупроводниковых переключателей S1, S2, соединен с первым выводом выхода UOUT переменного напряжения преобразователя постоянного напряжения в переменное. Второй выход полупроводниковой мостовой схемы, образованный из соединения третьего и четвертого полупроводниковых переключателей S3, S4, соединен со вторым выводом выхода UOUT переменного напряжения преобразователя постоянного напряжения в переменное. Кроме того, предусмотрен первый дроссель L1, первая сторона которого соединена с положительным полюсом источника UIN постоянного напряжения, а вторая сторона которого через пятый полупроводниковый переключатель S5 соединена с отрицательным полюсом источника UIN постоянного напряжения. Соединение между первым дросселем L1 и пятым полупроводниковым переключателем S5 через первый конденсатор СC соединено с первым выводом второго дросселя L2 и анодом диода D1, а второй вывод второго дросселя L2 соединен с первым входом мостовой схемы S1, S2, S3, S4, образованным соединением первого и третьего полупроводниковых переключателей S1, S3.

Первый и второй дроссели L1, L2 могут иметь общий сердечник.

Катод диода D1 соединен со вторым входом мостовой схемы S1, S2, S3, S4, образованным соединением второго и четвертого полупроводниковых переключателей S2, S4. Кроме того, отрицательный полюс источника UIN постоянного напряжения соединен со вторым выводом выхода UOUT переменного напряжения.

При применении МОП-транзистора с запирающим слоем n-канала в качестве полупроводниковых переключателей S1, S2, S3, S4, S5 следует учитывать направление монтажа, что на фиг.2 показано пунктирными символами диодов.

В этом варианте выполнения изобретения целесообразно использование диода D2, функция которого в общем случае может быть реализована также соответствующим управлением полупроводникового переключателя.

Управление полупроводниковыми переключателями осуществляется посредством микроконтроллера (не показан).

При этом в соответствии с изобретением во время положительной полуволны выходного переменного напряжения второй и третий полупроводниковые переключатели S2, S3 постоянно включены, а первый и четвертый полупроводниковые переключатели S1, S4 постоянно выключены, в то время как пятый полупроводниковый переключатель S5 включается импульсным образом.

Во время отрицательной полуволны выходного переменного напряжения первый и четвертый полупроводниковые переключатели S1, S4 продолжительно включены, а второй и третий полупроводниковые переключатели S2, S3 продолжительно выключены, а пятый полупроводниковый переключатель S5 включается импульсным образом.

Фиг.3 показывает состояние, в котором преобразователь постоянного напряжения в переменное во время положительной полуволны выходного переменного напряжения принимает электрическую энергию от источника UIN постоянного напряжения. Для этого пятый полупроводниковый переключатель S5 замыкается, и поэтому создается путь для прохождения тока между положительным полюсом источника UIN постоянного напряжения через первый дроссель L1 и первый полупроводниковый переключатель S1. Вторая токовая цепь создается за счет накопленной на конденсаторе СC энергии через пятый и третий полупроводниковые переключатели S5, S3 и вторую катушку L2.

В этом состоянии дроссель L1 накапливает энергию, которая, как показано на фиг.4, после размыкания пятого полупроводникового переключателя S5, выдается через первый полупроводниковый диод D1 и полупроводниковую мостовую схему на выход UOUT переменного напряжения и одновременно на первый конденсатор СC.

Накопленная во втором дросселе L2 энергия, после размыкания пятого полупроводникового переключателя S5, выдается через полупроводниковый диод D1 и полупроводниковую мостовую схему на выход UOUT переменного напряжения.

Возникающие при этом токовые цепи проходят, с одной стороны, от положительного полюса источника UIN постоянного напряжения через первый дроссель L1, первый конденсатор СC, диод D1, второй полупроводниковый переключатель S2 на выход UOUT переменного напряжения и через сеть переменного напряжения к отрицательному полюсу источника UIN постоянного напряжения и, с другой стороны, от второго дросселя L2, через диод D1 и второй полупроводниковый переключатель S2 на выход UOUT переменного напряжения и через сеть переменного напряжения и третий полупроводниковый переключатель S3 назад ко второму дросселю L2.

С помощью фиг.5 и 6 ниже поясняются состояния переключения в течение отрицательной полуволны выходного переменного напряжения. Как видно из фиг.7, на этом временном интервале пятый полупроводниковый переключатель S5 включается импульсным образом, первый и третий полупроводниковые переключатели S1, S3 включаются продолжительным образом, и второй и четвертый полупроводниковые переключатели S2, S4 выключаются продолжительным образом. Тем самым, в соответствии с изобретением, во время отрицательной полуволны выходного переменного напряжения выполняется функция так называемого CUK-преобразователя.

На фиг.5 показаны соотношения, когда пятый полупроводниковый переключатель S5 замкнут.Формируется токовая цепь между положительным полюсом источника UIN постоянного напряжения через первый дроссель L1 и пятый полупроводниковый переключатель S5 к отрицательному полюсу источника постоянного напряжения и вторая токовая цепь через второй дроссель L2, первый конденсатор СC, пятый полупроводниковый переключатель S5, сеть UOUT выходного переменного напряжения и первый полупроводниковый переключатель S1.

В следующем процессе переключения, как показано на фиг.6, пятый полупроводниковый переключатель S5 размыкается.

Получающиеся в результате токовые цепи проходят, с одной стороны, от положительного полюса источника UIN постоянного напряжения через первый дроссель L1, первый конденсатор СC, диод D1 и четвертый полупроводниковый переключатель S4 к отрицательному полюсу источника UIN постоянного напряжения и, с другой стороны, через второй дроссель L2, диод D1, четвертый полупроводниковый переключатель S4, сеть UOUT выходного переменного напряжения и первый полупроводниковый переключатель S1.

На фиг.7 представлен примерный график изменения сигналов управления для полупроводниковых переключателей S1, S2, S3, S4, S5.

1. Способ работы электронно-управляемого преобразователя постоянного напряжения в переменное с различными переключающими элементами, которые содержат полупроводниковые переключатели (S1, S2, S3, S4), дроссели (L1, L2), конденсаторы (СC) и диоды (D1, D2), отличающийся тем, что отдельные переключающие элементы преобразователя постоянного напряжения в переменное попеременно действуют как элементы SEPIC-преобразователя и CUK-преобразователя со сквозным соединением выходного нулевого проводника (N) с входным отрицательным полюсом, и преобразователь постоянного напряжения в переменное во время положительной полуволны выходного переменного напряжения управляется таким образом, что переключающие элементы выполняют функцию SEPIC - преобразователя, и преобразователь постоянного напряжения в переменное во время отрицательной полуволны выходного переменного напряжения управляется таким образом, что переключающие элементы выполняют функцию CUK-преобразователя.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что преобразователь постоянного напряжения в переменное включает в себя полупроводниковую мостовую схему, образованную из первого, второго, третьего и четвертого полупроводниковых переключателей (S1, S2, S3, S4), первый выход которой соединен с первым выводом выхода (UOUT) переменного напряжения преобразователя постоянного напряжения в переменное, второй выход которой соединен со вторым выводом выхода (UOUT) переменного напряжения преобразователя постоянного напряжения в переменное, кроме того предусмотрен первый дроссель (L1), первая сторона которого соединена с положительным полюсом источника (UIN) постоянного напряжения, а вторая сторона которого через пятый полупроводниковый переключатель (S5) соединена с отрицательным полюсом источника (UIN) постоянного напряжения, соединение между первым дросселем (L1) и пятым полупроводниковым переключателем (S5) через первый конденсатор (СC) соединено с первым выводом второго дросселя (L2) и анодом диода (D1), второй вывод второго дросселя (L2) соединен с первым входом мостовой схемы (S1, S2, S3, S4), и катод диода (D1) соединен со вторым входом мостовой схемы (S1, S2, S3, S4), и отрицательный полюс источника (UIN) постоянного напряжения соединен со вторым выводом выхода (UOUT) переменного напряжения.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что посредством микроконтроллера в течение положительной полуволны выходного переменного напряжения второй и третий полупроводниковые переключатели (S2, S3) постоянно включены, а первый и четвертый полупроводниковые переключатели (S1, S4) постоянно выключены, а пятый полупроводниковый переключатель (S5) включается импульсным образом, а во время отрицательной полуволны выходного переменного напряжения первый и четвертый полупроводниковые переключатели (S1, S4) продолжительно включены, а второй и третий полупроводниковые переключатели (S2, S3) продолжительно выключены, а пятый полупроводниковый переключатель (S5) включается импульсным образом.

4. Преобразователь постоянного напряжения в переменное по любому из пп.1-3, отличающийся тем, что предусмотрен микроконтроллер, который соответственно запрограммирован для управления полупроводниковыми переключателями.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в общепромышленных электроприводах, в частности в приводах. .

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в преобразователях постоянного напряжения в переменное. .

Изобретение относится к области электротехники и предназначено для использования в преобразователях постоянного напряжения в переменное. .

Изобретение относится к области электротехники и направлено на усовершенствование переключаемой электромагнитной схемы, в которой катушки намотаны в прямом (по часовой стрелке) и обратном (против часовой стрелки) направлении.

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике, в частности к преобразователям энергии постоянного тока в энергию переменного тока, и может найти применение в различных отраслях промышленности при создании источников питания повышенной частоты для установок индукционного нагрева.

Изобретение относится к метеорологической технике высотного зондирования атмосферы, а именно к устройствам для определения основных метеовеличин в пограничном слое атмосферы, и может быть использовано в аппаратуре акустического и радиоакустического зондирования.

Изобретение относится к импульсным источникам питания для электронных приборов , работающих в импульсном режиме, у которых длительность рабочих циклов в несколько раз меньше длительности импульсов преобразователя, входящего в источник питания.

Изобретение относится к силовой :преобразовательной технике. .

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в автономных системах электроснабжения, потребители которых предъявляют повышенные требования к форме кривой выходного напряжения

Изобретение относится к области электротехники

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металлов

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металлов

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металлов

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователе напряжения источника питания. Технический результат - повышение надежности. Преобразователь напряжения источника питания содержит: многоуровневый преобразователь напряжения источника питания, выполненный с возможностью вывода множества уровней первого напряжения на одном из двух первых выходных выводов через множество первых электропроводных дорожек; первый накопитель энергии и первый элемент переключения, выполненный с возможностью непосредственного соединения с первым выходным выводом и выполненный также с возможностью подключения первого накопителя энергии к первой электропроводной дорожке или отключения его от нее таким образом, чтобы комбинировать уровень напряжения первого накопителя энергии с уровнем первого напряжения, в качестве второго напряжения, выводимого на второй выходной вывод. Имея представленную выше топологию, класс напряжения каждого из силовых полупроводниковых приборов может поддерживаться на более низком уровне без изменения количества силовых полупроводниковых приборов. Кроме того, VDRM ниже по сравнению с обычной топологией. Это позволяет уменьшить стоимость и повысить надежность. 2 н. и 10 з.п. ф-лы, 16 ил., 9 табл.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования постоянного напряжения в переменное при разработке различных устройств автоматики. Техническим результатом является повышение функциональной надежности преобразователя за счет упрощения его схемы для реализации способа работы и расширение функциональных возможностей. В способе работы преобразователя и устройстве для выполнения способа преобразователь постоянного напряжения в переменное действуют как SEPIC-преобразователь: во время формирования положительной полуволны выходного переменного напряжения накопленная в дросселе энергия передается на первичную обмотку трансформатора, а во время формирования отрицательной полуволны выходного переменного напряжения к первичной обмотке трансформатора прикладывается энергия, запасенная в первом конденсаторе. Преобразователь постоянного напряжения в переменное содержит первый и второй полупроводниковые переключатели преобразователя постоянного напряжения в переменное, действующие как синхронный выпрямитель; цепи постоянного входного напряжения преобразователя гальванически развязаны от цепей выходного переменного напряжения преобразователя. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Настоящее изобретение относится к области электротехники, а именно к реверсивным инверторам напряжения для преобразования постоянного напряжения в переменное, допускающими неисправности в виде короткого замыкания или размыкания цепи, и к способам управления такими инверторами. Инвертор напряжения содержит: - нагрузку (1), имеющую три фазы (2, 3, 4), при этом каждая фаза имеет первый контакт (5, 6, 7) и второй контакт (8, 9, 10); - первую и вторую ячейки (12, 13), каждая из которых содержит три параллельно соединенных между собой плеча, при этом каждое плечо содержит два последовательно соединенных средства (Q1/Q4, Q2/Q5, Q3/Q6, Q7/Q10, Q8/Q11, Q9/Q12) переключения и среднюю точку (20, 21, 22, 23, 24, 25), расположенную между двумя средствами (Q1/Q4, Q2/Q5, Q3/Q6, Q7/Q10, Q8/Q11, Q9/Q12) переключения, при этом каждый первый контакт (5, 6, 7) каждой из фаз соединен с одной из средних точек (20, 21, 22) первой ячейки (12), и каждый второй контакт (8, 9, 10) каждой из фаз соединен с одной из средних точек (23, 24, 25) второй ячейки (13), - источник (11) напряжения, при этом первая и вторая ячейки подключены, каждая, к источнику постоянного напряжения через два средства (Q13, Q14, Q15, Q16) электрической изоляции. 7 н. и 4 з.п. ф-лы, 7 ил.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления преобразователями. Технический результат - обеспечение компенсации нежелательного насыщения трансформатора преобразователя в течение короткого времени. В способе управления преобразователем, содержащем преобразовательный блок (1) и трансформатор (2) с по меньшей мере одним комплектом (3) из первичной обмотки (4) и вторичной обмотки (5), причем преобразовательный блок (1) со стороны переменного напряжения соединен с первичной обмоткой (4) соответствующего комплекта (3) обмоток, для компенсации нежелательного магнитного насыщения трансформатора (2) к первичной обмотке (4) соответствующего комплекта (3) обмоток посредством преобразовательного блока (1) целенаправленно прикладывается постоянное напряжение (ucomp). 3 з.п. ф-лы, 5 ил.

Изобретение относится к электротехнике, а именно к системам электропривода и электроснабжения. Трехфазный Z-инвертор, содержащий мостовой инвертор напряжения с ШИМ и повышающее импедансное звено, состоящее из первой индуктивности, один конец которого является положительным входом трехфазного Z-инвертора, а второй конец соединен с анодом диода, второй индуктивности, подключенной одним концом к катоду диода, а вторым концом - к положительному входу мостового инвертора, первого конденсатора, подключенного положительным полюсом ко второму концу первой индуктивности и аноду диода, а отрицательным - ко второму концу второй индуктивности и к положительному входу мостового инвертора напряжения, второго конденсатора, подключенного положительным полюсом к катоду диода, коллектору силового транзистора и первому концу второй индуктивности, а отрицательным - к отрицательному входу трехфазного Z-инвертора, соединенного с отрицательным входом мостового инвертора напряжения, третьего конденсатора, подключенного параллельно входу трехфазного Z-инвертора, и третьей индуктивности, подключенной одним концом к аноду диода, а вторым - к эмиттеру силового транзистора. Технический результат состоит в ограничении выходного напряжения Z-инвертора в режиме холостого хода. 7 ил.
Наверх