Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор Российский патент 2020 года по МПК H02P9/02 H02P9/30 

Описание патента на изобретение RU2726950C1

Изобретение относится к области электротехники, а именно к стыку двух областей техники - силовой преобразовательной техники и электрических машин.

Известен вентильный магнитоэлектрический генератор (ВМЭГ), где для регулирования (стабилизации) его выходного напряжения осуществляется выполнение выпрямительного блока (ВБ) на тиристорах с фазовым управлением (см. стр. 279 Комлев И.В. Регулируемый магнитоэлектрический вентильный генератор // Труды н/т-й конф. «Электрификация летательных аппаратов», посвященная 125-летию академика В.С. Кулебакина. Москва, 1 ноября 2016 г. ИД Академии Жуковского, 2016. - 322 с.). ВМЭГ выполнен в виде последовательно соединенных бесконтактной 9 фазной электрической машины (ЭМ) и управляемого вентильного блока (УВБ) на тиристорах с системой управления, путем фазовым управлением ими.

Недостатком этого решения является повышенная сложность УВБ, входной коэффициент мощности которого уменьшается с ростом угла регулирования тиристоров, что при стабилизации выходного напряжения стабилизированноно по напряжению ВМЭГ в режиме максимальной частоты вращения вала, в конечном счете, приводит к увеличению габаритной мощности, то есть к ухудшению ее массогабаритных и энергетических показателей.

Наиболее близким по технической сущности является решение, описанное в патенте RU №2714921, МПК Н02Р 9/02; Н02Р 9/30, опубл. 21.02.2020, устройство для реализации описанного способа содержит последовательно включенные синхронную машину с возбуждением от постоянных магнитов (МЭГ), трехфазный мостовой выпрямитель (ТМВ) в виде основных катодной и анодной групп диодов, образующих соответственно положительный и отрицательный его полюсы, реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК), включающий в себя транзисторный высокочастотный инвертора напряжения (ВЧИН) с силовым входом, подключенным к выходу (к полюсам) ТМВ, трансформатор с первичной обмоткой, подключенной к выходу ВЧИН, и с двумя вторичными обмотками, а также обратимый преобразователь (ОП), который содержит две цепочки, каждая из которых включает в себя последовательно соединенные ключевой элемент (КЭ), диод и вторичную обмотку трансформатора, причем одни концы цепочек объединены и образуют первый выходной вывод ОП, другие концы цепочек также объединены и подключены к одному (например, положительному) полюсу ТМВ, второй выходной вывод ОП образован другим полюсом ТМВ, а к выходу ОП подключен фильтр, содержащий конденсатор, который является выходом ВМЭГ. Управление КЭ и транзисторами ВЧИН РВДК осуществляется блоком управления (БУ), который обеспечивает стабилизацию выходного напряжения ВМЭГ при возмущающих воздействиях по частоте вращения вала и по току нагрузки.

Недостаток этого стабилизированного по напряжению ВМЭГ заключается в низком КПД из-за наличия диодов, последовательно включенных с транзисторами в КЭ, что отрицательно сказывается на массогабаритных показателях генератора в целом.

Технической задачей изобретения является повышение КПД и улучшение за счет этого массогабаритных показателей ВМЭГ при переменных частоте вращения вала и тока нагрузки.

Технический результат устройства заключается в улучшении (т.е. уменьшении) удельного показателя ВМЭГ, определяемого отношением массы ВМЭГ к его мощности - g=G[кг]/Р[кВт].

Это достигается тем, что стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор (ВМЭГ), содержащий последовательно включенные синхронную машину с возбуждением от постоянных магнитов (МЭГ), трехфазный мостовой выпрямитель (ТМВ) в виде основных катодной и анодной групп диодов, образующих соответственно положительный и отрицательный его полюсы, реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК), включающий в себя транзисторный высокочастотный инвертор напряжения (ВЧИН) с силовым входом, трансформатор с первичной обмоткой, подключенной к выходу ВЧИН, и с двумя вторичными обмотками, а также обратимый преобразователя напряжения (ОПН), который содержит две цепочки, каждая из которых включает в себя последовательно соединенные ключевой элемент (КЭ) и вторичную обмотку трансформатора, причем одни концы этих цепочек объединены и образуют первый выходной вывод ОПН, другой конец одной из цепочек подключен к одному из полюсов ТМВ, второй выходной вывод ОПН образован другим полюсом ТМВ, а к выходу ОПН подключен фильтр, содержащий конденсатор, который является выходом ВМЭГ, снабжен тремя дополнительными диодами, объединенными своими одноименными по полярности электродами, которые относительно основной катодной группы ТМВ образуют дополнительную катодную группу диодов, другие по полярности электроды дополнительных диодов подключены ко входным выводам ТМВ, другой конец второй указанной цепочки подключен к полюсу дополнительной катодной группы, а цепь питания ВЧИН подключена к выходным выводам ВМЭГ.

Сущность изобретения поясняется чертежами на фиг. 1 приведен стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор, на фиг. 2 графиком изображены зависимости выходных напряжений МЭГ -U*МЭГ и вольтодобавочного канала - U*ВДК (в относительных единицах) от частоты вращения приводного вала n.

Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор (ВМЭГ) содержит синхронный машину (СМ) с возбуждением от постоянных магнитов 1, выпрямительный блок на диодах 2÷10, причем диоды 2÷7 образуют основной выпрямительный мост, его диоды 2, 4, 6 объединены одноименными электродами, например, катодами и образуют основную катодную группу (положительный полюс), а дополнительные диоды 8, 9, 10 также объединены катодами, образуя дополнительную катодную группу, которая своими анодами подключена к входным выводам основного выпрямительного моста и совместно с его диодами 3, 5, 7 образует дополнительный выпрямительный мост. Реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК) содержит высокочастотный инвертор напряжения (ВЧИН) 11, в данном случае выполненный по полумостовой схеме с делителем напряжения на конденсаторах 12, 13 и на транзисторах 14, 15. К выходу ВЧИН подключена первичная обмотка 16 трансформатора, расположенная на магнитопроводе 17. Две вторичные обмотки 18, 19 трансформатора совместно с транзисторами 20, 21 образуют две цепочки: «транзистор 20 - обмотка 18» и «транзистор 21 - обмотка 19». Одни концы этих цепочек объединены, и к ним одним своим концом подключен дроссель 22 LC фильтра, второй конец которого образует выходной вывод 23 ВМЭГ. Второй его выходной вывод 24 в данном примере образован точкой соединения анодов диодов 3, 5, 7 основного выпрямительного моста. Вторые концы указанных цепочек подключены к точкам объединения основной и дополнительной катодных групп. Между выходными выводами 23, 24 включен конденсатор 25 LC фильтра. К выводам ВМЭГ 23, 24 подключена цепь питания (силовые входные выводы «+», «-») ВЧИН. Элементы 11÷21 образуют реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК), а элементы 18÷21 образуют обратимый преобразователь напряжения (ОПН). Управление транзисторами 14, 15, 20, 21 осуществляется блоком управления (БУ) 26.

Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор работает следующим образом.

В зависимости от частоты вращения вала МЭГ ОПН может работать или как выпрямитель (реализуя режиме вольтодобавки ВД), или как инвертор (реализуя режим вольтовычитания - ВВ). Реализацию этих двух режимов обеспечивает блок управления (БУ). На выходе ОПН включен Г образный LC фильтр. С учетом индуктивностей рассеяния в якорных обмотках МЭГ дроссель 22 фильтра может отсутствовать или же его индуктивность может быть минимизирована. МЭГ совместно с ТМВ и РВДК образует стабилизированный по напряжению вентильный МЭГ (ВМЭГ).,

Логика работы РВДК определяется следующей функциональной задачей: в диапазоне изменения частоты вращения вала МЭГ: nmin<nном к напряжению основного канала Ud0 должно добавляться стабилизирующее напряжение РВДК, которое регулируется по уровню от (+)Ud0max при nmin (ордината n-h1 на фиг. 2) до 0 при nном. В этой зоне реализуется режим вольтодобавки (ВД). В этом режиме транзисторы 14, 15 работают на высокой частоте (порядка 30 кГц) в противотактном режиме. Регулирование выходного напряжения ВЧИН 11 осуществляется введением регулируемой паузы α между переключениями транзисторов 14, 15. При nmin угол регулирования напряжения ВЧИН α=0, и напряжение на обмотках 16, 18, 19 трансформатора 17 имеет прямоугольную форму (меандр). Транзисторы 20, 21 ОПН (элементы 19÷21) в этом случае включены постоянно. В этом же состоянии они находятся на интервалах α в режиме, когда угол α>0. На интервалах, когда напряжение с обмоток 18, 19 передается в вольтодобавочный канал, транзисторы 20, 21 переключаются попеременно, и ОПН работает как выпрямитель. При этом напряжение ΔUВД с обмоток 18, 19 суммируется с основным напряжением Ud0 выпрямительного блока (ВБ) на диодах 2÷10: ΔU=Ud0+ΔUВД.

При синхронной частоте вращения вала (n=nном) транзисторы 14, 15 ВЧИН 11 должны быть выключены, а транзисторы 20, 21 ОПН включены. При этом ток нагрузки Ido, разделяясь на две равные части одновременно протекает через две катодные группы (2, 4, 6 и 8, 9, 10) и через обмотки 18, 19, не создавая магнитного потока в трансформаторе 17. В нагрузку проходит только напряжение Ud0 основного ВБ: ΔU=Ud0.

При n>nном из напряжения Ud0 должно вычитаться напряжение ΔUBB, регулируемое от 0 при nном до ΔUВВmax при nmax (ордината h2-k - на рис. 2). В этом режиме ВЧИН 11 работает как неуправляемый выпрямитель, т.е. транзисторы 14, 15 выключены, а транзисторы 20, 21 на интервалах вольтовычитания напряжения ΔUВВ работают попеременно в инверторном режиме, обеспечивая выполнение равенства: ΔU=Ud0-ΔUВВ. При этом на интервалах регулировочных пауз а транзисторы 20, 21 открывают одновременно. В этом режиме осуществляется режим ограничения отбора мощности от МЭГ за счет возврата определенной части мощности конденсаторам 12, 13 ВЧИН 11 (через диоды, шунтирующие транзисторы 14, 15) и соответственно конденсатору 25. Напряжение на нем в определенные моменты становится больше напряжения ВБ 2÷10, в результате чего ток, потребляемый от МЭГ, снижается. Таким образом, в режиме выше синхронной частоты вращения с ростом частоты напряжение МЭГ растет, отдаваемый им ток благодаря РВДК падает так, что отдаваемая им мощность остается постоянной.

Использование изобретения обеспечивает снижение потерь в системе ВМЭГ, что обеспечивает в свою очередь улучшение массогабаритных показателей РВДК за счет снижения массы охладителей.

Похожие патенты RU2726950C1

название год авторы номер документа
Способ стабилизации выходного напряжения вентильного магнитоэлектрического генератора 2019
  • Мыцык Геннадий Сергеевич
RU2714921C1
Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор 2021
  • Мыцык Геннадий Сергеевич
RU2762286C1
Вентильный магнитоэлектрический генератор с коррекцией входного коэффициента мощности его выпрямителя 2022
  • Мыцык Геннадий Сергеевич
  • Мье Мин Тант
RU2792170C1
Вентильный электродвигатель 1987
  • Бродецкий Александр Маркович
  • Косенко Владимир Александрович
  • Павлов Анатолий Георгиевич
  • Рафф Валентин Соломонович
SU1460756A1
Тиристорный генератор высокой частоты 1986
  • Рухман Андрей Александрович
  • Абрамов Анатолий Васильевич
  • Чуркин Дмитрий Васильевич
  • Шипицын Виктор Васильевич
  • Лузгин Владислав Игоревич
  • Новиков Алексей Алексеевич
  • Глухих Владимир Архипович
SU1390745A1
Статический удвоитель частоты 1980
  • Воронков Станислав Леонидович
SU892620A1
Двухзонный непосредственный преобразователь частоты и числа фаз в режиме источника тока 1982
  • Валеев Рауф Джавидович
  • Загорский Виктор Теодорович
  • Коваливкер Геннадий Наумович
SU1137558A1
Система резервированного электропитания постоянным током 1980
  • Винник Гарольд Александрович
  • Каган Элиэзер-Яков Лейбович
SU922700A1
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОЙ МОЩНОСТИ 1991
  • Александров Михаил Михайлович
  • Горбачев Модест Николаевич
  • Дыхненко Александр Иванович
RU2025876C1
ЭЛЕКТРОПРИВОД 1992
  • Алимов Т.И.
  • Васильев В.С.
  • Степанов Р.В.
RU2037262C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 726 950 C1

Реферат патента 2020 года Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор

Изобретение относится к электротехнике. Технический результат заключается в повышении КПД и улучшении удельного его показателя. Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор (ВМЭГ) содержит синхронную машину с возбуждением от постоянных магнитов 1, выпрямительный блок на диодах 2÷10. Диоды 2÷7 образуют основной выпрямительный мост. Диоды 2, 4, 6 объединены одноименными электродами и образуют основную катодную группу. Дополнительные диоды 8, 9, 10 также объединены катодами, образуя дополнительную катодную группу, которая своими анодами подключена к входным выводам основного выпрямительного моста и совместно с его диодами 3, 5, 7 образует дополнительный выпрямительный мост. Реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК) содержит высокочастотный инвертор напряжения (ВЧИН) 11, выполненный по полумостовой схеме с делителем напряжения на конденсаторах 12, 13 и на транзисторах 14, 15. К выходу ВЧИН подключена первичная обмотка 16 трансформатора, расположенная на магнитопроводе 17. Две вторичные обмотки 18, 19 трансформатора совместно с транзисторами 20, 21 образуют две цепочки: «транзистор 20 - обмотка 18» и «транзистор 21 - обмотка 19». Одни концы этих цепочек объединены, и к ним одним своим концом подключен дроссель 22 LC фильтра, второй конец которого образует выходной вывод 23 ВМЭГ. Второй его выходной вывод 24 образован точкой соединения анодов диодов 3, 5, 7 основного выпрямительного моста. Вторые концы этих цепочек подключены к точкам соединения основной и дополнительной катодных групп. Между выводами 23, 24 включен конденсатор 25 LC фильтра. К выводам ВМЭГ 23, 24 подключена цепь питания ВЧИН. Элементы 11÷21 образуют реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК), а элементы 18÷21 образуют обратимый преобразователь напряжения (ОПН). Управление транзисторами 14, 15, 20, 21 осуществляется блоком управления (БУ) 26. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 726 950 C1

Стабилизированный по напряжению вентильный магнитоэлектрический генератор (ВМЭГ), содержащий последовательно включенные синхронную машину с возбуждением от постоянных магнитов (МЭГ), трехфазный мостовой выпрямитель (ТМВ) в виде основных катодной и анодной групп диодов, образующих соответственно положительный и отрицательный его полюсы, реверсивный вольтодобавочный канал (РВДК), включающий в себя транзисторный высокочастотный инвертор напряжения (ВЧИН) с силовым входом, трансформатор с первичной обмоткой, подключенной к выходу ВЧИН, и с двумя вторичными обмотками, а также обратимый преобразователь напряжения (ОПН), который содержит две цепочки, каждая из которых включает в себя последовательно соединенные ключевой элемент (КЭ) и вторичную обмотку трансформатора, причем одни концы этих цепочек объединены и образуют первый выходной вывод ОПН, другой конец одной из цепочек подключен к одному из полюсов ТМВ, а к выходу ОПН подключен фильтр, содержащий конденсатор, который является выходом ВМЭГ, отличающийся тем, что снабжен тремя дополнительными диодами, объединенными своими одноименными по полярности электродами, которые относительно основной катодной группы ТМВ образуют дополнительную катодную группу диодов, другие по полярности электроды дополнительных диодов подключены к входным выводам ТМВ, другой конец второй указанной цепочки подключен к полюсу дополнительной катодной группы, а цепь питания ВЧИН подключена к выходным выводам ВМЭГ.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2020 года RU2726950C1

Способ стабилизации выходного напряжения вентильного магнитоэлектрического генератора 2019
  • Мыцык Геннадий Сергеевич
RU2714921C1
Способ стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического генератора 2016
  • Исмагилов Флюр Рашитович
  • Хайруллин Ирек Ханифович
  • Вавилов Вячеслав Евгеньевич
  • Фаррахов Данис Рамилевич
  • Минияров Айбулат Халяфович
RU2637767C2
Механический загрузчик (штабелер) для камер 1949
  • Завилович А.А.
SU81609A1
СО АН СССРЙС»4>&ЮЗЛАЯ11t iiATi;;iT(iO- 0
SU168788A1
СПОСОБ КОНТРОЛЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ В НИЗКОВОЛЬТНЫХ СЕТЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА 2002
  • Гончаров А.В.
  • Проскуряков Н.В.
  • Можаев А.А.
RU2229726C2
WO 2017195799 A1, 16.11.2017.

RU 2 726 950 C1

Авторы

Мыцык Геннадий Сергеевич

Маслов Александр Евгеньевич

Даты

2020-07-17Публикация

2020-03-12Подача