Устройство для форсирования переходных процессов в многофазных механизмах с дополнительной рекуперацией энергии в цепь питания Российский патент 2021 года по МПК H03K17/04 H01H47/32 

Описание патента на изобретение RU2762787C1

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для разработки устройств, предназначенных для форсирования переходных процессов при включении многофазной индуктивной нагрузки (реле, электромагниты, цепи управления многообмоточных электрических машин - вентильных и шаговых, быстродействующих электромагнитных приводов, клапанов и форсунок ДВС) к источнику постоянного тока или напряжения.

В настоящее время к различным устройствам автоматики предъявляются высокие требования по быстродействию исполнительных устройств (реле, электромагниты, цепи управления многообмоточных электрических машин - вентильных и шаговых, быстродействующие электромагнитные приводы клапанов и форсунок ДВС) (Попов Л.П., Чугулев А.О. Форсированное переключение тока в индуктивных нагрузках с рекуперацией энергии магнитного поля // Омский научный вестник. - 2010. - № 2, (90). - С. 145-147). Поскольку индуктивные нагрузки обладают сравнительно большой индуктивностью, переходные процессы в них протекают сравнительно медленно. Поэтому часто возникает необходимость в ускорении (форсировании) данных процессов.

Известно устройство для форсирования переходных процессов в индуктивной нагрузке (АС СССР, № 356772, H03K 6/00, опубл. 23.10.1972. Бюл. № 32), которое содержит источник низкого напряжения, источник высокого напряжения, бесконтактный управляемый ключ в цепи источника низкого напряжения (например, транзистор с обратной проводимостью), бесконтактный управляемый ключ в цепи источника высокого напряжения (например, транзистор с прямой проводимостью), шунтирующий диод и индуктивную нагрузку.

Главным недостатком известного устройства является наличие дополнительного источника высокого напряжения, что усложняет схему форсирования.

Известно также устройство для электронной форсировки тока в обмотках шагового двигателя (АС СССР, № 1265701, G05B 19/40 от 23.10.1986), содержащее резистор обратной связи, обмотку двигателя, логическую схему, ключ, демпфирующий диод, источник питания, пороговый элемент и оптроиную развязку.

Недостатком данного устройства является искусственное повышение напряжения, подаваемого на обмотку двигателя при одновременной стабилизации тока в обмотке методом ШИМ, что значительно усложняет схему форсирования, поскольку шаговый двигатель имеет n-е количество обмоток.

Кроме того, известен (свидетельство на полезную модель RU 107423, МПК Н02М 7/5387, опубл. 10.08.2011) мостовой инвертор с улучшенной рекуперацией энергии, состоящий из однофазного транзисторного моста, включающего в себя первый, второй, третий, четвертый транзистор, шунтированных первым, вторым, третьим, четвертым возвратными диодами, подключенного диагональю постоянного тока к источнику питания, а диагональю переменного тока через силовой согласующий трансформатор, к нагрузке, и систему управления, которая представляет собой типовой двухтактный широтно-импульсный модулятор, содержащий двухтактный автогенератор, двухтактный генератор пилообразного напряжения и компаратор, кроме того, дополнительно введены транзисторы рекуперации, разделительные диоды, входной диод, накопительный конденсатор и распределитель импульсов в системе управления, которое отдает в цепь питания накопленную в индуктивности за рабочий период энергию.

Недостатком данного устройства при осуществлении рекуперации энергии в цепь питания является невозможность форсирования переходных процессов при коммутации обмоток, а также невозможность применения данного устройства для многофазных электрических механизмов и машин.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является устройство (патент RU 2654206, МПК H03K 17/04 (2006.01), опубликованный 17.05.2018 Бюл. № 14) для форсирования переходных процессов в электромеханизмах, содержащее источник постоянного тока, питающий обмотки многофазной электрической машины, связанные между собой ключевые элементы по два па каждую обмотку, диоды рекуперации по два на каждую обмотку, конденсатор электромагнитной развязки и разделительный диод.

При неоспоримых преимуществах устройства для форсирования переходных процессов в многофазных электромеханизмах недостатком известного устройства, выбранного в качестве прототипа, характерного для большинства устройств форсирования, является наличие в схеме больших перенапряжений на ключевых элементах при переключении обмоток в момент коммутации, которые могут привести к пробою ключевых элементов и снижению надежности всего устройства.

Задачей предлагаемого изобретения является повышение надежности устройства за счет исключения ситуации, при которой ключевые элементы выходят из строя из-за перенапряжений па них во время коммутации обмоток.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение КПД и энергоэффективности устройства за счет частичного возврата энергии в источник питания при сохранении функции форсирования.

Технический результат достигается тем, что в устройство для форсирования переходных процессов в многофазных электромеханизмах с дополнительной рекуперацией энергии в цепь питания, содержащее источник постоянного тока, питающий обмотки многофазного электромеханизма, связанные между собой ключевые элементы по два па каждую обмотку, диоды рекуперации по два на каждую обмотку, конденсатор электромагнитной развязки и разделительный диод, согласно изобретению дополнительно введен элемент возврата энергии в цепь питания в виде стабилитрона или супрессора, или варистора, который включен параллельно разделительному диоду таким образом, что его анод подключен к аноду разделительного диода, а катод к его катоду.

Сущность заявляемого изобретения поясняется чертежом. На фиг. 1 показана схема устройства для форсирования переходных процессов в многофазных электромеханизмах с дополнительной рекуперацией энергии в цепь питания.

Устройство для форсирования переходных процессов в многофазных электромеханизмах с дополнительной рекуперацией энергии в цепь питания, содержащее источник постоянного тока 1, обмотки многофазного электромеханизма 2, 3, 4, …n, связанные между собой ключевые элементы по два на каждую обмотку 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, диоды рекуперации по два на каждую обмотку 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, конденсатор электромагнитной развязки 21, разделительный диод 22, согласно изобретению дополнительно введен элемент возврата энергии в цепь питания 23 в виде стабилитрона или супрессора, или варистора, который включен параллельно разделительному диоду 22 таким образом, что его анод подключен к аноду разделительного диода, а катод к катоду.

Принцип действия устройства для форсирования переходных процессов в многофазных электромеханизмах с дополнительной рекуперацией энергии в цепи питания сводится к следующему. При работе устройства обмотки многофазного электромеханизма 2, 3, 4, n будут поочередно подключаться к источнику постоянного тока 1 и поочередно отключаться при помощи ключевых элементов. Когда одна из обмоток отключается от источника постоянного тока 1 образующая на ней ЭДС самоиндукции через диоды рекуперации передается в цепь питания других обмоток, одна из которых будет включаться в этот же момент. При этом перенапряжение на ключевых элементах может достигать значительных величин (фиг. 2). За счет повышенного напряжения на включаемой обмотке происходит ускоренное нарастания тока, т.е. форсирование переходного процесса. Пороговое напряжение пробоя дополнительно введенного элемента возврата энергии 23 определяется допустимым напряжением ключевых элементов, чтобы предотвратить их пробой.

В предлагаемом устройстве в качестве дополнительного элемента возврата энергии в цепь питания 23 можно использовать стабилитрон, варистор, или супрессор. Принцип действия упомянутых элементов основан на нелинейности вольт-амперных характеристик, которая возникает за счет резкого увеличения проводимости при увеличении напряжения на приборе более определенного уровня. Так как вольт-амперные характеристики стабилитрона, варистора, и супрессора качественно идентичны и различие есть лишь в параметрах, для устройств с разными параметрами нужно применять разные элементы, например: для низковольтных схем с небольшой частотой коммутации можно использовать стабилитроны, для схем с относительно большой частотой коммутации - супрессоры, для схем с повышенным напряжением - варисторы.

Когда перенапряжение в цепи питания обмоток достигает напряжения пробоя дополнительного элемента возврата энергии в цепь питания, он пробивается и осуществляет частичную рекуперацию энергии, запасенной в индуктивности отключаемой обмотки, в источник питания. При этом перенапряжение на ключевых элементах значительно снижается (фиг. 3), но остается достаточным для форсирования.

Таким образом, напряжение в цепях питания обмоток не поднимается выше напряжения пробоя дополнительного элемента возврата энергии в цепь питания, обеспечивая надежность устройства, так как ключевые элементы не подвергаются воздействию высокого напряжения. Кроме того, поскольку присутствует частичный возврат энергии в источник питания, то повышается КПД устройства по сравнению с прототипом и улучшается его энергоэффективность. Подтверждением существования технического результата являются приведенные осциллограммы (фиг. 2 и фиг. 3), полученные в ходе имитационного схемотехнического моделирования схемы в программе Electronics Workbench. На фиг. 2 показана осциллограмма напряжения в цени питания, полученная при моделировании схемы прототипа, а на фиг. 3 показана осциллограмма напряжения в цепи питания, полученная при моделировании схемы предлагаемого изобретения. Из приведенных осциллограмм видно, что в схеме прототипа (фиг. 2), напряжение в цепи питания достигает большой величины и создает опасность пробоя (вывода из строя) ключевых элементов, а при наличии дополнительного элемента рекуперации (фиг. 3), импульс перенапряжения ограничивается на уровне, определяемом этим элементом.

Похожие патенты RU2762787C1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРСИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМАХ (ВАРИАНТЫ) 2017
  • Уразбахтина Нэля Гиндуллаевна
  • Стыскин Андрей Владиславович
  • Саттаров Роберт Радилович
  • Хизбуллин Азамат Маратович
RU2654206C1
КОНТАКТОР ПОСТОЯННОГО ТОКА 1995
  • Лотоцкий Владимир Леонтьевич
  • Лотоцкий Сергей Владимирович
RU2094883C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОДАВЛЕНИЯ ФЕРРОРЕЗОНАНСНЫХ ПРОЦЕССОВ 2007
  • Костроминов Александр Александрович
  • Костроминов Алексей Александрович
  • Костроминов Александр Михайлович
RU2339141C1
КОММУТИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО 1996
  • Лотоцкий Владимир Леонтьевич
  • Лотоцкий Сергей Владимирович
RU2109365C1
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУТАЦИЕЙ 1993
  • Подкорытов А.А.
RU2075823C1
СПОСОБ ПИТАНИЯ НАГРУЗКИ ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2007
  • Коршунов Георгий Анатольевич
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Быстров Владимир Константинович
  • Любченко Юрий Михайлович
  • Кулиш Анатолий Григорьевич
  • Жаржавский Феликс Давыдович
RU2360346C2
Многодвигательный электропривод 1987
  • Левитский Борис Юрьевич
  • Плакс Алексей Владимирович
  • Зеленченко Алексей Петрович
  • Чандер Олег Константинович
  • Чудаков Александр Иванович
SU1601730A1
Импульсный модулятор 1982
  • Уманский Виктор Семенович
SU1067591A1
УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ПИРОПАТРОНА ОТ ЛОЖНОГО ЗАПУСКА ПРИ ИМПУЛЬСНЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯХ 2007
  • Ефимов Владимир Дмитриевич
  • Максимов Алексей Владимирович
RU2348093C2
СПОСОБ ОГРАНИЧЕНИЯ ОБРАТНОГО ТОКА ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ДИОДА 2004
  • Боровиков В.М.
  • Красников Ю.И.
RU2256283C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 762 787 C1

Реферат патента 2021 года Устройство для форсирования переходных процессов в многофазных механизмах с дополнительной рекуперацией энергии в цепь питания

Изобретение относится к области электротехники, предназначенной для форсирования переходных процессов при включении многофазной индуктивной нагрузки к источнику постоянного тока или напряжения. Технический результат – повышение КПД и энергоэффективности устройства при сохранении функции форсирования по сравнению с прототипом за счет частичного возврата энергии в источник питания благодаря введению дополнительного элемента рекуперации – элемента возврата энергии в цепь питания. Сущность: устройство содержит источник постоянного тока, питающий обмотки многофазного электромеханизма, связанные между собой ключевые элементы по два на каждую обмотку, диоды рекуперации по два на каждую обмотку, конденсатор электромагнитной развязки и разделительный диод, дополнительно введен элемент возврата энергии в цепь питания в виде стабилитрона или супрессора, или варистора, который включен параллельно разделительному диоду таким образом, что его анод подключен к аноду разделительного диода, а катод к его катоду, причем пороговое напряжение пробоя элемента возврата энергии определяется допустимым напряжением ключевых элементов. 3 ил.

Формула изобретения RU 2 762 787 C1

Устройство для форсирования переходных процессов в многофазных электромеханизмах, содержащее источник постоянного тока, питающий обмотки многофазного электромеханизма, связанные между собой ключевые элементы по два на каждую обмотку, диоды рекуперации по два на каждую обмотку, конденсатор электромагнитной развязки и разделительный диод, отличающееся тем, что дополнительно введен элемент возврата энергии в цепь питания в виде стабилитрона или супрессора, или варистора, который включен параллельно разделительному диоду таким образом, что его анод подключен к аноду разделительного диода, а катод к его катоду, причем пороговое напряжение пробоя элемента возврата энергии определяется допустимым напряжением ключевых элементов.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2021 года RU2762787C1

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРСИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРОМЕХАНИЗМАХ (ВАРИАНТЫ) 2017
  • Уразбахтина Нэля Гиндуллаевна
  • Стыскин Андрей Владиславович
  • Саттаров Роберт Радилович
  • Хизбуллин Азамат Маратович
RU2654206C1
УСТРОЙСТВО для ФОРСИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХПРОЦЕССОВ 0
SU249489A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ФОРСИРОВАНИЯ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКЕ 0
SU356772A1
Устройство для электронной форсировки тока в обмотке шагового двигателя 1984
  • Павленко Юрий Степанович
  • Сагинашвили Георгий Николаевич
SU1265701A1
Способ получения ароматических оксиальдегидов 1955
  • Волынкин Н.И.
SU107423A1
ОБРАТИМЫЙ ИНВЕРТИРУЮЩИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 2013
  • Гельвер Федор Андреевич
RU2566687C2
Устройство для защиты нагрузки 1980
  • Зотов Валерий Петрович
  • Власова Алина Викторовна
  • Зинкевич Александр Степанович
SU902008A2
СПОСОБ ЗАЩИТЫ ОТ КОММУТАЦИОННЫХ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЙ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ, РАБОТАЮЩЕГО В ПРОТЯЖЕННЫХ СЕТЯХ ПОСТОЯННОГО ТОКА, И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 1997
  • Бойчевский В.И.
  • Шпиганович А.Н.
RU2138895C1
US 4107593 A1, 15.08.1978
US 5510944 A1, 23.04.1996.

RU 2 762 787 C1

Авторы

Стыскин Андрей Владиславович

Уразбахтина Нэля Гиндуллаевна

Султанов Азат Маратович

Даты

2021-12-22Публикация

2021-02-25Подача