[go: up one dir, main page]

RU119546U1 - Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное - Google Patents

Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное Download PDF

Info

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
Application number
RU2012110593/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Роман Сергеевич Гаврилов
Юрий Сергеевич Махонин
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии" (ФГУП "ЦНИИ СЭТ")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии" (ФГУП "ЦНИИ СЭТ") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт судовой электротехники и технологии" (ФГУП "ЦНИИ СЭТ")
Priority to RU2012110593/07U priority Critical patent/RU119546U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU119546U1 publication Critical patent/RU119546U1/ru

Links

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)

  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.
    Figure 00000001
RU2012110593/07U 2012-03-20 2012-03-20 Преобразователь переменного трехфазного напряжения в постоянное RU119546U1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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