Изобретение относится к автоматическому управлению и предназначено для мостовых инверторов с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией, ключевые элементы которых шунтированы обратными диодами, работающих в режимах потребления и рекуперации энергии.
Известно устройство для управления инвертором, в котором для формирования управляющих сигналов, переключающих импульсные элементы, используется широтно-импульсный модулятор, содержащий генератор несущей частоты, импульсы которого синхронизируют блок пилообразных напряжений с прямым и инверсным выходом, два компаратора, на выходе которых формируются идентичные сдвинутые на 180 эл. град. широтно-модулированные сигналы, скважность которых формируется сравнением пилообразных напряжений с сигналом задания, узел определения полярности напряжения задания, два элемента задержки, формирующих прямой и инверсный знак полярности напряжения задания с задержкой по переднему фронту, управляющие сигналы для каждого ключевого элемента инвертора формируются из широтно-модулированных сигналов и сигналов знака полярности [1].
Известный широтно-импульсный модулятор позволяет управлять инвертором посредством двухсторонней однополярной на периоде модуляцией. Для исключения режима сквозных токов в этом модуляторе сигнал знака выходного напряжения разрешает включение только требуемых ключевых элементов, а для исключения сквозного тока при смене полярности разрешающий сигнал формируется с задержкой, достаточной для запирания включенных ключевых элементов.
Недостатком этого модулятора является необходимость формирования сигналов знака выходного напряжения, задержка формирования которых искажает выходное напряжение при смене его полярности, кроме того, для инверторов с ключевыми элементами, шунтированными обратными диодами, не обеспечивается управляемость в режиме рекуперации энергии.
Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ управления инвертором с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией, содержащим мостовой блок ключевых элементов и LC-фильтр, заключающийся в том, что формируют два широтно-модулированных сигнала (по числу стоек мостового инвертора), которые формируют из сигнала управления для включения напряжения положительной полярности, сигнала управления для включения напряжения отрицательной полярности, сигнала управления для отключения напряжения положительной полярности и сигнала управления для отключения напряжения отрицательной полярности [2].
Известный способ управления инвертором с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией позволяет управлять выходным напряжением посредством однополярной на периоде модуляции напряжения питания, при этом в мостовом блоке ключевых элементов переключаются ключевые элементы только одной стойки.
Недостатком известного способа управления для мостовых инверторов с ключевыми элементами, шунтированными обратными диодами, является то, что он не обеспечивает управляемость в режиме рекуперации энергии.
Цель технического решения - расширение функциональных возможностей мостового инвертора с ключевыми элементами, шунтированными обратными диодами, для работы в режиме рекуперации энергии.
Поставленная цель достигается тем, что для управления блоком ключевых элементов формируют четыре широтно-модулированных сигнала (по числу ключевых элементов), которые формируют с учетом знака тока дросселя LC-фильтра из сигнала управления для включения напряжения положительной полярности, сигнала управления для включения напряжения отрицательной полярности, сигнала управления для отключения напряжения положительной полярности и сигнала управления для отключения напряжения отрицательной полярности.
На фиг.1 приведена схема мостового инвертора с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией; на фиг.2 - устройство (модулятор) реализующее предложенный способ управления.
Мостовой инвертор с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией (фиг.1) содержит блок ключевых элементов 1, LC-фильтр 2, формирователь управляющих сигналов 3, узел обработки сигнала тока 4, модулятор 5, узел обработки сигнала тока 4 формирует из сигнала тока дросселя LC-фильтра 2 сигнал пульсирующей составляющей тока дросселя , сигнал положительной полярности тока дросселя I(+) и сигнал отрицательной полярности тока дросселя I(-), формирователь управляющих сигналов 3 формирует из сигнала напряжения задания Uon, сигнала, пропорционального значению входного напряжения питания инвертора Un, сигнала, пропорционального значению выходного напряжения инвертора Un, синхронизирующего сигнала С и сигнала пульсирующей составляющей тока дросселя управляющий сигнал F(+) для включения напряжения положительной полярности, управляющий сигнал F(0+) для отключения напряжения положительной полярности, управляющий сигнал F(-) включения напряжения отрицательной полярности и управляющий сигнал F(0-) для отключения напряжения отрицательной полярности, модулятор 5 формирует широтно-модулированные сигналы Y1H, Y1B, Y2H, Y2B из сигналов I(+), I(-), F(+), F(0+), F(-) и F(0-), широтно-модулированные сигналы Y1H, Y1B, Y2H, Y2B поступают на управляющие входы блока ключевых элементов 1, на входные шины блока ключевых элементов 1 поступает напряжение питания Uп, выходные шины блока ключевых элементов 1 соединены с входными шинами LC-фильтра 2, выходные шины LC-фильтра 2 являются выходными шинами мостового инвертора.
Сущность изобретения заключается в том, что режим потребления энергии при положительном выходном напряжении реализуется включением ключевых элементов положительной диагонали блока ключевых элементов 1, а режим паузы - отключением одного из включенных ключевых элементов, при этом ток дросселя LC-фильтра 2 замыкается по цепи «включенный ключевой элемент - обратный диод», режим рекуперации осуществляется отключением всех ключевых элементов, при этом ток дросселя LC-фильтра 2 замыкается по цепи «обратный диод - источник питания - обратный диод», а режим паузы - включением одного из ключевых элементов отрицательной диагонали, соответственно режим потребления энергии при отрицательном напряжении реализуется включением ключевых элементов отрицательной диагонали блока ключевых элементов 1, режим паузы - отключением одного из включенных ключевых элементов, режим рекуперации энергии - отключением всех ключевых элементов, режим паузы - включением одного из ключевых элементов положительной диагонали.
Управление блоком ключевых элементов мостового инвертора осуществляется по следующему алгоритму:
При наличии сигнала I(+) положительной полярности тока дросселя LC-фильтра 2 включение напряжения положительной полярности на выход блока ключевых элементов 1 осуществляется включением ключевых элементов Y1B, Y2H (наименование ключевого элемента соответствует наименованию его управляющего сигнала) при появлении сигнала управления F(+); отключение напряжения положительной полярности с выхода блока ключевых элементов 1 осуществляется отключением ключевого элемента Y1B при появлении сигнала управления F(0+); включение напряжения отрицательной полярности на выход блока ключевых элементов 1 осуществляется отключением всех ключевых элементов при появлении сигнала управления F(-); отключение напряжения отрицательной полярности с выхода блока ключевых элементов 1 осуществляется включением ключевого элемента Y2H при появлении сигнала управления F(0-).
При наличии сигнала I(-) отрицательной полярности тока дросселя LC-фильтра 2 включение напряжения отрицательной полярности на выход блока ключевых элементов 1 осуществляется включением ключевых элементов Y1H, Y2B при появлении сигнала управления F(-); отключение напряжения отрицательной полярности с выхода блока ключевых элементов 1 осуществляется отключением ключевого элемента Y2B при появлении сигнала управления F(0-); включение напряжения положительной полярности на выход блока ключевых элементов 1 осуществляется отключением всех ключевых элементов при появлении сигнала управления F(+); отключение напряжения положительной полярности с выхода блока ключевых элементов 1 осуществляется включением ключевого элемента Y1H при появлении сигнала управления F(0+).
Устройство (модулятор 5) (Фиг.2), реализующее предложенный способ управления мостовым инвертором с односторонней широтно-импульсной модуляцией, содержит: два узла модуляции 6, 7, каждый из которых предназначен для управления одной стойкой блока ключевых элементов 1 мостового инвертора и состоит из двух RS-триггеров 8, 9, двух логических элементов 3-И 10, 11 и двух элементов задержки 12, 13, имеет две выходные шины В, Н, три управляющих входа Fy1, Fy2, Fy3 и два режимных входа Fp1, Fp2, прямой выход RS-триггера 8 соединен с выходной шиной В узла модуляции, выход логического элемента 10 соединен с S входом RS-триггера 8, первый вход логического элемента 10 соединен с инверсным выходом RS-триггера 9 через элемент задержки 12, второй вход логического элемента 10 и R вход RS-триггера 9 соединены с управляющим входом Fy1 узла модуляции, третий вход логического элемента 10 соединен с режимным входом Fp1 узла модуляции, R вход RS-триггера 8 соединен с управляющим входом Fy2 узла модуляции, прямой выход RS-триггера 9 соединен с выходной шиной Н узла модуляции, выход логического элемента 11 соединен с S входом RS-триггера 9, первый вход логического элемента 11 соединен с инверсным выходом RS-триггера 8 через элемент задержки 13, второй вход логического элемента 11 соединен с управляющим входом Fy3 узла модуляции, третий вход логического элемента 11 соединен с режимным входом Fp2 узла модуляции, выходная шина В узла модуляции 6 соединена с выходной шиной Y1B, выходная шина Н узла модуляции 6 соединена с выходной шиной Y1H, выходная шина В узла модуляции 7 соединена с выходной шиной Y2B, выходная шина Н узла модуляции 7 соединена с выходной шиной Y2H, управляющий вход Fy1 узла модуляции 6 соединен с шиной сигнала управления F(+), управляющий вход Fy1 узла модуляции 7 соединен с шиной сигнала управления F(-), управляющий вход Fy2 узла модуляции 6 и управляющий вход Fy3, узла модуляции 7 соединены с шиной сигнала управления F(0+), управляющий вход Fy3 узла модуляции 6 и управляющий вход Fy2 узла модуляции 7 соединены с шиной сигнала управления F(0-), режимный вход Fp1 узла модуляции 6 и режимный вход Fp2 узла модуляции 7 соединены с шиной сигнала I(+), режимный вход Fp2 узла модуляции 6 и режимный вход Fp1 узла модуляции 7 соединены с шиной сигнала I(-).
Устройство (модулятор 5), реализующее предложенный способ управления мостовым инвертором с двухсторонней модуляцией, работает следующим образом: на входах RS-триггеров 8, 9 узлов модуляции 5, 6 формируются сигналы в соответствии с логическим выражением:
где F(+) и F(-) - сигналы управления для включения положительной и отрицательной полярности напряжения питания, формируются блоком управления 3 мостового инвертора. F(0+) и F(0-) - сигналы управления для отключения положительной и отрицательной полярности напряжения питания, формируются блоком управления 3 мостового инвертора; выходные сигналы Y1B, Y2H широтно-импульсного модулятора управляют состоянием ключевых элементов мостового инвертора формирующих напряжение положительной полярности, а сигналы Y1H, Y2B - отрицательной полярности, при этом сигналы Y1B, Y1H управляют состоянием ключевых элементов первой стойки мостового инвертора, а сигналы Y2B, Y2H - второй (индекс указывает адрес выходного сигнала), для исключения короткого замыкания в стойках ключевых элементов мостового инвертора введена блокировочная цепь защиты на включение двух ключевых элементов одной стойки, защита осуществляется первым входом логических элементов 10, 11 в каждом узле модуляции 6, 7 запрещением прохождения сигнала на S-входы RS-триггеров 8 при наличии сигнала Н и запрещением прохождения сигнала на S-входы RS-триггеров 9 при наличии сигнала В, защита осуществляется с задержкой (элементами задержки 12, 13), достаточной для надежного отключения включенного ключевого элемента.
Таким образом управление блоком ключевых элементов 1 мостового инвертора формированием четырех широтно-модулированных сигналов (для раздельного управления каждым ключевым элементом) позволило формировать выходное напряжение не переключением стойки ключевых элементов, а включением и отключением только одного необходимого для формирования выходного напряжения ключевого элемента, что исключает возможность возникновения сквозных токов, а использование сигналов знака полярности тока дросселя LC-фильтра 2 позволило управлять процессом рекуперации энергии.
Литература
1. Авторское свидетельство СССР № 1603509, Н02М 7/48 30.10.1990.
2. Патент РФ № 2223529, G05В 13/02, G05F 1/56, Н03R 7/08 10.02.2004.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МОСТОВЫМ ИНВЕРТОРОМ С ОДНОСТОРОННЕЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ | 2005 |
|
RU2309525C2 |
ОДНОСТОРОННИЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР МОСТОВОГО ИНВЕРТОРА | 2004 |
|
RU2309523C2 |
ДВУХСТОРОННИЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ МОДУЛЯТОР МОСТОВОГО ИНВЕРТОРА | 2005 |
|
RU2309524C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ВРАЩАЮЩИМ МОМЕНТОМ ВЕНТИЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ | 2010 |
|
RU2457610C2 |
СЛЕДЯЩИЙ ИНВЕРТОР С ОДНОСТОРОННЕЙ ДВУХПОЛЯРНОЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ | 2003 |
|
RU2264644C2 |
СЛЕДЯЩИЙ ИНВЕРТОР С ДВУХПОЛЯРНОЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ | 2001 |
|
RU2202144C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ НАПРЯЖЕНИЯ С ДВУХЗВЕННЫМ ФИЛЬТРОМ | 2009 |
|
RU2383049C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2002 |
|
RU2264689C2 |
СТАБИЛИЗАТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ С ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ | 1991 |
|
RU2014646C1 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ БЕСКОНТАКТНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 2002 |
|
RU2239937C2 |
Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано для мостовых инверторов с односторонней широтно-импульсной модуляцией, работающих в режимах потребления и рекуперации энергии. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей. В способе управления мостовым инвертором с двухсторонней широтно-импульсной модуляцией и устройстве его реализации режим потребления энергии реализуют включением ключевых элементов требуемой диагонали блока ключевых элементов, режим рекуперации осуществляют отключением всех ключевых элементов, а режим паузы - включением одного из ключевых элементов мостового инвертора. 2 н.п. ф-лы, 2ил.
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ С ДВУХСТОРОННЕЙ ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ | 2001 |
|
RU2223529C2 |
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ | 2001 |
|
RU2214618C2 |
СПОСОБ АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ С ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ | 1990 |
|
RU2050575C1 |
Способ управления преобразователем с широтно-импульсной модуляцией | 1980 |
|
SU886186A1 |
Устройство для управления трехфазным мостовым инвертором | 1988 |
|
SU1603509A1 |
СПОСОБ ЗАЛИВКИ МЕТАЛЛА ПОД НИЗКИМ ДАВЛЕНИЕМ В МНОГОСТУПЕНЧАТУЮ ПЕСЧАНУЮ ФОРМУ, ПЕСЧАНАЯ ФОРМА И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2046034C1 |
US 5091839 A, 25.02.1992 | |||
Антикоррозионная система лакокрасочных покрытий со способностью к самовосстановлению | 2018 |
|
RU2705343C1 |
Спортивный тренажер | 1983 |
|
SU1148629A1 |
WO 08603903 A1, 03.07.1986. |
Авторы
Даты
2007-10-27—Публикация
2005-02-07—Подача