RU119546U1 - Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное - Google Patents
Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное Download PDFInfo
- Publication number
- RU119546U1 RU119546U1 RU2012110593/07U RU2012110593U RU119546U1 RU 119546 U1 RU119546 U1 RU 119546U1 RU 2012110593/07 U RU2012110593/07 U RU 2012110593/07U RU 2012110593 U RU2012110593 U RU 2012110593U RU 119546 U1 RU119546 U1 RU 119546U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- phase
- voltage
- current
- microcontroller
- output
- Prior art date
Links
- 239000003990 capacitor Substances 0.000 claims abstract description 7
- 238000009499 grossing Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 5
- 238000004804 winding Methods 0.000 description 4
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 description 1
- 230000006641 stabilisation Effects 0.000 description 1
- 238000011105 stabilization Methods 0.000 description 1
- 238000003079 width control Methods 0.000 description 1
Landscapes
- Inverter Devices (AREA)
Abstract
Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное, содержащий датчики тока в фазах питающей сети, трехфазный дроссель на стороне переменного тока, подключенный к входам трехфазного мостового инвертора, выполненного на IGBT-транзисторах со встречно-параллельными диодами, к выходу инвертора подключен сглаживающий конденсатор с датчиком напряжения и микроконтроллер, отличающийся тем, что в микроконтроллере реализована система подчиненного управления, реализующая скользящий режим управления током и поддерживающая на одном уровне выходное напряжение.
Description
Полезная модель относится к системам электропитания, в частности к устройствам преобразования электрической энергии и может быть использована для получения из трехфазного напряжения 380 В стабилизированного постоянного напряжения необходимой величины и для обеспечения двухстороннего обмена энергией между цепями переменного и постоянного тока или как вторичный источник питания регулируемого электропривода переменного тока.
Известен стабилизирующий преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное (патент РФ на полезную модель №63134). Стабилизирующий преобразователь содержит последовательно включенные радиочастотный фильтр, входной выпрямитель, блок измерения и защиты входной, емкостной фильтр, транзисторный высокочастотный инвертор, высокочастотный понижающий трансформатор, выходной выпрямитель, LC-фильтр и блок измерения и защиты выходной. Имеется также блок управления, входы которого соединены с потенциальным измерительным выходом блока измерения и защиты выходного и токовыми и потенциальными измерительными выходами блока измерения и защиты выходного, а выходы - с управляющими входами инвертора и коммутирующими входами блока измерения и защиты выходного.
Недостатком известного решения является невозможность потребления от питающей сети синусоидального тока и невозможность установления входного тока в фазе с питающим напряжением.
Известен преобразователь трехфазного переменного напряжения (патент РФ на полезную модель №106465), содержащий трансформатор с первичной и вторичной обмотками, расположенными на однофазном магнитопроводе, первичная обмотка которого подключена к четырех проводной трехфазной сети через вентильный мост и управляемые вентильные элементы, а вторичная обмотка соединена с нагрузкой. Первичная обмотка трансформатора одним зажимом соединена непосредственно с выходом вентильного моста, а другим - с нулевым проводом. Вентильный мост выполнен на полностью управляемых элементах, выход которого закорочен.
Недостатком данного преобразователя является сложная конструкция и значительные массогабаритные характеристики.
Предлагаемый преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное позволяет изменять уровень выходного напряжения как выше, так и ниже амплитуды первой гармоники входного напряжения, кроме того обеспечить:
- двухстороннюю энергетическую связь между цепями переменного и постоянного тока;
- синусоидальную форму потребляемого из сети тока;
- компенсацию реактивной мощности других потребителей мощности в сети.
Описанные преимущества достигаются тем, что преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное содержит микроконтроллер, управляющий включением и выключением IGBT-транзисторов. Изменяя скважность управляющих сигналов можно регулировать величину выходного напряжения регулятора как выше, так и ниже значения входного напряжения и управлять энергией входного дросселя. Чем выше частота управляющих сигналов, тем меньше значение емкости сглаживающего конденсатора. Значение индуктивности трехфазного дросселя практически не зависит от частоты коммутации, а определяется мощностью, потребляемой в нагрузке.
На фиг.1 представлена общая функциональная схема предложенного преобразователя переменного трехфазного напряжения в постоянное.
Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное содержит датчики тока 1 в фазах питающей сети, трехфазный дроссель 2, трехфазный мостовой инвертор 3, выполненный на IGBT-транзисторах со встречно-параллельными диодами, сглаживающий конденсатор 4, датчик напряжения 5 на конденсаторе, микроконтроллер 6 с аналого-цифровым преобразователем, содержащий в своем составе сумматор 7, регулятор напряжения 8, преобразователь координат 9, сумматор 10 и регулятор тока 11, и систему управления 12 GВТ-транзисторами.
Работа схемы осуществляется следующим образом. Переменное напряжение трехфазной сети 380 В через датчики тока 1 в фазах А, В и С и трехфазный дроссель 2 поступает на вход трехфазного мостового инвертора 3. Выходное напряжение поступает на сглаживающий конденсатор 4, выбранный из условий работы при высоком постоянном напряжении до 1000 В. Величина выходного напряжения измеряется датчиком напряжения 5. Измеренное значение выходного напряжения поступает в микроконтроллер 6 на вход сумматора 7. Текущее значение напряжения вычитается из заданного и поступает на вход регулятора напряжения 8. В регуляторе напряжения формируется заданное значение потребляемого от сети активного тока (iакт), которое поступает на вход преобразователя координат 9. Преобразователь координат формирует из заданных значений активного и реактивного (iреак) токов во вращающейся системе координат значения токов в фазах iA, iB и iС в неподвижной системе координат, которые поступают на вход сумматора 10. В сумматоре 10 из заданных значений токов в фазах вычитаются текущие значения, и получившиеся разности поступают на вход регулятора тока 11. В регуляторе тока 11 формируются команды для системы управления 12 GВТ-транзисторами. Система управления 12 формирует импульсы включения и выключения IGBT-транзисторов. Для обеспечения достаточно высокого КПД прямое падение напряжения на IGBT-транзисторов и диодах не превышает 0,5-1,5 В, а время включения и выключения транзисторов составляет не более 0,5-1 мкс, что позволяет работать на частотах до 100 кГц.
Организованная в микроконтроллере двухконтурная система подчиненного управления, которая для стабилизации выходного напряжения и обеспечения двухстороннего обмена энергией между цепями переменного и постоянного тока поддерживает на одном уровне напряжение на сглаживающем конденсаторе 4. Контур тока является внутренним по отношению к контуру стабилизации напряжения. Обратная связь по току реализуется в неподвижной системе координат, и регулятор тока выполняется релейным, обеспечивая скользящее управление током «токовый коридор». Использование токового коридора позволяет автоматически генерировать широтно-импульсное управление IGBT-транзисторами трехфазного мостового инвертора 3. В микроконтроллер поступает информация о параметрах вырабатываемой и потребляемой электрической энергии - мгновенные значения вырабатываемого напряжения и потребляемого от сети тока в фазах, по измеренным и заданным параметрам рассчитывается длительность включенного и выключенного состояния IGBT-транзисторов трехфазного мостового инвертора.
Таким образом, предлагаемый вариант схемотехнической реализации электрического преобразователя переменного трехфазного напряжения в постоянное, позволяет получить регулируемый уровень выходного напряжения от нуля до напряжения выше уровня входного напряжения, обеспечить двухсторонний обмен энергией между цепями постоянного и переменного тока, синусоидальную форму потребляемого от сети ток и скомпенсировать реактивную мощность других потребителей мощности в сети.
Claims (1)
- Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное, содержащий датчики тока в фазах питающей сети, трехфазный дроссель на стороне переменного тока, подключенный к входам трехфазного мостового инвертора, выполненного на IGBT-транзисторах со встречно-параллельными диодами, к выходу инвертора подключен сглаживающий конденсатор с датчиком напряжения и микроконтроллер, отличающийся тем, что в микроконтроллере реализована система подчиненного управления, реализующая скользящий режим управления током и поддерживающая на одном уровне выходное напряжение.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012110593/07U RU119546U1 (ru) | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012110593/07U RU119546U1 (ru) | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU119546U1 true RU119546U1 (ru) | 2012-08-20 |
Family
ID=46937197
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012110593/07U RU119546U1 (ru) | 2012-03-20 | 2012-03-20 | Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU119546U1 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2745365C1 (ru) * | 2020-07-21 | 2021-03-24 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП Система 48" (ООО "НПП Система 48") | Энергоэффективная система питания установки индукционного нагрева |
| RU2799783C2 (ru) * | 2021-11-23 | 2023-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Синус" (ООО "НПП Синус") | Быстродействующая обучающаяся система питания установки индукционного нагрева |
-
2012
- 2012-03-20 RU RU2012110593/07U patent/RU119546U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2745365C1 (ru) * | 2020-07-21 | 2021-03-24 | Общество с ограниченной ответственностью "НПП Система 48" (ООО "НПП Система 48") | Энергоэффективная система питания установки индукционного нагрева |
| RU2799783C2 (ru) * | 2021-11-23 | 2023-07-11 | Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие Синус" (ООО "НПП Синус") | Быстродействующая обучающаяся система питания установки индукционного нагрева |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US8503204B2 (en) | Power converter circuit | |
| US9973077B2 (en) | Delta conversion rectifier | |
| CN110739861B (zh) | 高频串联交流调压器 | |
| CN102882388A (zh) | 电源装置及其控制方法 | |
| US9160173B2 (en) | Photovoltaic inverter with swinging line filter inductors | |
| RU155594U1 (ru) | Многофункциональный регулятор качества электроэнергии для трехфазных распределительных систем электроснабжения 0,4 кв | |
| US8716944B2 (en) | Non-isolated AC/DC converter with power factor correction | |
| CN107852088A (zh) | 蓄电池充电器 | |
| Jha et al. | Hardware implementation of single phase power factor correction system using micro-controller | |
| Banaei et al. | Power quality improvement based on novel power electronic transformer | |
| Ghosh et al. | A single-phase boost rectifier system for wide range of load variations | |
| JP6277087B2 (ja) | 電力変換装置 | |
| RU119546U1 (ru) | Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное | |
| TWI551024B (zh) | 交流-直流電力轉換裝置及其控制方法 | |
| Chaudhari et al. | A three-phase unity power factor front-end rectifier for AC motor drive | |
| KR20180085999A (ko) | 고조파 제어 전원 장치, 이를 포함하는 공기 조화기 및 고조파 제어 방법 | |
| Burlaka et al. | Development of single-phase high-power factor inverter welding sources | |
| CN206506452U (zh) | 一种宽范围输入的开关电源控制电路 | |
| CN103151940A (zh) | 一种pwm整流模块集成电源 | |
| KR20160000638A (ko) | 고역률 스위칭 정류기의 제어회로 | |
| RU2551427C1 (ru) | Способ и устройство стабилизации трехфазного переменного напряжения | |
| CN203313070U (zh) | Pwm整流模块及pwm整流模块集成电源 | |
| Mrozek | Power factor correction algorithm in AC-DC converter | |
| Li et al. | A high frequency AC-AC converter for inductive power transfer (IPT) applications | |
| JP2015144510A (ja) | 電力変換装置 |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| PC12 | Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for utility models |
Effective date: 20130319 |
|
| MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200321 |