Преобразователь постоянного напряжения в постоянное Советский патент 1989 года по МПК H02M3/315 

Описание патента на изобретение SU1480054A1

(21)4284101/24-07

(22)19.05.87

(46) 15.05.89. Бюл. № 18

(71)Истринское отделение Всесоюзного электротехнического института

им. В. И. Ленина

(72)Вл. Г. Филиппов и В. Г. Филиппов

(53)621.314.57(088.8)

(56)Авторское свидетельство СССР № 412674, кл. Н 02 М 3/315, 1972.

Булатов О. Г. и др. Полупроводниковые зарядные устройства емкостных накопителей энергии. М.: Радио и связь, 1986, с. 45, рис. 3,36.

(54)ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ

(57)Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для заряда накопительных конденсаторов большой энергоемкости. Цель изобретения - улучшение массогабаритных показателей за счет увеличения частоты преобразования. Преобразователь содержит тиристоры 1, 6, тиристоры 2, 4 включены последовательно между выводами источника питания, а тиристоры 3, 5 - последовательно между, анодом тиристора 6 и катодом тиристора 5. Между точками соединения соответственно тиристоров 2, 4 и 3, 5 включен дроссель 7, а между точкой соединения тиристоров 3, 5 и средним выводом источника питания - конденсатор 8. Катод тиристор 1 п анод тиристора 6 соединены со средним выводом источника питания соответственно через первичные обмотки индуктивных накопителей 9, 10. Вторичные обмотки накопителей 9, 10 через выпрямительные диоды 11, 12 соединены с накопительным конденсатором 13, В схеме происходит повторение циклов накопление - сброс с определенной частотой. Очередную накачку накопителя 9 начинают в момент спада до нуля его разрядного тока. 3 ил.

и

Похожие патенты SU1480054A1

название год авторы номер документа
Преобразователь постоянного напряжения в постоянное 1988
  • Васильченко Константин Юрьевич
  • Филиппов Владимир Георгиевич
  • Филиппов Валентин Георгиевич
SU1631676A1
Преобразователь постоянного напряжения в постоянное 1987
  • Филиппов Владимир Георгиевич
  • Филиппов Валентин Георгиевич
SU1467695A1
Тиристорный преобразователь постоян-НОгО НАпРяжЕНия B пОСТОяННОЕ 1979
  • Булатов Олег Георгиевич
  • Одынь Сергей Валерьевич
  • Шитов Владимир Александрович
SU845240A1
Преобразователь постоянного тока в постоянный 1987
  • Сидякин Вячеслав Федорович
  • Сиротенко Борис Гаврилович
  • Кольченко Анатолий Яковлевич
  • Бухтияров Сергей Алексеевич
SU1598072A1
Импульсный преобразователь постоянного напряжения 1988
  • Забродин Юрий Сергеевич
  • Кулешова Надежда Анатольевна
  • Добровольский Алексей Николаевич
  • Павлов Федор Васильевич
SU1628162A1
Тиристорный преобразователь постоянного напряжения в постоянное 1980
  • Кузьмин Борис Петрович
  • Шинкевич Александр Константинович
SU868947A1
ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 1996
  • Жирков Ю.П.
RU2107379C1
Преобразователь постоянного напряжения в постоянное 1976
  • Придатков Анатолий Григорьевич
  • Розанов Юрий Константинович
  • Соколов Александр Михайлович
  • Толстов Юрий Георгиевич
SU710097A1
Электропривод постоянного тока 1987
  • Станкевич Имант Станиславович
  • Ранькис Ивар Янович
  • Феоктистов Валерий Павлович
  • Чуверин Юрий Юрьевич
SU1545315A1
Источник питания для точечной сварки 1981
  • Зуев Николай Андреевич
  • Гизатуллин Роберт Хамитович
  • Гизатуллин Ринат Хамитович
SU984766A1

Иллюстрации к изобретению SU 1 480 054 A1

Реферат патента 1989 года Преобразователь постоянного напряжения в постоянное

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для заряда накопительных конденсаторов большой энергоемкости. Цель изобретения - улучшение массогабаритных показателей за счет увеличения частоты преобразования. Преобразователь содержит тиристоры 1,6, тиристоры 2,4 включены последовательно между выводами источника питания, а тиристоры 3,5 - последовательно между анодом тиристора 6 и катодом тиристора 5. Между точками соединения соответственно тиристоров 2,4 и 3,5 включен дроссель 7, а между точкой соединения тиристоров 3,5 и средним выводом источника питания-конденсатор 8. Катод тиристора 1 и анод тиристора 6 соединены со средним выводом источника питания соответственно через первичные омботки индуктивных накопителей 9,10. Вторичные обмотки накопителей 9,10 через выпрямительные диоды 11,12 соединены с накопительным конденсатором 13. В схеме происходит повторение циклов накопление-сброс с определенной частотой. Очередную накачку накопителя 9 начинают в момент спада до нуля его разрядного тока. 3 ил.

Формула изобретения SU 1 480 054 A1

I

СЛ Јъ

73

ih

Т

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для заряда накопительных конденсаторов большой энергоемкости.

Цель изобретения - улучшение мае- согабаритпых показателей за счет увеличения частоты преобразования.

На фиг. 1 показана принципиальная электрическая схема устройства; на фиг. 2 - диаграммы токов и напряжений, поясняющие его работу; на фиг. 3 - схема второй модификации устройства.

Устройство (фиг. 1) содержит ти- ристоры 1-6, причем тиристор 1 подсоединен анодом к положительному выводу источника питания, а тиристор 6 - катодом к отрицательному выводу источника питания, тиристоры 2, 4 включены последовательно между указанными выводами источника питания, а тиристоры 3, 5 - последовательно между анодом тиристора 6 и катодом тиристора 5. Между точками соединения соответственно тиристоров 2, 4 и 3, 5 включен дроссель 7 и между точкой соединения тиристоров 3, 5 и нулевым выводом источника литания - коммутирующий конденсатор 8. Катод тиристора 1 и анод тиристора б соединены со средним выводом источника питания соответственно через первичные обмотки индуктивных накопителей 9, 10, вторичные обмотки которых через выпрями- тельные диоды 11, 12 соединены с накопительным конденсатором 13. Включение тиристоров производится сигналами, поступающими с блока 14 управления, соединенного входными выводами с конденсатором 8.

Устройство работает следующим образом.

В исходном состоянии на преобразователь подано напряжение питания, ти- ристоры 1-6 закрыты, ток в индуктивных накопителях 9, 10 отсутствует, а напряжение на накопительном конденсаторе 13 равно нулю. Первым накопление энергии может начать накопитель 9

либо накопитель 10. Допустим, два первых импульса одновременно поступают на управляющие электроды тиристоров 1 и 2, которые открываются и начинается рост тока по цепи: + Un, тиристор 1, первичная обмотка накопителя 9, О. Одновременно, по цепи: + Un, тиристор 2, индуктивность 7, конденсатор 8, О происходит быстрый колебательный заряд коммутирующего конденсатора 8 до удвоенного значения напряжения источника питания с полярностью, показанной на фиг. 1 в скобках.

Включение в работу накопителя 10 осуществляется с некоторой постоянной задержкой времени (Фиг„ 2) относительно момента включения накопителя 9. Минимальная величина этой задержки определяется временем перезаряда коммутирующего конденсатора 8.

Через интервал времени t0, в течение которого ток ig в индуктивном накопителе 9 достигает заданного значения, включается коммутирующий тиристор 3„ К тиристору 1 при этом прикладывается обратное напряжение, равное разности напряжений конденсатора 8 и источника питания Uh, и он запирается. С момента времени tz происходит перезаряд коммутирующего конденсатора 8 (Ug на фиг. 2) по цепи: тиристор 3, первичная обмотка накопителя 9, конденсатор 8. В момент равенства нулю напряжения U8 управляющий импульс подается на тиристор 4, который отпирается, обеспечивая форсирб- перезаряд конденсатора 8 до удвоенного значения напряжения питания (полярность показана на фиг. без скобок) по цепи: О, конденсатор 8, дроссель 7, тиристор 4, - Uh, одновременно начинается сброс энергии индуктивного накопителя 9 в конденсатор 13 по цепи: вторичная обмотка накопителя 9, конденсатор 13, диод 11. Напряжение на конденсаторе 13 при этом возрастает на величину, определяемую дозой передаваемой энергии. В момент времени t, , когда ток i 10 в накопителе 10 достигает заданного значения, включается тиристор 5. При этом обратное напряжение, равное разности напряжений коммутирующего конденсатора 8 и источника питания, прикладывается к тиристору 6 и он запирается. По цепи: О, первичная обмотка накопителя 10, тиристор 5, конденсатор 8 происходит обратный перезаряд коммутирующего конденсатора. По достижении напряжения U нулевого уровня включается тиристор 2, кото рый по цепи: + Uh, тиристор 2, дроссель 7, конденсатор 8, О осуществляет форсированный перезаряд конденсатора 8 до удвоенного значения напряжения питания с полярностью пофаг. 2

+ п.

О

/Т 28

$0

УЛО

6

к

и

2X5

Фиа.З

SU 1 480 054 A1

Авторы

Филиппов Владимир Георгиевич

Филиппов Валентин Георгиевич

Даты

1989-05-15Публикация

1987-05-19Подача