Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для питания различных импульсных потребителей электрической энергии (генераторов СВЧ и лазерного излучения радиолокационных и лазеролокационных станций, устройств для электроискровой обработки материалов, импульсных лазеров и т.п.) от разделенного на две равные последовательно включенные секции емкостного накопителя (ЕН) энергии "быстро" заряжаемого от трехфазного источника переменного тока (ТИПТ) через четырехплечевой выпрямительный мост (ВМ) и два квазирезонансных линейных дросселя (ЛД) за один период изменения одного из линейных напряжений ТИПТ с частотой f при условии, что длительность импульса питания нагрузки τпи<< 1/f.
Технический результат или цель изобретения улучшение удельных энергетических показателей устройства путем уменьшения установленной мощности трехфазного источника переменного тока за счет увеличения коэффициента мощности упомянутого источника и практического коэффициента использования его по мощности.
На чертеже приведена принципиальная электрическая схема устройства для заряда емкостного накопителя электрической энергии.
1. Устройство для заряда емкостного накопителя электрической энергии содержит трехфазный источник 1 переменного тока с тремя линейными выводами 2, 3 и 4, образованными началами его фазных обмоток 1.1, 1.2 и 1.3, разделенный на две равные, последовательно включенные секции 5.1 и 5.2, емкостный накопитель 5 энергии с двумя выводами 6 и 7, связанными через управляемый замыкающий коммутатор УЗК с импульсной нагрузкой, первый 8 и второй 14 линейные дроссели, четыре диодных вентиля 9, 10, 11 и 12, включенные по схеме четырехплечевого выпрямительного моста 13, два входа которого подключены ко второму 3 и третьему 4 выводам трехфазного источника 1 переменного тока соответственно, первый вывод 2 которого соединен с точкой соединения секций 5.1 и 5.2 емкостного накопителя 5, второй линейный дроссель 14 включен между первым выводом 6 емкостного накопителя и отрицательным выходом выпрямительного моста 13, а первый линейный дроссель 8 между вторым выводом 7 емкостного накопителя 5 и положительным выходом выпрямительного моста 13, при этом индуктивность L2 второго линейного дросселя 14 равна индуктивности L1 первого линейного дросселя 8 и определяется выражением
L2 L1 L L2= L1= L (1) где С емкость любой из двух секций емкостного накопителя 5;
f частота изменения напряжений трехфазного источника 1 переменного тока;
QQ ≈ (Rли+Rлд+Rдв)/(RЛИ + RЛД + RДв) добротность устройства при заряде первой 5.1 или второй 5.2 секций емкостного накопителя 5 через первый 8 или второй 14 линейные дроссели;
RЛИ внутреннее линейное активное сопротивление трехфазного источника 1 переменного тока;
RЛД активное сопротивление первого 8 или второго 14 линейного дросселя;
RДв среднее значение сопротивления каждого диодного вентиля выпрямительного моста в проводящем направлении.
2. Во втором варианте устройства по п.1 для уменьшения суммарной массы первого 8 и второго 14 линейных дросселей их обмотки намотаны на общий магнитный сердечник, а начала этих обмоток подключены соответственно к положительному и отрицательному выходам выпрямительного моста 13.
Управляющие переходы управляемого замыкающего коммутатора, например, тиристорного типа, подключены через развязывающий диод ко вторичной обмотке импульсного трансформатора управления, выводы первичной обмотки которого связаны с первым 2 и вторым 3 выводами трехфазного источника 1 переменного тока.
Для описания работы устройства предположим, что фазовые обмотки 1.1, 1.2 и 1.3 трехфазного источника 1 переменного тока включены по схеме "треугольник", а началом отсчета времени t (эл. угла ωt, где ω= 2 πf круговая частота изменения напряжений ТИПТ 1) начинается от начала положительного полупериода изменения линейного напряжения U23 ТИПТ 1.
Устройство работает следующим образом.
В положительном полупериоде изменения линейного напряжения U23 трехфазного источника (когда потенциал вывода 2 выше потенциала вывода 3) и со сдвигом на 60 электрических (эл) градусов при отрицательном полупериоде изменения линейного напряжения U42 ТИПТ 1 (когда потенциал вывода 2 выше потенциала вывода 4) при выполнении выражения (1) происходит ква- зирезонансный заряд второй (нижней по чертежу) секции 5.2 ЕН 5 через второй ЛД 14 по цепям: источник 1 вывод 2 секция 5.2 ЕН 5 вывод 6 ЛД 14 вентиль 11 ВМ 13 вывод 3 источник 1 и источник 1 вывод 2 секция 5.2 ЕН 5 вывод 6 ЕН 5 ЛД 14 вентиль 12 ВМ 13 вывод 4 источник 1 током iC5.2 i11 + i12Uмл(sinωt)/(ωL) + Uмл[sin(ωt 240о)/(ωL) через диодные вентили 11 и 12 ВМ 12 до максимального напряжения при 180о составляющего
Uсm5.2 Uсm5,2= i11dt + i12dt 2Uмл/[1-1/(4Q2)] + (i11dt + + 1,5Umл/[1-1/(4Q2)] 3,5Umл/[1-1/(4Q2)]i12dt
2Umл/[1 1/(4Q2)] + 1,5Uмл/[1-
1/(4Q2)] 3,5 Uмл/[1 1/(4Q2)] (2) где С емкость секции 5.1 или 5.2; Uмл амплитуда линейных напряжений ТИПТ 1; Q Q /r /r добротность устройства при заряде секций 5.1 или 5.2 ЕН 5 через ЛД 8 или 14; r≈RЛИ + RЛД + RДв активное сопротивление системы при этом; остальные обозначения такие же как и в выражении (1).
В положительном полупериоде изменения линейного напряжения ТИПТ 1 (когда потенциал вывода 3 выше потенциала вывода 4 ток заряда всего ЕН 5 через два последовательно включенных линейных дросселя 8 и 14 по цепи: источник 1 вывод 3 вентиль 9 ВМ 13 ЛД 8 вывод 7 секция 5.1 ЕН 5 секция 5.2 ЕН 5 вывод 6 ЛД 14 вентиль 12 ВМ 13 вывод 4 источник 1 протекать не будет, так как диодные вентили 9 и 12 будут закрыты высоким обратным напряжением Ucm5.2 3.5 Uмл секции 5.2 ЕН 5, которое приблизительно в 3,5 раза больше приложенного к этой секции линейного напряжения U34 с амплитудой Uмл.
В отрицательном полупериоде изменения линейного напряжения U23 ТИПТ 1 и со сдвигом на 60 эл.градусов при положительном полупериоде изменения линейного напряжения U42 трехфазного источника 1 происходит квазирезонансный заряд первой (верхней по чертежу) секции 5.1 ЕН 5 через первый линейный дроссель 8 по цепям: источник 1 вывод 3 вентиль 9 ВМ 13 ЛД 8 вывод 7-секция 5.1 ЕН 5 вывод 2 источник 1 и источник 1 вывод 4 вентиль 10 ВМ 13 ЛД 8 вывод 7 секция 5.1 ЕН 5 вывод 2 источник 1 током ic5.1 i9 + i10 Uмл(sin ωt)/(ωL) + Uмл[sin(ωt 240o)]/(ωL) через диодные вентили 9 и 14 ВМ 13 до максимального напряжения при ωt 360 эл. градусов составляющего
Ucm5.1 Ucm5,1= iodt + C10dt 2Umл/[1-1/(4Q2)] + i9dt + + 1,5Umл/[1-1/(4Q2)] 3,5Umл/[1-1/(4Q2)] Ucm5,2 i10dt 2Umл/[1 1/(4Q2)] + 1,5Umл/[1
-1/(4Q2)] 3,5 Umл/[1 1/(4Q2)] Ucm5.2, и весь емкостной накопитель 5 зарядится при ωt 360 эл. градусов до максимального напряжения
Uзm Ucm5.1 + Ucm5.2 7Umл/[1 1/(4Q2)]
(3)
В начале следующего накопительного полупериода изменения линейного напряжения U23 ТИПТ 1 импульсный трансформатор управления открывает управляемый замыкающий коммутатор и происходит разряд емкостного накопителя 5 на импульсную нагрузку за время τли много меньше длительности периода Т 1/f изменения линейного напряжения трехфазного источника 1 (τли<< 1/f).
Затем следует описанный выше новый цикл заряда ЕН 5 и его разряд на импульсную нагрузку. И так далее циклически с частотой f изменения линейного напряжения U23 ТИПТ 1.
Идеальный коэффициент использования трехфазного источника 1 переменного тока по мощности, под которым понимается, как правило, отношение средней мощности Рср ТИПТ 1 к его максимальной мощности Рm при соединении фазовых обмоток 1.1, 1,2 и 1,3 по схеме "треугольник" составит КИИ Рср/Рm ≈0,818.
Коэффициент мощности в предложенном устройстве имеет величину χ≈0,915.
КПД заряда секций 5.1 или 5.2 емкостного накопителя 5 через линейный дроссель 8 или 14 определяется следующим выведенным нами выражением: ηз= ≈ 0,98-0,99 ≈
≈0,98 0,99, (4) где τL= L/r постоянная времени устройства.
Практический коэффициент использования трехфазного источника 1 переменного тока по мощности, под которым (как принято) понимается отношение средней зарядной мощности ЕН 5 Рзср СUзm2f/4 к максимальной мощности Рm ТИПТ 1, определяется следующим очевидным выражением
КИП= Рзср/Рm= КИИχηз≈
≈0,818˙0,915˙0,985 ≈0,736. (5)
Максимальная установленная мощность самого тяжелого агрегата устройства (системы) трехфазного источника 1 переменного тока, например типа трехфазного трансформатора Рm Рзср/КИП 1,36 Рзср, а его масса mн mтр αтрРm, где αтр- удельная масса трехфазного трансформатора практически не зависимая от его мощности, тем меньше, чем больше практический коэффициент использования ТИПТ 1 по мощности КИП. Для сравнения у прототипа (индекс ПР) практический коэффициент использования ТИПТ 1, фазовые обмотки которого всегда соединены по схеме "звезда", по мощности КИПпр КИПпр χпрηз= 0,75˙0,71˙0,985≈ ≈0,523 в 1,4 раза меньше, чем в предложенном устройстве, а максимальная установленная мощность ТИПТ РmпрРзср/КИПпр ≈1,91Рзср и масса трехфазного источника типа трансформатора mИпрmтрпр αтрРmпр в 1,4 раз больше, чем в предложенном устройстве (системе).
Так как доля массы трехфазного источника 1 переменного тока в предложенной системе составляет ≈0,9 массы устройства mпу (mи mтр ≈0,9 mпу), а в прототипе 0,93 mпр (mтрпр mтрпр ≈0,93 mпр) то масса mпу предложенного устройства будет в 1,36 раз меньше массы прототипа mпр, а удельная мощность предложенного устройства WрmPзср/mпу будет в 1,36 раз больше (лучше) чем в прототипе Wрmпр Рзср/mпр при одинаковой для обеих сопоставляемых систем средней зарядной мощности Рзср емкостного накопителя 5.
Следовательно, такой удельный энергетический показатель как удельная мощность, в предложенном устройстве (системе) улучшается (увеличивается) в 1,36 раз по сравнению с прототипом путем уменьшения в 1,4 раз максимальной установленной мощности трехфазного источника 1 переменного тока за счет увеличения в 1,29 раз коэффициента мощности упомянутого источника и в 1,4 раз практического коэффициента использования его по мощности.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ ОТ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1992 |
|
RU2031541C1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ ОТ ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1992 |
|
RU2031540C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ | 1992 |
|
RU2010420C1 |
СИСТЕМА ЗАРЯДА ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1990 |
|
RU2032983C1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ ОТ ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1990 |
|
RU2030100C1 |
СИСТЕМА ДЛЯ ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ | 1992 |
|
RU2021643C1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОГО ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1991 |
|
RU2030101C1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ | 1990 |
|
RU2036549C1 |
Система питания импульсного накопителя энергии | 1989 |
|
SU1709502A1 |
СИСТЕМА ПИТАНИЯ ИМПУЛЬСНОЙ НАГРУЗКИ ОТ ИНДУКТИВНОГО НАКОПИТЕЛЯ | 1990 |
|
RU2032984C1 |
Изобретение относится к импульсной технике и предназначено для питания различных импульсных потребителей электрической энергии (генераторов СВЧ и лазерного излучения радиолокационных и лазеролокационных станций, устройств для электроискровой обработки материалов, импульсных лазеров и т.п.) от разделенного на две равные последовательно включенные секции емкостного накопителя (ЕН), "быстро" заряжаемого от трехфазного источника переменного тока (ТИПТ) через четырехплечевой выпрямительный мост и два квазирезисторных линейных дросселя за один период изменения одного из линейных напряжений ТИПТ с частотой f при условии, что длительность импульса питания нагрузки 1/f. Сущность изобретения: с целью улучшения удельных энергетических показателей устройства путем уменьшения установленной мощности ТИПТ за счет увеличения коэффициента мощности упомянутого источника и практического коэффициента использования его по мощности, устройство для заряда емкостного накопителя электрической энергии содержит ТИПТ 1 разделенный на две последовательно включенные секции ЕН 5, четырехплечевой выпрямительный мост 13 и два линейных дросселя 8,14. 1 з.п. ф-лы, 1 ил.
где
C емкость любой из двух секций емкостного накопителя;
f частота изменения напряжений трехфазного источника переменного тока;
добротность устройства при заряде первой или второй секций емкостного накопителя через первый или второй линейные дроссели;
Rли внутреннее линейное активное сопротивление трехфазного источника переменного тока;
Rлд активное сопротивление первого или второго линейного дросселя;
Rдв среднее значение сопротивления каждого диодного вентиля выпрямительного моста в проводящем направлении.
Устройство для заряда емкостного накопителя электрической энергии | 1981 |
|
SU1018199A1 |
Переносная печь для варки пищи и отопления в окопах, походных помещениях и т.п. | 1921 |
|
SU3A1 |
Авторы
Даты
1995-04-10—Публикация
1992-07-17—Подача