Сделай стартовой

Сделай избранной

Изобретение. Альтернативная энергетика. Альтернативный источник питания. Бестоплиный генератор. Получение электричества. Полезная модель. Патент. Схема. Ноу-хау. Технология. Технология производства. Новые технологии. Инновация. Электричество. Электроэнергетика.

  


н УНИКАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ОПИСАНИЙ ПАТЕНТОВ АКТУАЛЬНЫХ ИЗОБРЕТЕНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ о
к

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ, ПЕРЕДАЧИ, ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ДВИГАТЕЛИ, РАБОТА КОТОРЫХ ОСНОВАНА НА НОВЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ РАБОТЫ
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ И ДРУГИЕ НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ БЕНЗИНА, ДИЗЕЛЬНОГО И ДРУГИХ ЖИДКИХ ИЛИ ТВЕРДЫХ ТОПЛИВ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ХРАНЕНИЯ ВОДОРОДА, КИСЛОРОДА И БИОГАЗА
НАСОСЫ И КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВОЗДУХО- И ВОДООЧИСТКА. ОПРЕСНИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ПЕРЕРАБОТКИ И УТИЛИЗАЦИИ
УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЦВЕТНЫХ, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ И БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ИННОВАЦИИ В МЕДИЦИНЕ
УСТРОЙСТВА, СОСТАВЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ УРОЖАЙНОСТИ И ЗАЩИТЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИЗОБРЕТЕНИЯ В СТРОЙИНДУСТРИИ
ЭЛЕКТРОНИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ И СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНОЕ И ЮВЕЛИРНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТЕКЛО. СТЕКОЛЬНЫЕ СОСТАВЫ И КОМПОЗИЦИИ. ОБРАБОТКА СТЕКЛА
ПОДШИПНИКИ КАЧЕНИЯ И СКОЛЬЖЕНИЯ
ЛАЗЕРЫ. ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ИЗОБРЕТЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ НЕ ВОШЕДШИЕ В ВЫШЕ ИЗЛОЖЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ


- ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ СТАТЕЙ И ПУБЛИКАЦИЙ НА СЕРВЕРЕ -



Юридические услуги Бюро научно-технических переводов Основы альтернативной физики
Поиск инвестора для изобретений Каталог выставок инноваций и инвестиций Форумы Муз. открытки
Электроника Физика Технологии Изобретения Тайны космоса Тайны Земли Тайны Океана
Карта основных разделов портала

Альтернативный способ получения энергии и реактор для его реализации. Вместо газа используется песок
Альтернативный источник энергии. Электрическое поле Земли - источник энергии
Тесла – генератор тока. (Будущий поедатель водорода)
Летающая электростанция
Тесла – компрессор

Навигация: => 

На главную / Каталог патентов / В раздел каталога / Назад / 

УСТРОЙСТВА И СПОСОБЫ ЭКОНОМИИ И СОХРАНЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ИЗОБРЕТЕНИЕ
Патент Российской Федерации RU2297708

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕМЕННОЕ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕМЕННОЕ

Имя изобретателя: Зиновьев Геннадий Степанович (RU); Попов Владимир Иванович 
Имя патентообладателя: Новосибирский государственный технический университет
Адрес для переписки: 630092, г.Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, НГТУ
Дата начала действия патента: 2005.07.07 

Изобретение относится к полупроводниковым преобразователям электрической энергии, предназначенным для преобразования постоянного напряжения в высокочастотное переменное, и может быть использована в технологических процессах, в частности для индукционного нагрева. Технический результат заключается в улучшении массогабаритных показателей и улучшении возможности регулирования выходной мощности преобразователя. Преобразователь содержит источник постоянного напряжения, активный инвертор напряжения на ключах с двусторонней проводимостью и индуктор. При этом источник постоянного напряжения подключен к входу инвертора, а к его выходу подключен индуктор. Введены компенсирующий инвертор тока на ключах с односторонней проводимостью и компенсирующий фильтр, причем компенсирующий фильтр подключен к входу компенсирующего инвертора тока, а выходная цепь компенсирующего инвертора тока подключена к индуктору.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Предлагаемое изобретение относится к полупроводниковым преобразователям электрической энергии, предназначенным для преобразования постоянного напряжения в высокочастотное переменное, и может быть использовано в технологических процессах, в частности для индукционного нагрева.

Известен преобразователь постоянного напряжения в переменное (Основы преобразовательной техники, И.М.Чиженко, B.C.Руденко, В.И.Сенько, Москва, «Высшая школа», 1974, стр.224.), который содержит источник постоянного напряжения, параллельный инвертор тока с компенсирующим конденсатором, который включен параллельно нагрузке (в качестве которой может быть и индуктор) и компенсирует индуктивную составляющую тока нагрузки.

Поскольку в реальных индукторах низкий cosj, примерно равный 0,05÷0,07, то величина емкости данного конденсатора довольно большая, а соответственно имеет место высокая стоимость и значительные габариты преобразователя в целом.

Кроме того, известен преобразователь постоянного напряжения в переменное («Современные энергосберегающие электротехнологии», Издательство СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», 2000 г., стр.227), являющийся прототипом, содержащий источник постоянного напряжения, активный инвертор напряжения на ключах с двусторонней проводимостью, индуктор, конденсатор, при этом вход инвертора подключен к источнику постоянного напряжения, а к выходу инвертора подключен индуктор, параллельно которому подключен конденсатор. Конденсатор предназначен для компенсации индуктивной составляющей тока нагрузки.

Недостатком является то, что величина напряжения на индукторе зависит от соотношения активного сопротивления и индуктивности индуктора и может быть больше напряжения на активном сопротивлении в 5÷10 раз, что приводит к увеличению массогабаритных показателей преобразователя в целом.

Задачей предлагаемого изобретения является создание преобразователя постоянного напряжения в переменное с улучшенными массогабаритными показателями.

Поставленная задача достигается тем, что в преобразователь постоянного напряжения в переменное, содержащий источник постоянного напряжения, активный инвертор напряжения на ключах с двусторонней проводимостью и индуктор, при этом вход инвертора подключен к источнику постоянного напряжения, а к выходу инвертора подключен индуктор, введены дополнительно компенсирующий инвертор тока на ключах с односторонней проводимостью и компенсирующий фильтр, причем компенсирующий фильтр подключен к входу компенсирующего инвертора, а выходная цепь компенсирующего инвертора подключена к индуктору.

На фиг.1 приведен возможный вариант схемы предлагаемого изобретения с инверторами, выполненными по однофазным мостовым схемам. Преобразователь постоянного напряжения в переменное содержит источник постоянного напряжения 1, активный инвертор 2, выполненный, например, по однофазной мостовой схеме на ключах 3÷6, вход которого соединен с источником постоянного напряжения, а к выходу подключен индуктор 7 и выход компенсирующего инвертора тока 8, собранного, например, по однофазной мостовой схеме на ключах с односторонней проводимостью 9÷12, к входу которого подключен компенсирующий фильтр 13, например, выполненный на реакторе 14.

На фиг.2 приведен другой возможный вариант схемы предлагаемого изобретения с инверторами, выполненными таким образом: активный инвертор напряжения 2 фиг.1 выполнен по полумостовой схеме, а компенсирующий инвертор тока 8 выполнен по пушпульной (двухтактной) схеме с автотрансформатором AT на выходе. Транзисторный ключ в общем случае дополнен последовательно включенным диодом для предотвращения попадания на транзистор напряжения обратной полярности. Ключ с двусторонней проводимостью в активном инверторе напряжения выполнен на транзисторе, шунтированном диодом. Диод обеспечивает протекание реактивного тока нагрузки при закрытом транзисторе.

На фиг.3 приведен еще один возможный вариант схемы предлагаемого изобретения с инверторами: активный инвертор напряжения 2 выполнен по двухтактной (пушпульной) схеме с выходным трансформатором, а компенсирующий инвертор тока 8 выполнен по полумостовой схеме без источника питания в звене постоянного тока, как и в предыдущих вариантах компенсирующих инверторов, но с компенсирующим фильтром 13 в виде реактора с выводом нулевой точки. Последнее обстоятельство говорит о возможном различии в выполнении компенсирующего фильтра, поэтому в приведенной формуле изобретения тип этого фильтра также не оговаривается.

Из приведенных схем инверторов очевидно, что возможны еще два варианта сочетания видов выполнения инверторов в заявленном преобразователе. Это четвертый вариант, когда оба инвертора выполнены по полумостовым схемам. Это пятый вариант, когда оба инвертора выполнены по двухпульсным схемам.

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПЕРЕМЕННОЕ

Устройство по фиг.1 работает следующим образом. Постоянное напряжение подается на вход активного инвертора напряжения 2, выполненного, например, на полностью управляемых ключах 3-6 с двусторонней проводимостью. Под полностью управляемым ключом с двусторонней проводимостью понимается ключ, выполненный на транзисторе с антипараллельным включением диода. Кривая выходного напряжения активного инвертора 2 формируется, например, методом синусоидальной широтно-импульсной модуляции. Это напряжение поступает на индуктор 7 и параллельно включенный ему компенсирующий инвертор тока 8 (собранный на однонаправленных ключах, например на транзисторах 9-12).

Кривая выходного тока компенсирующего инвертора тока 8 формируется (например, с помощью синусоидальной ШИМ) с фазой, опережающей напряжение активного инвертора 2 на четверть периода выходного напряжения инвертора.

Величина выходного тока компенсирующего инвертора тока 8 должна быть равна реактивной составляющей тока индуктора 7. Тогда активный инвертор будет разгружен от реактивного тока индуктора, и через его ключи будет протекать только активная составляющая тока индуктора.

Компенсирующий инвертор тока 8 является поставщиком реактивной мощности в индуктор, а активный инвертор напряжения 2 - поставщиком активной мощности. То есть компенсирующий инвертор тока (емкостного тока) выполняет роль регулируемого конденсатора квазиколебательной цепи результирующей нагрузки активного инвертора.

Это позволяет уменьшить или совсем исключить конденсатор схемы прототипа, что улучшает массогабаритные показатели предлагаемого устройства по сравнению с прототипом. Это обусловлено тем, что массогабаритные показатели транзисторного компенсирующего инвертора с компенсирующим индуктивным фильтром 13 лучше, чем у конденсатора колебательного контура схемы прототипа.

Кроме того, дополнительно улучшаются возможности регулирования выходной мощности преобразователя за счет регулирования выходного напряжения активного инвертора 2 за счет широтно-импульсной модуляции.

Аналогично работает устройство, показанное на фиг.2. Попеременным включением транзисторов активного инвертора напряжения формируется двухполярное прямоугольное напряжение на индукторе. Попеременным включением транзисторов компенсирующего инвертора тока со сдвигом на четверть периода по отношению к транзисторам активного инвертора напряжения на выходе автотрансформатора инвертора тока формируется двуполярный прямоугольный ток, сдвинутый на 90 в сторону опережения относительно напряжения на индукторе.

Подобным образом работает устройство, показанное на фиг.3. Активный инвертор напряжения 2 по двухтактной (пушпульной) схеме с выходным трансформатором формирует в простейшем случае на выходной обмотке трансформатора прямоугольное напряжение, питающее индуктор 7. Полумостовой компенсирующий инвертор тока 8 формирует двуполярный прямоугольный ток, сдвинутый на 90° в сторону опережения относительно напряжения на индукторе. Небольшое отклонение фазы тока компенсатора от 90° обеспечивает регулирование величины этого тока за счет регулирования величины выпрямленного полумостовой схемой того напряжения (а значит и выпрямленного тока), которое приложено к компенсирующему фильтру 13, выполненному здесь на реакторе с выведенной средней точкой.

Компенсирующий инвертор тока 8 является поставщиком реактивной мощности в индуктор, а активный инвертор напряжения 2 - поставщиком активной мощности. То есть компенсирующий инвертор тока (емкостного тока) выполняет роль регулируемого конденсатора квазиколебательной цепи результирующей нагрузки активного инвертора. Электронный способ регулирования реактивной мощности для индуктора позволяет сохранять постоянной частоту напряжения индуктора, что может дать дополнительные технологические возможности индукционному нагреву.

Это позволяет уменьшить или совсем исключить конденсатор схемы прототипа, что улучшает массогабаритные показатели предлагаемого устройства по сравнению с прототипом. Это обусловлено тем, что массогабаритные показатели транзисторного компенсирующего инвертора с компенсирующим индуктивным фильтром 13 лучше, чем у конденсатора колебательного контура схемы прототипа.

Кроме того, дополнительно улучшаются возможности регулирования выходной мощности преобразователя за счет регулирования выходного напряжения активного инвертора 2 за счет широтно-импульсной модуляции.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Преобразователь постоянного напряжения в переменное, содержащий источник постоянного напряжения, активный инвертор напряжения на ключах с двухсторонней проводимостью и индуктор, при этом вход инвертора подключен к источнику постоянного напряжения, а к выходу инвертора подключен индуктор, отличающийся тем, что в него введены дополнительно компенсирующий инвертор тока на ключах с односторонней проводимостью и компенсирующий фильтр, причем компенсирующий фильтр подключен к входу компенсирующего инвертора, а выходная цепь компенсирующего инвертора подключена к индуктору.

Версия для печати
Дата публикации 28.04.2007гг


вверх






НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ 

НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ
О корректности методик измерения тепловой эффективности гидродинамических теплогенераторов
Строительные материалы «ГРАСТЕК» на бесцементной основе
Продукт, класса коагулянтов, для промышленной очистки питьевой воды
  • Динамическая сверхпроводимость-сенсационное открытие с 10 летним стажем
  • О состоянии работ по проекту «МАГФ»
  • Предложение по использованию открытия эффекта динамической сверхпроводимости - КОРТЭЖ
  • ДОКЛАД О ДИНАМИЧЕСКОЙ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ (конфиденциально. восстановлено со стенограммы)
Ветродвигатель вертикального вращения с конструкцией из диффузоров, расположенных по всей окружности ветроколеса
  • Бесплотинные ГЭС нового поколения (имеется видео)
  • Расчет мощности бесплотинной ГЭС нового поколения
  • Свершилось. Круглая БГЭС бесконечная гравитационная энергетическая система
  • Размышления над ГЭБ Н. Ленева
Волновая электростанция, преобразующая энергию морских волн в электрическую
Действующая модель планетарного движения как источник энергии
Парогенератор автоклавный
- ВСЕ НОВЫЕ СТАТЬИ И ПУБЛИКАЦИИ -

Реклама Карта сайта "Выставка вакуумной техники и технологий"


Rambler's Top100 Цитирование

Portal of science and technology © 2003-2008 Copyright All rights reserved
Строго запрещено скачивать информацию с помощью специальных программ. Иначе доступ к порталу Вам будет закрыт навсегда.
Запрещено копировать информацию без соответствующей ссылки. В случае обнаружения в Интернете копирайта,
будут предприняты соответствующие меры, сказывающиеся на поисковую выдачу и индексацию.

Page copy protected against web site content infringement by Copyscape



Сайт адаптирован под разрешение 1024-768 Internet Explorer