Для размыкания и замыкания токовых цепей применяются как механические контакты, скользящие контакты, такие как в случае токосъемников на рельсовых транспортных средствах, или коммутаторы в электромоторах, плавкие предохранители, так и полупроводниковые переключатели, такие как транзисторы, тиристоры и полупроводниковые реле.
Все эти переключающие элементы при прерывании токовых цепей подвергаются действию высокого напряжения самоиндукции из-за быстрого нарастания энергии, накапливаемой индуктивным образом во всей токовой цепи.
Это напряжение самоиндукции приводит к нагреву и разрушению полупроводниковых переключающих элементов и схем защиты, обуславливая перенос материалов контактных площадок и их сваривание, и за счет образования электрической дуги между контактными площадками может препятствовать размыканию токовой цепи.
При замыкании токовой цепи имеющаяся в токовой цепи емкость должна быстро заряжаться, что приводит кратковременно к большому току включения (пусковому току). Этот ток включения обуславливает перенос материала на еще не полностью замкнутых контактных площадках и может привести к разрушению полупроводниковых переключателей за счет локальных термических перегрузок.
Во время перехода переключающих элементов от проводящего состояния к непроводящему (запирающему) состоянию и от запирающего состояния к проводящему состоянию на переключающих элементах из-за одновременного присутствия тока и напряжения возникает мощность потерь, которую называют мощностью включения (пусковой мощностью).
Эта мощность включения при частых процессах переключения приводит к нагреву переключающих элементов, а также соседних с ними компонентов и тем самым создает угрозу надежной работе приборов и установок в целом.
Для защиты переключающих элементов от вредного действия напряжений самоиндукции применяются RC-схемы, которые, однако, при высокой частоте коммутационных операций сильно нагреваются.
Диодные схемы, известные также как нулевые вентили, защищают переключающие элементы от напряжения самоиндукции только спустя некоторое время срабатывания, но не применимы при переменном напряжении и обуславливают при каждой коммутационной операции мощность потерь, что ограничивает коэффициент полезного действия переключающих устройств, работающих с высокой частотой переключения, таких как преобразователи напряжения или компоненты коммутационных схем, и приводит к их нагреву и повреждению.
Кроме того, известны варисторные схемы, которые защищают переключатель от особенно высоких напряжений самоиндукции. Такие варисторы, однако, быстро нагреваются и поэтому не пригодны для использования при высокой частоте переключения и высоком напряжении, а также для точного ограничения перенапряжений до низких значений для защиты полупроводниковых компонентов.
Известно также, что посредством включенного параллельно нагрузке или параллельно переключающему элементу конденсатора можно эффективно ограничить напряжения самоиндукции и нагрев переключающего элемента при размыкании токовой цепи. Такая схема, однако, имеет недостаток, заключающийся в том, что при замыкании переключающего элемента конденсатор должен был бы заряжаться в режиме короткого замыкания или скачком, что обуславливает очень высокие пусковые токи, высокие потери включения и сильный износ переключающих элементов, так что емкость конденсатора остается ограниченной очень малым значением, и тем самым его действенность сильно ограничивается.
Исходя из вышеописанного задачей изобретения является создание переключающего устройства, которое обеспечивает надежную коммутацию токовых цепей.
Эта задача в соответствии с изобретением решается переключающим устройством с признаками пункта 1 формулы изобретения.
Соответствующее изобретению переключающее устройство препятствует возникновению высокого напряжения самоиндукции посредством конденсатора, который кратковременно принимает на себя ток из размыкаемой токовой цепи потребителя и за счет своего процесса разряда препятствует быстрому нарастанию напряжения на обмотках трансформатора и включенных последовательно с ним размыкающихся переключающих элементов.
В соответствии с изобретением надежный процесс отключения токоведущих переключающих элементов достигается при этом за счет устранения пиков напряжения, мощности потерь и нагрева.
Устранение мощности потерь в соответствующем изобретению процессе отключения предотвращает также возникновение электрической дуги в электромеханических переключающих элементах и плавких предохранителях и обеспечивает возможность их надежного отключения в соответствии с изобретением.
Если в токовой цепи потребителя имеются большие запасы энергии, то соответствующее изобретению переключающее устройство может быть выполнено таким образом, что потребитель после отсоединения от источника напряжения остается короткозамкнутым, и поддерживается энергия в токовой цепи потребителя.
При замыкании токовой цепи потребитель посредством соответствующего изобретению переключающего устройства соединяется с источником напряжения через обмотку трансформатора, действующую как индуктивность, что обуславливает медленный контролируемый заряд емкости в токовой цепи потребителя. Медленное контролируемое нарастание тока и незначительная мощность потерь в переключающем элементе при включении тока потребителя через индуктивность обеспечивают в соответствии с изобретением надежный процесс замыкания переключающих элементов.
Напряжение на обмотке трансформатора преобразуется во вторую обмотку, которая затем, когда емкость в токовой цепи потребителя зарядится до напряжения источника напряжения, переводит второй переключающий элемент в состояние отсутствия напряжения, в котором в соответствии с изобретением при незначительной мощности потерь может осуществляться замыкание.
Так как соответствующее изобретению переключающее устройство обеспечивает надежные процессы переключения в значительной степени за счет исключения мощности потерь, изобретение может существенным образом способствовать миниатюризации и экономии затрат для приборов с высокой частотой переключения, таких как преобразователи постоянного напряжения, компоненты коммутационных схем, схемы управления двигателями, так как оно допускает существенно более высокие частоты переключения.
За счет сокращения мощности потерь в процессах переключения обеспечивается также важный вклад в защиту окружающей среды.
Так как в соответствующем изобретению переключающем устройстве применяется только один трансформатор и один зачастую очень маленький конденсатор для ограничения вредных напряжений и вредных быстрых нарастаний тока, может применяться переключающее устройство, работающее с постоянными напряжениями и синусоидальными или прямоугольными напряжениями.
На чертежах представлены примеры выполнения изобретения, описанные ниже более подробно. На чертежах показано следующее:
фиг.1 - первый пример выполнения соответствующего изобретению переключающего устройства;
фиг.2 - пример изменяющегося направления тока в потребителе;
фиг.3 - пример с использованием транзисторов и управляющего устройства 33;
фиг.4 - пример работы соответствующего изобретению переключающего устройства с двумя источниками напряжения;
фиг.5 - пример работы соответствующего изобретению устройства с источником переменного напряжения, образованного обмоткой трансформатора с центральным отводом;
фиг.6 - пример применения соответствующего изобретению переключающего устройства.
Соответствующее изобретению переключающее устройство имеет две последовательные ветви 1 и 2, которые находятся в подводящей линии к потребителю 3 и имеют две точки 4 и 5 подключения для подключения источника напряжения, а также две точки 6 и 7 подключения для подключения потребителя 3.
Последовательная ветвь 1 подразделена на две дополнительные последовательные ветви, которые содержат соответствующую обмотку 8 и 9 трансформатора 10, а также соответствующий переключающий элемент 11 или 12.
После трансформатора 10 обе обмотки 8 и 9 соединяются друг с другом и с точкой 6 подключения.
Параллельно потребителю включен конденсатор 13 между последовательными ветвями 1 и 2. Конденсатор 13 может при невысокой частоте коммутации переключающих устройств или высоких токах потребителя выбираться очень большим, а в случае высокой частоты коммутации переключающих устройств быть настолько малым, что емкость между ветвями 1 и 2 достаточна для достижения желательного защитного действия.
Ток 14 потребителя из последовательной ветви 1 разделяется на частичные токи 15 и 16 таким образом, что их напряженности 17 и 18 магнитного поля в сердечнике трансформатора 10 действуют противоположно друг другу и взаимно компенсируются.
Если оба частичных тока 15 и 16 в обмотках 8 и 9 одинаковы, то ток 14 потребителя не может накопить энергию в сердечнике трансформатора.
Если частичный ток 15 через переключающий элемент 11 прерывается, то отсутствует его компенсирующая напряженность 17 магнитного поля, вследствие чего оставшаяся токоведущая обмотка 9 действует как индуктивность и кратковременно прерывает остающийся частичный ток 16, так как сердечник трансформатора еще не намагничен. Поэтому ток 14 потребителя сразу после прерывания частичного тока 15 полностью выводится из конденсатора 13, так что оставшийся второй переключающий элемент 12 в соответствии с изобретением может надежно размыкаться в состоянии, характеризуемом практически полным отсутствием тока и напряжения при незначительной мощности потерь.
Конденсатор 13 после размыкания переключающего элемента 11 разряжается током 14 потребителя, вследствие чего напряжение на конденсаторе спадает, и возникает напряжение на обмотке 9 трансформатора, которое преобразуется на обмотку 8 трансформатора. Напряжение на обмотке 8 трансформатора вместе с напряжением на конденсаторе 13 обуславливает то, что переключающий элемент 11 в соответствии с изобретением в состоянии, характеризуемом почти полным отсутствием напряжения, может надежно размыкаться при очень незначительной мощности потерь.
Переключающие элементы 11 и 12 в простейшем случае могут состоять из одного переключающего контакта, плавкого предохранителя или транзистора, которые при размыкании токовой цепи одновременно или с незначительной задержкой переходят в непроводящее состояние. Переключающие элементы 11 и 12 могут быть выполнены как переключающие контакты, двухтактные или КМОП-транзисторные каскады, которые после отсоединения последовательной ветви 1 от точки подключения источника 4 напряжения создают соединение с последовательной ветвью 2 для отвода тока 14 потребителя и удержания накопленной в нагрузке 3 потребителя энергии в токовой цепи потребителя.
Для отвода накопленной в токовой цепи энергии переключающие элементы 11 и 12 могут также быть снабжены диодами, которые отводят ток 14 потребителя после отсоединения от источника напряжения в последовательную ветвь 2.
Дополнительная возможность состоит в том, чтобы с помощью измерителя напряжения измерять напряжение на переключающих элементах и устанавливать соединение с последовательной ветвью 2 с управляемым переключающим элементом в том случае, когда измеренное напряжение стало нулевым, благодаря чему в соответствии с изобретением реализуется надежный процесс замыкания, по существу без потерь, в состоянии отсутствия напряжения.
Потребитель может снова соединиться с источником напряжения за счет того, что только один или оба переключающих элемента 11 и 12 прерывают соединение с последовательной ветвью 2, и затем только один переключающий элемент соединяет соответствующую обмотку трансформатора с последовательной ветвью 1, так что конденсатор 13 заряжается через индуктивность обмотки трансформатора 10. Индуктивность обмотки при этом препятствует в соответствии с изобретением быстрому нарастанию тока заряда и тем самым обеспечивает в соответствии с изобретением надежное замыкание переключающего элемента при низких потерях, в состоянии, близком к полному отсутствию тока. Когда конденсатор 13 полностью заряжен, второй переключающий элемент также может в соответствии с изобретением установить соединение с источником напряжения в состоянии, характеризуемом практически полным отсутствием напряжения и при низких потерях, после чего частичные токи 15 и 16 в обмотках трансформатора уравновешивают друг друга.
Другой вариант выполнения соответствующего изобретению устройства состоит в том, что потребитель 3 соединен с последовательной ветвью 1 или 2 через последовательно включенный конденсатор 19. Следствием этого является изменяющееся направление тока в потребителе, которое при включении позволяет зарядить конденсатор 13 током потребителя до напряжения источника напряжения. Оба переключающих элемента 11 и 12 могут затем установить соединение с источником напряжения в состоянии отсутствия тока и отсутствия напряжения, без ввода энергии в трансформатор 10.
Соответствующее изобретению устройство может также применяться с источниками напряжения переменной полярности для выпрямления тока и для регулирования отбора мощности из источника напряжения. При этом трансформатор 10 в начале положительного полупериода посредством переключающих элементов 11 и 12 через последовательную ветвь 1 соединяется с источником напряжения, во время положительного полупериода, спустя интервал времени, определяемый соответствующим регулирующим устройством, вновь соединяется с нулевым проводом источника напряжения, последовательной ветвью 2, чтобы выработать положительный выпрямленный ток для потребителя. Трансформатор 10 в начале отрицательного полупериода посредством переключающих элементов 11 и 12 соединяется с источником напряжения через последовательную ветвь 1, а во время отрицательного полупериода, спустя интервал времени, определенный соответствующим регулирующим устройством, вновь соединяется с нулевым проводом источника питания, последовательной ветвью 2, чтобы сформировать отрицательный выпрямленный ток для потребителя.
Соответствующее изобретению устройство может также применяться с источниками напряжения переменной полярности с нулевым проводом, как, например, вторичной обмоткой трансформатора с центральным отводом для выпрямления тока и для регулирования отбора мощности из источника напряжения. При этом трансформатор 10 в начале положительного полупериода с помощью переключающих элементов 11 и 12 остается соединенным с положительным к данному моменту времени выводом источника напряжения, в течение положительного полупериода к моменту переключения, который определяется соответствующим регулирующим устройством, соединяется через переключающие элементы 11 и 12 с отрицательным к данному моменту времени выводом источника напряжения. Это соединение сохраняется до конца этого полупериода и через реверсирование полярности источника напряжения вплоть до следующего полупериода. Таким способом можно за счет установления моментов времени переключения подать потребителю положительный ток, если момент времени переключения находится во второй половине полупериода; подать отрицательный ток, если момент времени переключения находится в первой половине полупериода, и не подавать никакого тока, если момент времени переключения находится в середине полупериода.
Фиг. 6 иллюстрирует возможность того, каким образом описанное в настоящей заявке устройство может применяться в качестве активного сопротивления. Его можно тем самым очень просто использовать в качестве замены омического сопротивления для ограничения тока. При этом устройство полностью герметизировано в закрытом корпусе и снабжено как обычное сопротивление двумя выводами. Одна ветвь, таким образом, не подключается.
Устройство может иметь омическую характеристику, выполняться как источник напряжения или источник тока или с использованием дополнительного управляющего входа работать в качестве потенциометра или регулятора мощности, при этом проявляется чрезвычайно малая мощность потерь.
В схеме, показанной на фиг. 6b, мощность потерь составляет только всего лишь 0,05·U·I, то есть примерно 5% мощности потерь, которые проявлялись бы на омическом сопротивлении, как показано на фиг.6а. Значение сопротивления зависит от значения индуктивности L 10 и емкости С 13.
Другие варианты выполнения изобретения отражены в зависимых пунктах формулы изобретения. При этом комбинации признаков, для которых в явной форме не приведен соответствующий пример, также должны рассматриваться как входящие в объем настоящего изобретения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для токовой защиты | 1975 |
|
SU667175A3 |
РЕАКТИВНОЕ БАЛЛАСТНОЕ УСТРОЙСТВО | 2007 |
|
RU2514856C2 |
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ КОАГУЛЯЦИИ И РАССЕЧЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ТКАНИ И СПОСОБ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТАКОГО ИНСТРУМЕНТА | 2019 |
|
RU2792048C2 |
Подстанция с выключателями нагрузки | 1980 |
|
SU904094A1 |
Система наружного освещения | 1988 |
|
SU1721847A1 |
Устройство для включения и защиты трехфазного асинхронного электродвигателя от исчезновения напряжения в одной из фаз сети питания | 1987 |
|
SU1598028A1 |
Способ непрерывно-импульсного регулирования постоянного тока | 1988 |
|
SU1631528A1 |
ПЕРЕКЛЮЧАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО, ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ И СПОСОБ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ | 2008 |
|
RU2448386C2 |
СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ | 2004 |
|
RU2274890C1 |
СХЕМА ЗАЩИТЫ ДЛЯ ИНВЕРТОРА И СИСТЕМА ИНВЕРТОРА | 2015 |
|
RU2692235C2 |
Использование: для размыкания и замыкания токовых цепей. Технический результат заключается в повышении надежности коммутации. Переключающее устройство для надежного переключения токовых цепей содержит две последовательные ветви (1, 2), причем, по меньшей мере, в одной из последовательных ветвей (1, 2) размещены параллельно друг другу, по меньшей мере, два переключающих элемента (11, 12), входы (20) переключения которых соединены с входной точкой последовательной ветви (4, 5), а выходы (21) переключения которых соединены с входной стороной соответствующей обмотки (8, 9) трансформатора (10), выходные стороны обмоток (8, 9) соединены друг с другом и с выходной точкой последовательной ветви (6, 7), причем обмотки трансформатора выполнены таким образом, что напряженности (17, 18) магнитного поля обоих частичных токов (15, 16) тока (14) потребителя в трансформаторе (10) действуют противоположно направленно друг другу, и между выходными точками (6, 7) последовательных ветвей (1, 2) предусмотрена емкость (13). 48 з.п. ф-лы, 7 ил.
Теплообменник с воздушным охлаждением | 1988 |
|
SU1553814A1 |
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ | 1994 |
|
RU2097913C1 |
Трехфазный переключатель тока | 1977 |
|
SU620020A1 |
Переключающее устройство | 1986 |
|
SU1411963A1 |
US 3699358 A, 17.10.1972. |
Авторы
Даты
2008-04-10—Публикация
2002-11-19—Подача