[go: up one dir, main page]

RU2077110C1 - Преобразователь частоты - Google Patents

Преобразователь частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2077110C1
RU2077110C1 RU94039038A RU94039038A RU2077110C1 RU 2077110 C1 RU2077110 C1 RU 2077110C1 RU 94039038 A RU94039038 A RU 94039038A RU 94039038 A RU94039038 A RU 94039038A RU 2077110 C1 RU2077110 C1 RU 2077110C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
core
cores
turns
winding
transistors
Prior art date
Application number
RU94039038A
Other languages
English (en)
Other versions
RU94039038A (ru
Inventor
Сергей Николаевич Холин
Станислав Николаевич Афанасьев
Алексей Николаевич Козлов
Original Assignee
Сергей Николаевич Холин
Станислав Николаевич Афанасьев
Алексей Николаевич Козлов
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 Сергей Николаевич Холин, Станислав Николаевич Афанасьев, Алексей Николаевич Козлов filed Critical Сергей Николаевич Холин
Priority to RU94039038A priority Critical patent/RU2077110C1/ru
Publication of RU94039038A publication Critical patent/RU94039038A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2077110C1 publication Critical patent/RU2077110C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Dc-Dc Converters (AREA)

Abstract

Использование: устройство относится к электротехнике. Сущность изобретения: устройство содержит трансформатор, магнитопровод которого состоит из N=2k+1, где k 1,2,3... сердечников, выполненных из одного и того же магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса, где каждый сердечник по отдельности встречно-последовательно охвачен разным числом витков первичной обмотки W1k, где k - номер сердечника, согласно выражению SkW1k=Sk+1•W1k+1, где Sk - сечение k-го сердечника; W1k - число витков первичной обмотки, охватывающей k-й сердечник, каждый сердечник по отдельности согласно-последовательно охвачен разным числом витков вторичной обмотки W2k согласно выражению: Sk•W2k=Sk+1•W2k+1 каждый сердечник (кроме последнего) охвачен двумя обмотками развязки, выходные концы которых через базовые сопротивления подключены к эмиттер-базовым переходам развязывающих транзисторов и образующих ключ с двухсторонней проводимостью, включенных между собой так, что эмиттер каждого транзистора через анод-катод диода подключен к коллектору другого транзистора, а коллекторы обоих транзисторов одновременно подключены к выходным концам выходной обмотки соответствующего k+1 сердечника. Это позволяет как в режиме холостого хода, так и в режиме нагрузки осуществить последовательное (друг за другом) перемагничивание однотипных сердечников магнитопровода с наперед заданной очередностью и сформировать в выходных обмотках импульсы напряжения равных по амплитуде, противоположных по знаку и сдвинутых относительно друг друга на угол Φk+1 = k•π/N, где N - общее число сердечников в магнитоводе. 4 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике и, в частности, к преобразовательной технике и трансформаторостроению, и может быть использовано в высокочастотных источниках вторичного электропитания для уменьшения их массы и габаритов.
Широко известны преобразователи частоты на полупроводниковых элементах (транзисторах и тиристорах), которые можно квалифицировать на преобразователи: а) с промежуточным звеном постоянного тока; б) с непосредственной связью питающей сети и цепей нагрузки; в) с искусственной коммутацией транзисторов и тиристоров (1).
Однако такие преобразователи имеют недостатки: низкие удельные показатели у преобразователей с промежуточным звеном постоянного тока, и, так как здесь необходимо вначале выпрямлять напряжение, затем это напряжение преобразовывать с помощью инвертора до нужной частоты, преобразователи с непосредственной связью могут использоваться только для получения напряжений более низкой частоты, чем частота питающей сети, преобразователи с искусственной коммутацией полупроводниковых ключей имеют сложную систему управления и сравнительно низкое качество выходного напряжения.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является "Преобразователь частоты" (патент N 2006088 от 15.01.1994 г.), содержащий трансформатор, магнитопровод которого набран из N=2k+1, (где k=1,2,3,) сердечников с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса, отличающихся друг от друга по коэрцитивной силе, первичную обмотку, которая одновременно охватывает все сердечники, вторичную обмотку, которая последовательно-встречно охватывает каждый из сердечников с равным числом витков и подключена на нагрузочное сопротивление.
Данное устройство позволяет осуществить преобразование входного напряжения с частотой f1 в выходное напряжение с частотой f2=п•f1, где п=2k+1, k= 1,2,3.
Однако проведенные макетные испытания выявили ряд существенных недостатков предложенной конструкции преобразователя, связанных, во-первых, с нагрузочной способностью преобразователя. С увеличением тока нагрузки работоспособность преобразователя резко снижается из-за возможности нарушения очередности (последовательности) перемагничивания сердечников, так как встречно-последовательное включение выходных обмоток сердечников вызывает взаимное влияние (наложение) электромагнитного процесса в одном сердечнике на другой. Требуются дополнительные схемные решения по развязке этих процессов. Кроме того, ухудшается форма выходного напряжения, снижается к.п.д. Внешняя характеристика преобразователя приобретает резко выраженный падающий характер. Сердечники магнитопровода значительно разогреваются. Представляется предпочтительнее использование данной схемы в маломощных устройствах (управление, связь, контроль, защита).
Во-вторых, недостатки предложенной конструкции связаны с технологичностью исполнения данной схемы. Сложно подобрать нужные магнитные материалы, отличающиеся друг от друга по коэрцитивной силе. В заводских условиях это сделать практически невозможно, так как нет разнотипных материалов нужного типоразмера. Представляется целесообразным изготовление магнитопровода трансформатора из одного типа магнитного материала.
Целью изобретения является повышение нагрузочной способности преобразователя частоты, улучшение качества его выходного напряжения.
Цель достигается тем, что в преобразователе частоты, содержащем трансформатор с составным магнитопроводом из N=2k+1, где k=1,2,3, сердечников из магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), первичную и вторичную обмотки, все сердечники магнитопровода выполнены из одного и того же магнитного материала, где каждый сердечник последовательно-встречно охвачен разным числом витков первичной обмотки согласно выражению:
SkW1k=Sk+1•W1k+1,
где Sk сечение k-го сердечника;
W1k число витков первичной обмотки, охватывающих k-й сердечник, так, что в витках четных сердечников образуются противо-ЭДС одного знака, а в витках нечетных сердечников противоположного знака.
Каждый сердечник последовательно-согласно охвачен разным числом витков вторичной обмотки согласно выражению:
SkW2k=Sk+1•W2k+1,
где W2k число витков вторичной обмотки, охватывающих k-й сердечник, каждый сердечник, кроме последнего, охвачен двумя обмотками развязки
Figure 00000002
, выходные концы которых через базовые сопротивления
Figure 00000003
подключены к эмиттер-базовым переходам развязывающих транзисторов
Figure 00000004
, образующих ключ с двухсторонней проводимостью и включенных между собой так, что эмиттер каждого транзистора через анод-катод диода
Figure 00000005
подключен к коллектору другого транзистора, а коллекторы обоих транзисторов одновременно подключены к выходным концам выходной обмотки W2k+1 соответствующего k+1-го сердечника.
Это позволяет как в режиме холостого хода, так и при наличии нагрузки, осуществить процесс последовательного (друг за другом) перемагничивания однотипных сердечников магнитопровода с наперед заданной очередностью, что достигается использованием разного числа витков первичной обмотки на каждом сердечнике, включенных между собой встречно-последовательно. При этом в выходных обмотках преобразователя частоты формируются импульсы взаимо-ЭДС, сдвинутые относительно друг друга по фазе на угол
Φk+1 = kπ/N, (1)
где N общее число сердечников, k=1,2,3. равных по амплитуде, но противоположных по знаку. Для исключения нарушения установленной очередности перемагничивания сердечников магнитопровода и повышения нагрузочной способности преобразователя при перемагничивании четного сердечника в его обмотках развязки формируется управляющий импульс наведенной ЭДС открывающий один из транзисторов ключа с двухсторонней проводимостью и шунтирующего выходную обмотку последующего нечетного сердечника, и, наоборот, при перемагничивании нечетного сердечника шунтируется выходная обмотка последующего четного сердечника.
Таким образом, в предложенном преобразователе возможна реализация способа преобразования частоты входного напряжения в повышенную частоту выходного напряжения согласно выражению:
fвых=п•fвх, где п=2k+1, k=1,2,3, (2)
на однотипных сердечниках и повышение нагрузочной способности и работоспособности преобразователя посредством развязки электромагнитных процессов в сердечниках по времени.
На фиг. 1 представлена принципиальная электрическая схема преобразователя частоты; на фиг. 2 конструктивный чертеж трансформатора преобразователя частоты; на фиг. 3 кривые магнитного гистерезиса сердечников составного магнитопровода трансформатора и дифференциальной индуктивности намагничивающей обмотки каждого сердечника в функции тока намагничивания; на фиг. 4 эпюры входного напряжения, изменения магнитного потока в сердечниках магнитопровода для случая N=3, где N общее число сердечников в магнитопроводе, противо-ЭДС в намагничивающих обмотках по каждому сердечнику, выходного напряжения повышенной частоты и тока в нагрузке, а также тока намагничивания по каждому из сердечников в функции времени.
Принципиальная электрическая схема преобразователя частоты состоит из трансформатора с составным магнитопроводом из N=2k+1, (где k=1,2,3,) сердечников из магнитного материала с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса (ППГ) с первичной и вторичной обмотками, все сердечники выполнены из одного и того же магнитного материала, где каждый сердечник последовательно-встречно охвачен разным числом витков первичной обмотки согласно выражению: Sk•W1k=Sk+1•W1k+1, где Sk сечение k-го сердечника; W1k число витков первичной обмотки, охватывающих k-й сердечник, так, что в витках четных сердечников образуются противо-ЭДС одного знака, а в витках нечетных сердечников - противоположного знака, каждый сердечник последовательно-согласно охвачен разным числом витков вторичной обмотки согласно выражению: SkW2k=Sk+1•W2k+1, где W2k число витков вторичной обмотки охватывающих k-й сердечник, каждый сердечник (кроме последнего) охвачен двумя обмотками развязки
Figure 00000006
, входные концы которых через базовые сопротивления
Figure 00000007
подключены к эмиттер-базовым переходам развязывающих транзисторов
Figure 00000008
, образующих ключ с двухсторонней проводимостью и включенных между собой так, что эмиттер каждого транзистора через анод-катод диода
Figure 00000009
подключен к коллектору другого транзистора, а коллекторы обоих транзисторов одновременно подключены к выходным концам обмотки W2k+1 соответствующего k+1-го сердечника.
На фиг.1-4 обозначено:
≈Uвх мгновенное переменное входное напряжение;
TVк трансформатор напряжения;
N=2k+1; k=1,2,3. число последовательно включенных по входу и выходу трансформаторов напряжения;
W1k намагничивающая обмотка k-го трансформатора напряжения;
W2k выходная обмотка k-го трансформатора;
Figure 00000010
блокирующая обмотка управления k-го ключа;
Figure 00000011
базовое сопротивление k-го ключа;
Figure 00000012
силовые транзисторы k-го ключа;
Figure 00000013
развязывающие диоды k-го ключа;
1,2,k,N номер сердечника;
Bи индукция,
Figure 00000014
индукция насыщения;
ψк потокосцепление; Hμ напряженность магнитного поля намагничивания; iμ ток намагничивания;
Fμ= iμW МДС намагничивания;
Fc=Hclк МДС коэрцитивная; lk длина сердечника;
Lgk дифференциальная индуктивность обмотки от перемагничивания k-го сердечника;
Uп напряжение на нагрузочном сопротивлении rп;
Φ магнитный поток, FS магнитный поток насыщения;
t время; Т период Uвх;
l * 1k - противо-ЭДС в обмотке W1k от перемагничивания к-го сердечника;
iп ток нагрузки.
Предлагаемое устройство работает следующим образом: При подаче на первичную обмотку знакопеременного, например, прямоугольного напряжения Uвх=+U, по ней начинает протекать ток намагничивания iμ, а в каждой обмотке W, охватывающей k-й сердечник, образуется МДС перемагничивания, равные по величине Fμ= iμW, где k=1,2,3, которые осуществляют поочередное перемагничивание сердечников магнитопровода, сначала первого, затем второго и т.д. При этом в каждом сердечнике, например, при N=3 (фиг. 1), трансформатора TV появляется знакопеременный во времени магнитный поток Φ1, Φ2, Φ3, а во всех обмотках трансформатора возникают импульсы ЭДС;
а) противо-ЭДС в обмотках W1k - e * 1k от перемагничивания соответствующего k-го сердечника. Причем указанные импульсы ЭДС сдвинуты относительно друг друга по фазе на угол Φk+1 = kπ/N, где N общее число сердечников;
б) взаимо-ЭДС в обмотках
Figure 00000015
от перемагничивания k-го сердечника. Указанные импульсы также сдвинуты относительно друг друга по фазе, но равны по амплитуде и противоположны по знаку;
в) взаимо-ЭДС в обмотках развязки
Figure 00000016
от перемагничивания соответствующего k-го сердечника.
Для исключения нарушения очередности перемагничивания сердечников к каждой выходной обмотке W2k (кроме первой k=1) подключены шунтирующие ключи с двухсторонней проводимостью, состоящие из двух транзисторов
Figure 00000017
, к базе-эмиттерному переходу которых через сопротивления
Figure 00000018
подключены концы развязывающих обмоток
Figure 00000019
с предыдущего сердечника и двух диодов
Figure 00000020
.
Когда перемагничивается k-й нечетный сердечник, то с его развязывающих обмоток
Figure 00000021
на транзисторы
Figure 00000022
шунтирующего ключа четного сердечника поступает отпирающее напряжение, выходная обмотка W z 2k+1 шунтируется, что позволяет на время перемагничивания сечения Sk нечетного сердечника исключить какое-либо перемагничивание сечения Sk+1 последующего четного сердечника, т.е. развязать их электромагнитный процесс перемагничивания. Затем происходит перемагничивание четного сердечника, а выходная обмотка последующего нечетного сердечника шунтируется и т.д. до полного перемагничивания магнитопровода.
С целью выяснения процесса преобразования однофазного входного напряжения с частотой fвх в однофазное выходное напряжение с частотой fвых рассмотрим два основных режима работы предлагаемого преобразователя: режим холостого хода (ХХ) и режим нагрузки.
1. Режим холостого хода (zн = ∞).. "Эффект" поочередного (последовательного) перемагничивания сердечников магнитопровода достигается посредством использования разного числа витков первичной обмотки, охватывающих указанные сердечники при идентичности всех других параметров сердечников (N=3):
Figure 00000023
l1=l2=l3; Hc1=Hc2=Hc3, где В - индукция; l длина сердечника; Нc коэрцитивная сила. Для выравнивания импульсов выходного напряжения по длительности требуется выполнить для сердечников с ППГ равенство (по первичной обмотке):
Figure 00000024

т.е.
S1W11=S2W12=S3W13 (4)
где S сечение сердечника;
Um амплитуда входного напряжения;
W1k число витков первичной обмотки, охватывающих k-й сердечник, k=1,2,3,
tпk время перемагничивания k-го сердечника от магнитного состояния
Figure 00000025
в состояние
Figure 00000026
, т.е. длительность импульса выходного напряжения.
Для выравнивания импульсов выходного напряжения по амплитуде требуется выполнить равенство (по вторичной обмотке):
Figure 00000027

где
Figure 00000028
противо-ЭДС обмотки W1k от перемагничивания k-го сердечника,
т.е. S1W21=S2W22= S3W23,
где W21, W22, W23 число витков выходной обмотки, охватывающих соответственно 1,2,3 сердечники.
Тогда согласно закону полного тока в сердечниках трансформатора TV, охваченных витками W11, W12, W13, по которым протекает общий входной ток Iвх, возникают напряженности электромагнитного поля согласно выражению:
Figure 00000029

Первым начнет перемагничиваться тот сердечник, у которого напряженность H1k≥Hc, где k номер сердечника, т.е. больше или равна коэрцитивной силе и достаточна для начала его перемагничивания.
Пусть W11>W12>W13, тогда первым начнет перемагничиваться первый сердечник, так как H11≥Hc. К обмотке W11 прикладывается все напряжение
Figure 00000030
.
Тогда на время
Figure 00000031
перемагничивания первого сердечника все другие сердечники не перемагничиваются. Это происходит по той причине, что для второго (четного) и третьего последующего (нечетного) H12<Hc; H12<Hc. Покажем это.
Пусть ток Iвх, протекающий по обмоткам, достигнет величины, достаточной для перемагничивания первого сердечника
Figure 00000032
.
C учетом разности витков W11>W12>W13, равенств l1=l2=l3; Hc=Hc1=Hc2=Hc3, получим
Figure 00000033

Figure 00000034

Последние выражения показывают, что при перемагничивании первого сердечника условия для перемагничивания второго и третьего сердечников в режиме ХХ еще не созданы.
Это происходит по той причине, что ток Iвх, достигнув значения Iвх=Ic= const, практически остается величиной неизменной на все время перемагничивания первого сердечника. Однако это не противоречит закону электромагнитной индукции. Происходит резкое увеличение дифференциальной индуктивности αд на вертикальном (восходящем) участке ППГ (фиг. За, точки 1-11, фиг. 3б, точка 1), а в выходной обмотке W21 возникает взаимо-ЭДС l * 21 , равная по величине:
Figure 00000035

где
Figure 00000036
дифференциальная индуктивность обмотки W11 от перемагничивания 1-го сердечника;
Figure 00000037
дифференциальная проницаемость магнитного материала первого сердечника с ППГ.
Следует указать, что дифференциальная проницаемость сердечников μд для магнитного материала с ППГ подчиняется условию:
Figure 00000038

На время перемагничивания первого сердечника
Figure 00000039
в обмотках
Figure 00000040
возникают импульсы взаимо-ЭДС
Figure 00000041
, которые прикладываются к эмиттер-базовым переходам транзисторов
Figure 00000042
ключа с двухсторонней проводимостью второго (четного) сердечника и шунтируют (коротят) выходную обмотку W22, соответственно и первичную обмотку W12, которая встречно-направлена обмотке W11 нечетного первого сердечника.
Экспериментальные исследования показывают, что в режиме ХХ либо при нагрузке, близкой к режиму ХХ (маломощные цепи), дополнительное использование развязывающих ключей совсем не обязательно. Схема прототипа надежно работает.
Только после перемагничивания первого сердечника ток Iвх в первичной обмотке скачком возрастает до значения
Figure 00000043
начинается перемагничивание второго (четного) сердечника. В выходной обмотке W22 формируется импульс взаимо-ЭДС длительностью:
Figure 00000044

где Т период входного напряжения,
и амплитудой
Figure 00000045

противоположного знака относительно импульса взаимо-ЭДС от перемагничивания первого сердечника.
В обмотках развязки
Figure 00000046
, охватывающих второй сердечник (четный) образуются взаимо-ЭДС для шунтирования выходной обмотки W23 охватывающей третий (нечетный) сердечник.
После перемагничивания второго сердечника ток Iвх в первичной обмотке скачком возрастает до значения
Figure 00000047
начинается перемагничивание третьего (нечетного) сердечника.
В выходной обмотке W23 формируется импульс взаимо-ЭДС длительностью
Figure 00000048

и амплитудой
Figure 00000049

противоположного знака относительно импульса взаимо-ЭДС l * 22 от перемагничивания второго сердечника. После перемагничивания третьего сердечника процесс преобразования полупериода входного напряжения с частотой fвх в частоту fвых=пfвх
где п=2k+1, k=1 заканчивается.
При смене полярности входного напряжения Uвх=-Um процесс поочередного перемагничивания сердечников повторяется в той же последовательности, но уже в обратную сторону то магнитного состояния (+Вs) к состоянию (-Вs). В выходных обмотках W21, W22, W23 формируются импульсы взаимо-ЭДС с частотой fвых, т. е. происходит преобразование частоты fвх отрицательного полупериода входного напряжения в частоту fвых=пfвых, где п=2k+1, k=1.
Если не учитывать потери напряжения на рассеяние, потери напряжения на омическом сопротивлении обмотки и потери напряжения на п/п элементах в прямом направлении, то согласно закону электромагнитной индукции для любого полупериода входного напряжения для преобразователя частоты справедлива система уравнений в режиме ХХ (математическая модель преобразования частоты в режиме ХХ):
Figure 00000050

Figure 00000051

Figure 00000052

Figure 00000053
,
где Н напряженность;
αд - дифференциальная индуктивность;
iвх входной ток;
l длина сердечника;
Figure 00000054
знак дифференцирования;
ψ - потокосцепление.
Последнее уравнение системы (14) составлено с учетом допущения, что базовые сопротивления для всех транзисторов преобразователя одинаковые по номиналу и не оказывают подмагничивающего действия на каждый предыдущий сердечник, т. е. rб достаточно велико, но достаточно для управления транзистором по току
Figure 00000055
.
Из первого уравнения системы уравнений (14) получим выражение для скорости изменения тока холостого хода во времени, т.е.
Figure 00000056

Тогда выражения для определения составляющих противо-ЭДС в первичной обмотке W11, W12, W13 от перемагничивания идентичных сердечников 1,2,3, будет иметь вид:
Figure 00000057

где
Figure 00000058
дифференциальная индуктивность;
k номер сердечника.
Зная величины l * 11 , l * 12 , l * 13 в любой момент времени процесса трансформации, не трудно определить все другие ЭДС в обмотках трансформатора в виде:
Figure 00000059

2. Режим нагрузки (Zн ≠ ∞).
При включении нагрузочного сопротивления (например, активного rн) на выходные концы преобразователя по вторичным обмоткам W21, W22, W23, включенных согласно-последовательно потечет ток нагрузки iн, который вызовет образование разных по величине МДС реакции (нагрузки) согласно выражениям:
Figure 00000060

Однако, если бы все первичные W11, W12, W13 и все вторичные W21, W22, W23 обмотки были бы включены между собой согласно-последовательно, то ток нагрузки не вызвал бы нарушения очередности перемагничивания сначала первого, затем второго, затем третьего. Это происходило бы по той причине, что на время перемагничивания первого сердечника все другие сердечники не перемагничивались даже без использования развязывающих ключей.
В последнем случае из-за встречного включения намагничивающей первичной обмотки каждого нечетного сердечника и каждого четного сердечника ток нагрузки вызывает их одновременное перемагничивание.
Эксперимент показывает, что, чем больше ток нагрузки, тем больше проявляется "эффект" одновременного перемагничивания двух сердечников, первичные обмотки или вторичные обмотки которых включены встречно, а вторичные обмотки нагружены на сопротивление (активное, емкостное, индуктивное, смешанные).
Следовательно, на экране осциллографа можно увидеть, что импульсы взаимо-ЭДС от перемагничивания первого и второго сердечников чем больше ток нагрузки, тем больше по длительности взаимокомпенсируются (так как имеют разную полярность). Однако импульс взаимо-ЭДС с выходной обмотки W23 находится строго на своем месте согласно теории (изложенной выше) и сдвинут по фазе относительно начала любого полупериода на угол:
Figure 00000061

Поэтому с целью исключения нарушения процесса поочередного перемагничивания сердечников под нагрузкой предлагается на время перемагничивания нечетного сердечника, например, первого, закорачивать выходную обмотку (шунтировать) W22 четного второго сердечника. Это реализуется открытием одного из транзисторов
Figure 00000062
открывающим напряжением с обмотки развязки
Figure 00000063
. При этом входной ток не возрастает и ограничен величиной:
Figure 00000064

где
Figure 00000065
ток перемагничивания первого сердечника;
Figure 00000066
ток нагрузки;
Uн напряжение на нагрузочном сопротивлении. После перемагничивания первого сердечника его индуктивное сопротивление исчезнет (так как
Figure 00000067
), начинает перемагничиваться второй четный сердечник. С обмоток развязки
Figure 00000068
открывающее напряжение открывает один из транзисторов
Figure 00000069
и шунтируется (закорачивается) выходная обмотка W23 последующего нечетного сердечника.
Входной ток ограничен величиной:
Figure 00000070

где
Figure 00000071
ток перемагничивания второго сердечника;
Figure 00000072
ток нагрузки.
После перемагничивая второго сердечника начинает перемагничиваться третий сердечник. На данный момент индуктивное сопротивление первого и второго сердечника полностью исчезают (так как
Figure 00000073
). Поэтому при перемагничивании третьего сердечника энергия электромагнитного поля в сердечнике 1,2 не накапливается.
Входной ток ограничен величиной
Figure 00000074

где
Figure 00000075
ток намагничивания третьего сердечника;
Figure 00000076
ток нагрузки.
Следовательно, в процессе поочередного (друг за другом) перемагничивания сердечников 1,2,3 ток намагничивания скачком принимает новое значение, достаточное для перемагничивания очередного сердечника (фиг. 4к).
При этом экспериментальные исследования показывают, что ток нагрузки в выходной обмотке может принимать разные значения и зависит от сопротивления нагрузки, а также сечения провода в первичной и вторичной обмотках. К.п.д. резко возрастает, исчезнет нагрев сердечников, внешняя характеристика преобразователя частоты принимает менее выраженный падающий характер. Трансформатор преобразователя изготавливается проще, так как использованы однотипные сердечники из магнитного материала одной марки (но обязательно с ППГ, так как при использовании непрямоугольной петли (например, линейной) процесс поочередного перемагничивания сердечников в принципе не может быть достигнут.
Преимущество преобразователя частоты по массогабаритным показателям наиболее проявляются на повышенных частотах входного напряжения, например, с целью преобразования выходного напряжения высокочастотных инверторов постоянного тока.
Недостатком предложенного преобразователя частоты является дополнительное использование развязывающих транзисторов и диодов и цепей управления ими.
Таким образом, в ходе реализации данной схемы преобразователя частоты стало возможным повышение его нагрузкой способности, улучшение качества его выходного напряжения, а также упрощение конструкции трансформатора посредством развязки по времени процессов перемагничивания сердечников составного магнитопровода и изготовления их из однотипного магнитного материала с прямоугольной петлей магнитного гистерезиса.

Claims (1)

  1. Преобразователь частоты, содержащий трансформатор с составным магнитопроводом из N (где N 2k + 1, k 1, 2, 3) сердечников из магнитного материала с прямоугольной петлей гистерезиса (ППГ), с первичной и вторичной обмотками, отличающийся тем, что все сердечники магнитопровода выполнены из одного и того же магнитного материала с одинаковой петлей гистерезиса, где каждый сердечник последовательно-встречно охвачен разным числом витков первичной обмотки согласно выражения:
    SkW1k Sk+1•W1k+1,
    где Sk сечение k-го сердечника;
    W1k число витков первичной обмотки, охватывающих k-й сердечник так, что в витках четных сердечников образуются противо-ЭДС одного знака, а в витках нечетных сердечников противоположного знака, каждый сердечник последовательно согласно охвачен разным числом витков вторичной обмотки согласно выражению
    SkW2k Sk+1 • W2k+1,
    где W2k число витков вторичной обмотки, охватывающих k-й сердечник, каждый k-й сердечник (кроме последнего) охвачен двумя обмотками развязки, выходные концы которых через базовые сопротивления подключены к эмиттер-базовым переходам двух развязывающих транзисторов, и образующих (k + 1)-й ключ с двусторонней проводимостью для шунтирования выходной обмотки (k + 1)-го сердечника, причем включенных между собой так, что эмиттер каждого транзистора через анод катод диода подключен к коллектору другого транзистора, а коллекторы обоих транзисторов одновременно подключены к выходным концам выходной обмотки соответствующего (k + 1)-го сердечника.
RU94039038A 1994-10-11 1994-10-11 Преобразователь частоты RU2077110C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94039038A RU2077110C1 (ru) 1994-10-11 1994-10-11 Преобразователь частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU94039038A RU2077110C1 (ru) 1994-10-11 1994-10-11 Преобразователь частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU94039038A RU94039038A (ru) 1996-10-27
RU2077110C1 true RU2077110C1 (ru) 1997-04-10

Family

ID=20161826

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU94039038A RU2077110C1 (ru) 1994-10-11 1994-10-11 Преобразователь частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2077110C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499318C2 (ru) * 2011-05-16 2013-11-20 Михаил Кириллович Коротаев Трансформатор напряжения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Розенблат М.А. Магнитные элементы автоматики и вычислительной техники. - М.: Наука, 1966, с.224 - 226, рис.6.30 - 6.32. Моин В.С., Лаптев Н.Н. Стабилизированные транзисторные преобразователи. - М.: Энергия, 1972, с.512. Патент РФ N 2006088, кл. H 01 F 35/00, 1994. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499318C2 (ru) * 2011-05-16 2013-11-20 Михаил Кириллович Коротаев Трансформатор напряжения

Also Published As

Publication number Publication date
RU94039038A (ru) 1996-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Manjrekar et al. Power electronic transformers for utility applications
KR930000966B1 (ko) 비선형 공진스위치 및 콘버터
RU2077110C1 (ru) Преобразователь частоты
Sun et al. Forward converter regulator using controlled transformer
RU2291550C1 (ru) Однофазный полумостовой инвертор
US4455600A (en) Single phase, double-ended thyristor inverter with choke-coupled impulse commutation
JPS5944872B2 (ja) 電力制御回路
SU1022272A1 (ru) Преобразователь посто нного напр жени
SU1275690A1 (ru) Однотактный преобразователь посто нного напр жени
RU2006165C1 (ru) Преобразователь постоянного напряжения
RU2059980C1 (ru) Преобразователь напряжения
RU23539U1 (ru) Трехфазный инвертор с самовозбуждением
RU2110881C1 (ru) Резонансный преобразователь с широтно-импульсной модуляцией
RU2012982C1 (ru) Устройство для управления силовым транзисторным ключом
SU381143A1 (ru) Трехфазный инвертор
SU603071A1 (ru) Однофазный удвоитель частоты
SU1320881A1 (ru) Транзисторный генератор пр моугольных колебаний
CN208424189U (zh) 一种用于驱动固态开关管的多路输出高压隔离驱动电源
RU2159003C1 (ru) Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное с промежуточным умножением частоты (варианты)
RU2186452C2 (ru) Полумостовой преобразователь постоянного напряжения
RU2045790C1 (ru) Трехфазный трансформатор
SU1618541A1 (ru) Сварочный источник питани
SU1739463A1 (ru) Транзисторный инвертор
SU1525838A1 (ru) Преобразователь посто нного напр жени в посто нное
SU1285566A1 (ru) Генератор пр моугольных импульсов