RU2080222C1 - Преобразователь постоянного напряжения - Google Patents

Преобразователь постоянного напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2080222C1
RU2080222C1 RU95101958A RU95101958A RU2080222C1 RU 2080222 C1 RU2080222 C1 RU 2080222C1 RU 95101958 A RU95101958 A RU 95101958A RU 95101958 A RU95101958 A RU 95101958A RU 2080222 C1 RU2080222 C1 RU 2080222C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
circuit
inverter
auxiliary
main
current
Prior art date
Application number
RU95101958A
Other languages
English (en)
Other versions
RU95101958A (ru
Inventor
Александр Михайлович Иванов
Original Assignee
Александр Михайлович Иванов
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 Александр Михайлович Иванов filed Critical Александр Михайлович Иванов
Priority to RU95101958A priority Critical patent/RU2080222C1/ru
Publication of RU95101958A publication Critical patent/RU95101958A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2080222C1 publication Critical patent/RU2080222C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)

Abstract

Использование: ручная и автоматическая дуговая сварка на постоянном токе. Сущность изобретения: преобразователь содержит тиристорный резонансный инвертор с обратными диодами, основной и вспомогательный резонансный LC-контур, силовой трансформатор, выпрямитель и емкостной выходной фильтр. Дополнительный LC-контур включен в диагональ переменного тока инвертора; последовательно с ним включены дополнительная обмотка дросселя основного LC-контура и двунаправленный ключ. Благодаря этому преобразователь сохраняет работоспособность во всех режимах от холостого хода до короткого замыкания, поскольку в цепи вспомогательного контура всегда формируются импульсы прямого и обратного тока стабильной амплитуды и длительности. Протекая по обратному диоду, инвертора обратная полуволна тока вспомогательного контура запирает тиристор инвертора, даже если в цепи основного LC-контура обратная полуволна тока не формируется. 3 ил.

Description

Изобретение относится к электросварке и может быть использовано при разработке источников питания для дуговой сварки. Известны преобразователи [1 и 2] содержащие резонансный инвертор с обратными вентилями, трансформатор, выпрямитель, емкостной сглаживающий фильтр. Известные преобразователи имеют высокий КПД и позволяют стабилизировать ток в дуговом промежутке.
Наиболее близким к изобретению является преобразователь [3] имеющий кроме перечисленных узлов вспомогательный последовательный LC-контур, подключенный параллельно первичной обмотке трансформатора. Благодаря этому цепи к запираемым тиристорам инвертора прикладывается обратное напряжение, а инвертор имеет высокую коммутационную устойчивость во всех режимах работы.
Первым недостатком преобразователя является то, что в нем в качестве обратных вентилей применены тиристоры, что увеличивает стоимость преобразователя, поскольку тиристор примерно вдвое дороже аналогичного диода.
Вторым недостатком известного преобразователя является то, что в нем нельзя применить наиболее быстродействующие асимметричные тиристоры (тиристоры проводящие в обратном направлении), не рассчитанные на приложение большого обратного напряжения. Применение более быстродействующих тиристоров позволило-бы увеличить частоту инвертирования и уменьшить габариты и массу преобразователя.
Третьим недостатком прототипа является увеличение тока короткого замыкания по сравнению с номинальным током, поскольку конденсатор вспомогательного LC-контура в паузе между импульсами тока отдает накопленную энергию в нагрузку.
Четвертым недостатком является то, что под действием напряжения конденсатора вспомогательного LC-контура, в паузе между импульсами, сердечник трансформатора продолжает перемагничиваться, что увеличивает потери в нем и может привести к его насыщению.
Цель изобретения повышение частоты инвертирования, повышение КПД, снижение массы и габаритов преобразователя, уменьшение стоимости, уменьшение разницы между номинальным током и током короткого замыкания.
Цель достигается тем, что в преобразователе, содержащем последовательный резонансный инвертор с обратными вентилями, основной и вспомогательный резонансный LC-контур, трансформатор, выпрямитель и емкостной сглаживающий фильтр, вспомогательный последовательный LC-контур подключен к диагонали переменного тока инвертора, причем последовательно с указанным контуром включен двунаправленный ключ и вторая обмотка дросселя основного резонансного контура.
Сущность изобретения заключается в том, что благодаря наличию вспомогательного контура с включенными в его цепь второй обмоткой дросселя основного колебательного контура и двунаправленным ключом, амплитуда тока в обратных вентилях инвертора не уменьшается ниже некоторой величины, определяемой параметрами вспомогательного контура, а его длительность остается постоянной во всех режимах работы инвертора. Тем самым гарантируется надежная коммутация тиристоров инвертора при высокой частоте инвертирования.
На фиг. 1 приведены схема полумостового варианта предлагаемого преобразователя. Преобразователь содержит тиристоры инвертора 1 и 2, обратные диоды 3 и 4, дроссели основного резонансного контура, имеющие первые обмотки 5, 6 и вторые обмотки 7, 8, конденсатор основного контура 9, силовой трансформатор 10, выходной выпрямитель 11, емкостной фильтр 12, дроссель вспомогательного LC-контура 13, конденсатор вспомогательного LC-контура 14, двунаправленный ключ 15, конденсаторы делителя 16 и 17. Вход преобразователя зашунтирован блокирующим конденсаторов 18, выход подключен к дуговому промежутку 19. Включение в цепь вспомогательного контура двух вторых обмоток дросселей 7 и 8 объясняется тем, что в этом варианте схемы дроссель основного LC-контура разделен на две части, каждая из которых работает в течении одного полупериода.
Работу схемы поясняют временные диаграммы на фиг. 2 и 3, на которых представлены токи управления тиристорами инвертора iу1, iу2, сигнал управления двунаправленным ключом iу15, ток в конденсаторе основного резонансного контура i9, напряжение на этом конденсаторе U9, ток в конденсаторе вспомогательного контура i14 напряжение на этом конденсаторе U14.
Преобразователь работает следующим образом. Пусть к моменту отпирания тиристора 1 и двунаправленного ключа 15 конденсаторы 9 и 14 были заряжены с отрицательной полярностью, а напряжение на конденсаторах 16 и 17 было одинаковым. Число витков обмоток 5 8 дросселей основного резонансного контура должно быть одинаковым. После подачи в момент t0 импульсов управления на тиристор 1 и ключ 15 в конденсаторах 9 и 14 начинают протекать токи
Figure 00000002

где E входное напряжение преобразователя;
Ug(t0) начальное напряжение на конденсаторе 9;
Uн'h приведенное к первичной обмотке напряжение на конденсаторе 12;
ω1 собственная частота основного контура;
U14(t0) начальное напряжение на конденсаторе 14;
ω2 собственная частота вспомогательного контура;
L1 суммарная индуктивность основного колебательного контура, включающая индуктивность первой обмотки 5 дросселя основного контура и индуктивность рассеяния трансформатора 10;
L2 суммарная индуктивность дросселя 13 и индуктивность второй обмотки 8 дросселя основного контура.
Параметры обоих контуров выбираются исходя из условия ω1= ω2 Напряжение на обмотке 5 не влияет на ток во вспомогательном контуре, поскольку оно компенсируется точно таким же напряжением второй обмотки 7 этого же дросселя. После перехода тока в тиристоре 1 в момент t1 через нуль тиристор 1 закрывается, конденсатор 9 заряжается до напряжения Ugm, а конденсатор 14 до напряжения U14m-E. Далее в схеме отпирается обратный диод 3, и во вспомогательном контуре формируется ток противоположной полярности, разряжающий конденсатор 14
Figure 00000003

Протекая через диод 3, этот ток создает обратное напряжение для запираемого тиристора 1. Ток противоположный полярности в конденсаторе 9 и в первичной обмотке трансформатора 10 может возникнуть только при выполнении условия
Figure 00000004

В этом случае (фиг. 2) на интервале t2 t1
Figure 00000005

Если условие (4) не выполняется, то обратная полуволна тока в конденсаторе 9 (фиг. 3) не формируется. Если бы вспомогательный контур отсутствовал, то при невыполненнии условия (4) тиристор 1 оставался бы открытым и после момента t1, так как через него продолжал бы протекать ток намагничивания трансформатора 10. Интервал проводимости тиристора 1 зависел бы от индуктивности намагничивания трансформатора 10 и был бы значительно больше интервала t1 t0. Это означает, что частота работы преобразователя без дополнительного резонансного контура была бы значительно меньше, чем с контуром. При наличии вспомогательного контура его ток на интервале t1 t0 компенсирует ток намагничивания трансформатора 10, благодаря чему проводивший тиристор закрывается, а шунтирующий его обратный диод открывается. Таким образом, наличие вспомогательного контура с вторыми обмотками дросселей основного контура позволяет поддерживать постоянным интервал проводимости обратных диодов и тем самым обеспечивать коммутацию тиристоров вне зависимости от режима работы преобразователя и вплоть до режима холостого хода, когда условие (4) заведомо не выполняется. При наличии вспомогательного контура после перехода в момент t2 через нуль тока диода 3 указанный диод закрывается. Примерно в этот же момент должен быть снят отпирающий сигнал с двунаправленного ключа 15. Далее в первичной обмотке трансформатора 10 имеет место бестоковая пауза, поскольку закрыты все тиристоры, диоды и двунаправленный ключ. Ток намагничивания трансформатора 10 переходит во вторичную обмотку.
После отпирания момент t3 тиристора 2 и двунаправленного ключа 15 вследствие симметрии схемы процессы повторяются, но токи в соответствующих интервалах протекают в обратных направлениях, а конденсаторы 9 и 14 заряжаются с противоположной полярностью. Двунаправленный ключ 15 необходим для предотвращения неконтролируемого обмена энергией между конденсаторами 9 и 14 после запирания обратных диодов. Если бы двунаправленный ключ отсутствовал, то в интервале t3 t3 конденсатор 14 колебательно перезаряжался бы, обмениваясь энергией с конденсатором 9. Это в зависимости от фазы включения следующего тиристора привело бы либо к увеличению тока вспомогательного контура, либо к его уменьшению. Это вынуждает увеличивать установленную мощность эго элементов (т.е. увеличивать рабочее напряжение конденсатора 14 и сечение провода дросселя 13), так как регулирование тока нагрузки возможно только изменением частоты, поэтому фаза включения тиристора может быть любой и надо исходить из худшего случая.
Вторым следствием неконтролируемого обмена энергией является увеличение тока короткого замыкания по сравнению с номильным током. Это объясняется тем, что в режиме короткого замыкания потери в нагрузке малы, и процесс колебательного перезаряда конденсатора 14 затухает медленнее, чем в режиме сварки.
При наличии двунаправленного ключа фаза включения тиристора всегда равна нулю, поскольку двунаправленный ключ открывается одновременно с тиристором. Это позволяет стабилизировать амплитуду тока во вспомогательном контуре ключа позволяет также создать режим бестоковой паузы в первичной обмотке трансформатора 10 и т ем самым исключить его одностороннее намагничивание. Это позволяет увеличить индукцию в его сердечнике, уменьшить его габариты и массу.
Для надежной коммутации тиристров инвертора ток вспомогательного контура должен компенсировать ток намагничивания трансформатора. В грамотно рассчитанном трансформаторе ток намагничивания по крайней мере на один-два порядка меньше тока нагрузки в номинальном режиме. Поэтому установленная мощность элементов вспомогательного контура тоже по крайней мере на порядок меньше установленной мощности основного контура (при наличии двунаправленного ключа). По этой же причине сам двунаправленный ключ должен быть рассчитан на ток в несколько десятков раз меньше тока тиристоров и может быть выполнен, например, на двух встречно-параллельно включенных транзисторах.
В предлагаемой схеме по сравнению с прототипом число тиристоров меньше, применяемые тиристоры защищены от обратного напряжения обратными диодами, что позволяет применить более быстродействующие асимметричные тиристоры. Поскольку диод дешевле аналогичного тиристора, то себестоимость предлагаемого преобразователя меньше, чем у аналога. Применение более быстродействующих тиристоров и устранение паузы между импульсами прямых и обратных вентилей позволяет увеличить частоту инвертирования и уменьшить габариты и массу реактивных элементов. Гарантированная во всех режимах бестоковая пауза в первичной обмотке трансформатора позволяет устранить одностороннее намагничивание трансформатора, уменьшить потери в нем и дополнительно уменьшить габариты, а также предотвратить передачу в нагрузку энергии на первичной цепи в паузе между импульсами тока.

Claims (1)

  1. Преобразователь постоянного напряжения, содержащий последовательный резонансный инвертор с обратными вентилями, основной последовательный резонансный LС-контур, вспомогательный резонансный LС-контур, трансформатор, выходной выпрямитель с емкостным фильтром, отличающийся тем, что вспомогательный LС-контур включен в диагональ переменного тока инвертора, причем последовательно с ним включены вторая обмотка дросселя основного LС-контура и двунаправленный ключ.
RU95101958A 1995-02-09 1995-02-09 Преобразователь постоянного напряжения RU2080222C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95101958A RU2080222C1 (ru) 1995-02-09 1995-02-09 Преобразователь постоянного напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU95101958A RU2080222C1 (ru) 1995-02-09 1995-02-09 Преобразователь постоянного напряжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU95101958A RU95101958A (ru) 1997-03-10
RU2080222C1 true RU2080222C1 (ru) 1997-05-27

Family

ID=20164697

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU95101958A RU2080222C1 (ru) 1995-02-09 1995-02-09 Преобразователь постоянного напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2080222C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 1252097, кл. B 23 K 9/00 1986. 2. SU, авторское свидетельство, 1489934, кл. B 23 K 9/10, 1989. 3. SU, патент, 1802765, кл. B 23 K 9/00, 1993. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU95101958A (ru) 1997-03-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Manjrekar et al. Power electronic transformers for utility applications
US5448467A (en) Electrical power converter circuit
US7869237B1 (en) Phase-shifted bridge with auxiliary circuit to maintain zero-voltage-switching
US5166869A (en) Complementary electronic power converter
US5506766A (en) 3-phase input type of switching power circuit
EP0107003B1 (en) High frequency parallel resonant dc-dc converter
EP0681779B1 (en) Single transistor ballast for gas discharge lamps
US5563775A (en) Full bridge phase displaced resonant transition circuit for obtaining constant resonant transition current from 0° phase angle to 180° phase angle
RU2316884C2 (ru) Преобразователь напряжения
US5303137A (en) Multiresonant self-oscillating converter circuit
US5870291A (en) Asymmetrical half-bridge converter having adjustable parasitic resistances to offset output voltage DC bias
US5856919A (en) Quasiresonant boost power converter with bidirectional inductor current
CA2142250A1 (en) Electronic reactor for the supply of discharge lamps with an oscillator circuit to limit the crest factor and to correct the power factor
EP0012648B1 (en) Single-pole commutation circuit
US20060176034A1 (en) Multi-resonant dc-dc converter
EP1032968B1 (en) Switched-mode power supply
KR19980065882A (ko) Dc/dc 컨버터의 소프트 스위칭을 위한 무손실 스너버회로와 입력역률 개선회로
RU2080222C1 (ru) Преобразователь постоянного напряжения
Cheriti et al. A rugged soft commutated PWM inverter for AC drives
KR101333285B1 (ko) 양방향 전력수수를 위한 sllc 공진컨버터
Ayyanar et al. A novel soft-switching DC-DC converter with wide ZVS-range and reduced filter requirement
Ishida et al. Real-time output voltage control method of quasi-ZCS series resonant HF-linked DC-AC converter
Trabach et al. A stabilized single phase electronic autotransformer
RU2182397C2 (ru) Преобразователь с последовательным резонансным инвертором
RU2031531C1 (ru) Однотактный обратноходовой преобразователь напряжения