ЗАРЯДНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
СИСТЕМ ИМПУЛЬСНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ
конденсатора
, значительно большей емкостей
и
дозирующих кон-
3
С
1
С
2
С
денсаторов (
С
3
2
07,0... 04,0
С
1
С
= =
), к этому моменту напряжение конденсато-
ра
больше напряжения конденсатора
и к транзистору прикладывается
1
С
3
С
прямое напряжение, равное разности напряжений конденсаторов
и
.
1
С
3
С
На интервале
токи в цепях ЗП не протекают, а напряжения конден-
5 4
t
t
саторов сохраняются неизменными до момента подачи управляющего сигнала
на транзистор
1
VT
.
Если в ЗП использованы
IGBT
, блокирующие обратные напряжения кол-
лектор-эмиттер, то интервал
4
t
частичной разрядки конденсатора
3
t
3
С
отсутствует и по окончании второго интервала
3
t
2
t
ток в цепи прекращается,
а к транзистору
1
VT
прикладывается в обратном направлении напряжение
этого конденсатора (рис. 1.5,
б
).
Из приведенного описания и диаграмм работы следует, что переход тран-
зисторов инвертора из выключенного состояния во включенное состояние и
обратно происходит при нулевых значениях тока коллектора и, следовательно,
не сопровождается потерями мощности. Это позволяет повысить надежность
работы
IGBT
и рассматриваемого ЗП в целом, а также увеличить рабочую час-
тоту, уменьшив за счет этого его массу и габариты.
В результате выполненного в данном разделе анализа принципов
построения, способов управления и схемных решений ЗП для СИП можно
сформулировать следующие выводы:
– выбор типа и конфигурации схемы ЗП и способа управления им должен
производиться на базе заданных параметров СИП, а также предъявляемых к
ней требований, путем сравнения ряда возможных вариантов;
– при частотах следования зарядных циклов НК, близких, или значитель-
но превышающих частоту напряжения питающей сети эффективны нерегули-
руемые, а при низких частотах следования зарядных циклов НК – регулируе-
мые ЗП, обеспечивающие активное воздействие на работу СИП, требуемый
29
I...,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28 30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,...140