Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для питания потребителей постоянного тока, в частности для использования в сварочных выпрямителях.
Широко известны трехфазные преобразователи переменного напряжения в постоянное, состоящие из трехфазного трансформатора, выпрямительного блока, соединенного со вторичными обмотками, с объединенной нулевой точкой, образующими трехфазную схему выпрямления; в цепь выпрямленного напряжения включена сглаживающая индуктивность. [1].
Известен преобразователь переменного напряжения в постоянное, сглаживающая индуктивность в котором выполнена из ряда обмоток, число которых равно числу плеч выпрямителя. [2]
К недостаткам этих преобразователей можно отнести большие массогабаритные показатели, невысокий КПД, наличие сглаживающей индуктивности.
Известен также преобразователь трехфазного напряжения в постоянное, оснащенный дополнительной обмоткой, охватывающей все три стержня сердечника, трансформатора и вентиль, катод которого подключен к выводу трансформатора, а анод соединен со средней точкой дополнительной обмотки. [3]
Однако и этот преобразователь не лишен указанных недостатков.
Технический результат заключается в возможности сглаживания выпрямленного тока и повышения КПД путем смешанного, параллельно-последовательного включения вентильных плеч выпрямителя.
Сущность изобретения заключается в том, что в предложенном преобразователе трехфазного переменного напряжения в постоянное, содержащем источник переменного напряжения, подключенный к выпрямителю, образованному соединением вентильных плеч, состоящим из последовательно включенной обмотки и вентиля этого плеча, вентильные плечи включены последовательно-параллельно, при этом вентили параллельных и последовательного включенных плеч могут быть подключены к разноименным или одноименным выводам обмоток (началу или концу), анод вентиля последовательного плеча подключен к соответствующему выводу обмотки, а к свободному выводу последовательной цепи включен дополнительный вентиль, анодом к нагрузке; дополнительный вентиль может быть включен при параллельном соединении вентильных плеч катодом к нулевой точке, анодным выводом к нагрузке.
На чертежах представлена принципиальная схема устройства, варианты включения вентильных плеч:
фиг.1 - разноименное включение;
фиг.2 - одноименное включение;
фиг.3 - параллельное включение.
Преобразователь (фиг.1) содержит трехфазный трансформатор со вторичной обмоткой 1 (первичная обмотка не показана), вентильные элементы 2, 3, 4 с соответствующими обмотками, образующие вентильные плечи выпрямителя, и дополнительный вентиль 5; вентили 2 и 4 объединенными катодами образуют один выход преобразователя, подключенный к нагрузке 6; вентиль 3, включенный катодом к общей точке объединенных свободных концов обмоток, с последовательно включенными обмоткой и дополнительным вентилем 5, который анодным выводом образует второй вывод преобразователя, соединенный с нагрузкой 6, при этом вентиль 3 подключен к разноименному (относительно соединенных параллельно) концу обмотки.
Обмотка с вентилем 3, включенным к одноименному (аналогично с параллельными), и дополнительным вентилем 5 может быть включена также последовательно. (фиг.2)
Дополнительный вентиль 5 может быть включен последовательно, катодом к нулевой точке при параллельном соединении трех плеч выпрямителя. (фиг.3)
Порядок соединения вентильных плеч может быть любой иной, в том числе замыкающим звеном последовательной цепи может быть звено с параллельным соединением вентильных плеч.
Предложенный преобразователь может быть выполнен без дополнительного вентиля 5 (фиг.1 и 2), вторым выводом преобразователя в этом случае будет свободный вывод последовательной обмотки.
Положительный эффект при последовательном включении вентильных плеч (фиг.1 и 2) и дополнительного вентиля 5 (фиг.3) заключается в повышении КПД, выпрямленного напряжения, сглаживании пульсаций на нагрузке за счет импульсов, возникающих на вентиле последовательного плеча цепи и дополнительном вентиле.
Источники информации
1. Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи, ч.III; М.: Госэнергоиздат, 1956 г.
2. RU 2226738, Н02М 7/06, 2004 г.
3. RU 2239275, Н02M 7/06, 2003 г.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ | 2006 |
|
RU2321941C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2020 |
|
RU2732193C2 |
Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное | 1981 |
|
SU1014109A1 |
Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное | 1981 |
|
SU951604A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2008 |
|
RU2392728C1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2340073C9 |
Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное | 1979 |
|
SU972638A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ С 24-КРАТНОЙ ЧАСТОТОЙ ПУЛЬСАЦИИ | 2006 |
|
RU2321149C1 |
Регулируемый преобразователь | 1987 |
|
SU1511832A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ | 2008 |
|
RU2359394C1 |
Изобретение относится к области преобразовательной техника и может найти применение для питания потребителей постоянного тока. Технический результат - упрощение конструктивного исполнения, увеличение КПД, сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения - достигается путем смешанного, параллельно-последовательного соединения вентильных плеч и дополнительного вентиля, включенного к выводу преобразователя. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1978 |
|
SU665383A1 |
Способ управления выпрямительной установкой | 1955 |
|
SU111746A1 |
Фритта для эмалевого покрытия | 1984 |
|
SU1165653A1 |
Авторы
Даты
2007-11-27—Публикация
2006-01-10—Подача