[go: up one dir, main page]

RU81845U1 - Трансформатор с отрицательной обратной связью - Google Patents

Трансформатор с отрицательной обратной связью Download PDF

Info

Publication number
RU81845U1
RU81845U1 RU2008143270/22U RU2008143270U RU81845U1 RU 81845 U1 RU81845 U1 RU 81845U1 RU 2008143270/22 U RU2008143270/22 U RU 2008143270/22U RU 2008143270 U RU2008143270 U RU 2008143270U RU 81845 U1 RU81845 U1 RU 81845U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transformer
negative feedback
primary
secondary winding
transformers
Prior art date
Application number
RU2008143270/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Иванович Ермаков
Владимир Васильевич Киселев
Андрей Михайлович Дюрягин
Юрий Иванович Попов
Валерий Александрович Голованов
Original Assignee
Иван Иванович Ермаков
Владимир Васильевич Киселев
Андрей Михайлович Дюрягин
Юрий Иванович Попов
Валерий Александрович Голованов
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 Иван Иванович Ермаков, Владимир Васильевич Киселев, Андрей Михайлович Дюрягин, Юрий Иванович Попов, Валерий Александрович Голованов filed Critical Иван Иванович Ермаков
Priority to RU2008143270/22U priority Critical patent/RU81845U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU81845U1 publication Critical patent/RU81845U1/ru

Links

Landscapes

  • Coils Of Transformers For General Uses (AREA)

Abstract

Трансформатор с обратной отрицательной связью относится к области трансформаторостроения и может быть использован в военных и промышленных объектах техники, где используются трансформаторы (Тр).
Введением в Тр отрицательной обратной связи (ООС) достигается противофазность токов в первичной и во вторичной обмотках. Вследствие чего, происходит линейный отбор электрической энергии из первичной обмотки во вторичную, потери в трансформаторе в этом случае минимизируются.
Проведенные экспериментальные исследования на реальных образцах трансформаторов общего и военного назначения показали практически полное совпадение с результатами теоретических исследований, к.п.д. таких Тр, работающих на постоянную активную нагрузку, приближается к 0,95-0,97.

Description

Изобретение относится к области трансформаторостроения и может быть использовано в различных электротехнических системах, в основе которых в качестве преобразователей переменного тока (напряжения) применяются трансформаторы (Тр).
Целью предлагаемой полезной модели является - улучшение технических характеристик однофазного трансформатора при максимально упрощенных его электрических связей во вторичной обмотке.
Известно, что главный недостаток существующих трансформаторов состоит в том, что токи в первичной и во вторичных обмотках не находятся в противофазе, ибо ток во вторичной обмотке зависит как от величины, так и от характера нагрузки. Вследствие чего перенос энергии из первичной обмотки во вторичную связан с большими потерями в стали магнитопровода Тр. Для устранения этого недостатка предложено несколько схем, на которые получены патенты №№56064, 2324992, 76159.
Ближайшими прототипами предлагаемой модели являются - Линейный трансформатор (Патент №56064), Трансформатор (Патент №2324992). Однако авторы считают, что указанную схему можно упростить, сохранив при этом все ее достоинства.
На фиг.1 изображена схема Тр с отрицательной обратной связью (ООС). В предлагаемой модели ООС реализуется во вторичной обмотке с помощью диодов VD1=VD2=VD, конденсаторов С12=С и балластного сопротивления Rб.
Как первичная обмотка Тр характеризуется активным сопротивлением R1 и индуктивностью.L1, так и вторичная - R2 и L2. Нагрузкой Тр является активное сопротивление Rн.
Диоды в ветви электрически соединяются последовательно, образуя при этом среднюю точку, к которой присоединяется один из выводов вторичной обмотки. Противоположные выводы диодов замыкаются двумя последовательно включенными конденсаторами (С1 и С2) и параллельно подключенным к обоим конденсаторам балластным сопротивлением Rб.
Средняя точка обоих конденсаторов электрически соединяется с одним из выводов нагрузки Rн, второй вывод нагрузки - электрически связывается со свободным выводом вторичной обмотки Тр.
Известно, что при активной нагрузке вторичной обмотки Тр ток во вторичной обмотке смещается от противофазности к току первичной обмотки на угол меньший 180°, т.е. на угол 180° - φ, где φ=arctg. Задачей ООС является - обеспечить задержку на φ°.
Принцип работы ООС состоит в следующем.
При указанной мгновенной полярности сигнала (фиг.1) во вторичной обмотке оба конденсатора будут заряжаться, но зарядка конденсатора С2, из-за балластного сопротивления Rб, будет происходить с некоторой задержкой по времени по отношению к конденсатору С1. Диод VD2 будет закрыт до тех пор, пока амплитуда напряжения во вторичной обмотке не станет меньше напряжения на конденсаторе С2. Принимая во внимание, что напряжение на конденсаторе отстает от тока на радиан, то это означает, что при Rб=0 диоды обеспечивают задержку на величину , а при Rб≠0 , где φ0 определяется значениями емкостей (С) и балластного сопротивления.
Уравнения, описывающие процессы в предлагаемой схеме, в форме Фурье имеют вид
где 1(ω), 1(ω), 2(ω) - комплексы напряжений и токов;
М - коэффициент взаимной индукции.
Нетрудно показать, что, обеспечив значение вещественной части, стоящей в квадратных скобках последнего выражения, равной нулю, то таким образом можно достаточно просто достичь противофазности токов в первичной и во вторичной обмотках Тр. Например, при Rб=0 и RCω=, соотношение между токами , где N1, N2 - число витков в первичной и вторичной обмотках соответственно.
Проведенные экспериментальные исследования на двухобмоточных Тр, используемые в бытовой и военной технике, полностью подтвердили справедливость результатов теоретических исследований.

Claims (1)

  1. Трансформатор с отрицательной обратной связью, повышающей его коэффициент полезного действия, содержащий классический двухобмоточный трансформатор, диодную ветвь, в которую последовательно и согласовано включено два диода, емкостную ветвь, состоящую из двух последовательно соединенных одинаковых конденсаторов, и балластного сопротивления, отличающийся тем, что диодные, емкостные ветви и балластное сопротивление электрически параллельно связываются между собой, средняя точка диодной ветви (точка между диодами) электрически соединяется с одним из выводов вторичной обмотки, второй свободный вывод вторичной обмотки через нагрузку электрически связывается со средней точкой емкостной ветви (точка между последовательно включенными конденсаторами).
    Figure 00000001
RU2008143270/22U 2008-10-31 2008-10-31 Трансформатор с отрицательной обратной связью RU81845U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143270/22U RU81845U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Трансформатор с отрицательной обратной связью

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008143270/22U RU81845U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Трансформатор с отрицательной обратной связью

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU81845U1 true RU81845U1 (ru) 2009-03-27

Family

ID=40543374

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008143270/22U RU81845U1 (ru) 2008-10-31 2008-10-31 Трансформатор с отрицательной обратной связью

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU81845U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496172C2 (ru) * 2011-04-26 2013-10-20 Иван Иванович Ермаков Однофазный трансформатор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496172C2 (ru) * 2011-04-26 2013-10-20 Иван Иванович Ермаков Однофазный трансформатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106740220B (zh) 一种恒流恒压复合拓扑的无线充电电路
RU2017102579A (ru) Системная архитектура зарядного устройства для акумуляторов на базе устройств питания на основе нитрида галлия
CN103762873B (zh) 基于Boost变换器的高频隔离式三电平逆变器
Kurdkandi et al. An improved nine‐level switched capacitor‐based inverter with voltage boosting capability and limitation of capacitor current spikes for PV applications
CN103633845A (zh) 一种dc-dc变换器
RU88203U1 (ru) Трехфазный трансформатор
RU81845U1 (ru) Трансформатор с отрицательной обратной связью
RU2454779C1 (ru) Двунаправленный понижающий преобразователь постоянного напряжения
RU2010118703A (ru) Двухтактный мостовой преобразователь
CN101478247B (zh) 具有电压反馈的单级ac-dc变换电路
RU115132U1 (ru) Автономный инверторный преобразователь напряжения
RU99667U1 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное
RU2496172C2 (ru) Однофазный трансформатор
Aming et al. Analysis of bifurcation phenomena based on optimized transformer in loosely coupled inductive power transfer system
RU56064U1 (ru) Линейный трансформатор
CN203788135U (zh) 一种三相三电平vienna整流器的辅助电源
RU2343581C1 (ru) Управляемый трансформатор
RU2324992C1 (ru) Трансформатор
RU77517U1 (ru) Индуктивно-емкостный преобразователь
Brando et al. A simple predictive control technique of power electronic transformers with high dynamic features
RU200551U1 (ru) Устройство для преобразования однофазного напряжения в симметричное трехфазное
CN108923664B (zh) 三相输入单相输出频率变换器及控制方法
RU181495U1 (ru) Преобразователь однофазного напряжения в симметричное трехфазное
RU161057U1 (ru) Устройство для снижения тока третьей гармоники четырехпроводной сети
CN103762834A (zh) 一种三相三电平vienna整流器的辅助电源

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20091101