Система для питания импульсной нагрузки
Изобретение относится к импульсной технике. Система содержит 1 источник постоянного напряжения 1, 1 инвертор с трансформаторным выходом в виде двух выводов вторичной обмотки трансформатора и отвода от части ее витков 2, 1 емкостный наконечник 5, 1 управляемый ключ 6, 1 импульсную нагрузку 7, ТДБ токоограничивающе - дозирующий блок 8, 1 дозирующий конденсатор 9, 2 диодных вентиля 10, 11, 2 тиристорных вентиля 12, 17, 1 линейный дроссель 13, 1 блок управления устройством с двумя входами и девятью выходами 14. При этом индуктивность линейного дросселя с первой обмоткой, индуктивность линейного дросселя со второй обмоткой, отношение емкости C донирующего конденсатора к емкости Cн емкостного накопителя и отношение числа витков во всей вторичной обмотке трансформатора инвертора к части ее витков wo определяется приведенными в формуле ия оптимальными выражениями. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к импульсной технике и касается систем (устройств) для питания импульсной нагрузки, преимущественно генераторов СВЧ и лазерного излучения радио- и лазеро-локационных станций, например, в четные периоды изменения выходных напряжений инвертора, от емкостных накопителей (ЕН), преимущественно в составе искусственных формирующих линий (ИФЛ), "быстро" заряжаемых от источника постоянного напряжения (ИПН) через однофазный преобразователь (ОП) из инвертора и токоограничивающе-дозирующего блока (ТДБ) с квазирезонансным линейным дросселем (ЛД) с двумя обмотками с неизменной средней мощностью за каждые половины, например, нечетных периодов изменения выходных напряжений инвертора.
Цель изобретения - улучшение удельных энергетических показателей путем уменьшения установленной мощности источника постоянного напряжения и трансформатора инвертора за счет увеличения коэффициента использования их по мощности и увеличение максимальной дальности зондирования цели радиолокатором или лазеролокатором, получающим непосредственное питание от емкостных накопителей искусственной формирующей линии. На фиг. 1 приведена схема предлагаемой системы; на фиг.2 - схема блока управления устройством; на фиг.3а,б - схема замещения устройства при заряде дозирующего конденсатора через первую обмотку линейного дросселя и при заряде емкостного накопителя через дозирующий конденсатор и вторую обмотку линейного дросселя, поясняющие работу устройства. Система для питания импульсной нагрузки содержит источник 1 постоянного напряжения (ИПН), выход которого соединен с входом инвертора (трансформатора) 2 с трансформаторным выходом в виде двух выводов 3 и 4 вторичной обмотки трансформатора инвертора 2 и отвода 0 от части ее витков, емкостный накопитель (ЕН) 5 преимущественно в составе искусственной формирующей линии (ИФЛ), параллельно которому через управляемый ключ 6 подключена импульсная нагрузка 7 (преимущественно генераторы СВЧ и лазерного излучения радиолокационных и лазеролокационных станций), токоограничивающе-дозирующий блок (ТДБ) 8, включающий дозирующий конденсатор (ДК) 9, два диодных вентиля 10 и 11, первый тиристорный вентиль 12, линейный дроссель с первой 13.1 и второй 13.2 его обмотками и дополнительной второй тиристорный вентиль 17, блок 14 управления системой с двумя входами и девятью выходами. Первый вывод 3 вторичной обмотки инвертора 2 подключен к началам первой 13.1 и второй 13.2 обмоток линейного дросселя, второй ее вывод 4 - к аноду второго диодного вентиля 11, а отвод 0 от части витков вторичной обмотки - к катоду второго тиристорного вентиля 17, анод которого подключен к катоду второго диодного вентиля 11 и к второй обкладке дозирующего конденсатора 9. Конец первой обмотки 13.1 линейного дросселя 13 соединен с анодом первого диодного вентиля 10, катод которого связан с первой обкладкой дозирующего конденсатора 9 и анодом второго тиристорного вентиля 12, связанного катодом с первым выводом 15 емкостного накопителя 5. Конец второй обмотки 13.2 линейного дросселя подключен к второму выводу 16 емкостного накопителя 5. Первый и второй входы блока 14 управления устройством связаны с положительным (+) и отрицательным (-) выходами источника 1 постоянного напряжения, первый, второй и третий его выходы - с управляющими электродами и объединенными вместе катодами соответственно тиристорных ключей К1 и К2 инвертора 2. Четвертый и пятый выходы блока 14 управления устройством связаны с управляющим переходом первого тиристорного вентиля 12, шестой и седьмой его выходы - с управляющим (поджигающим) электродом управляемого ключа 6, например тиристорного, а восьмой и девятый выходы - с управляющим переходом второго тиристорного вентиля 17. При этом оптимальная индуктивность L1 линейного дросселя с первой его обмоткой 13.1 определяется выражением L1=







Сн - емкость емкостного накопителя 5;
Rон - приведенное к первому 3 и второму 4 выводам вторичной обмотки инвертора 2 внутреннее сопротивление источника 1 постоянного напряжения и инвертора 2;
R2 - активное сопротивление линейного дросселя со второй его обмоткой 13.2;
Rтв и RDb2 - среднее значение сопротивления тиристорного вентиля 12 и второго диодного вентиля 11 в проводящем направлении,
а отношение емкости С дозирующего конденсатора 9 к емкости Снемкостного накопителя 5 определяется выражением





где




(4)
d =

(5)
- коэффициент приведенного выше выражения;






(6)
- отношение всех витков



i9 = iс = Uuо








где



U9m = Ucm =





При отрицательном полупериоде изменения выходного напряжения Uuинвертора 2, когда потенциал вывода 4 выше потенциала вывода 3, импульс напряжения второй вторичной обмотки 25 импульсного трансформатора 18 по переднему фронту отрицательного полупериода изменения напряжения Uuчерез еще открытый запираемый тиристор 23 поступает на управляющий переход тиристорного ключа К2 инвертора 2, он открывается, а импульс напряжения с четвертой вторичной обмотки 27 импульсного трансформатора 18 открывает тиристорный вентиль 12, и происходит заряд ЕН 5 через вторую обмотку 13.2 линейного дросселя, от последовательно - согласно включенных вторичной обмотки трансформатора 2 и дозирующего конденсатора 9 до цепи (см. фиг.3,б): вторичная обмотка трансформатора - вывод 4 - диодный вентиль 11 - ДК 9 - тиристорный вентиль 12 - вывод 15 - ЕН 5 - вывод 16 - обмотка 13.2 ЛД - вывод 3 - вторичная обмотка трансформатора с числом витков

i5 = iи = Uuо(Uu/Uuо+ 1 + e






до максимального напряжения в конце отрицательного полупериода при времениt=t



U5m = Uзm=








При следующем импульсе напряжения первой вторичной обмотки 24 импульсного трансформатора 18 двоичный счетчик 22 насыщается и закрывает запираемый тиристор 23, который остается закрытым весь следующий период изменения напряжения задающего генератора ЗГ 20 и прерывает поступление импульсов напряжения с первой (24) и второй (25) вторичных обмоток импульсного трансформатора 18 на управляющие переходы тиристорных ключей К1 и К2 инвертора 2, а двоичный счетчик 22 с некоторой задержкой сбрасывается в исходное состояние. Одновременно импульс напряжения с пятой вторичной обмотки 28 импульсного трансформатора 18 открывает управляемый ключ 6 и происходит разряд емкостного накопителя 5, выполненного, например, в виде искусственной формирующей линии (ИФЛ) на импульсную нагрузку 7 за время







где Ecn = rc



L1 - оптимальная индуктивность ЛД с первой его обмоткой 13.1, определяемая выражением (1);
Ecm = CU2cm/2 = CU


- максимальная полезная энергия заряда ДК 9 с емкостью С. Остальные обозначения аналогичны выражению (1). КПД заряда емкостного накопителя 5 через вторую обмотку 13.2 ЛД от последовательно-согласно включенных вторичной обмотки трансформатора инвертора 2 и ДК 9 определяется следующим выведенным выражением:




где Eип = rн

Eзm = CнU2зm/2






- максимальная полезная энергия заряда ЕН 5;

L2 - оптимальная индуктивность ЛД 13 со второй его обмоткой 13.2, определяемая выражением (3); остальные обозначения аналогичны выражению (3). При определении оптимальной индуктивности L1 ЛД с первой его обмоткой 13.1 по выражению (1) идеальный коэффициент использования источника 1 постоянного напряжения (ИПН) и трансформатора инвертора 2 по мощности при заряде ДК 9 через первую обмотку 13.1 ЛД, под которым понимается отношение средней мощности ИПН 1 или трансформатора инвертора 2 Pтрср



Kuu9=Kuuc=Pср/Pm



При определении оптимальной индуктивности L2 ЛД со второй его обмоткой 13.2 по выражению (3) идеальный коэффициент использования ИПН 1 и трансформатора инвертора 2 по мощности при заряде ЕН 5 через вторую обмотку 13.2 ЛД определяется выведенным выражением и при добротности системы Qu

Kuu5=Kuuн=Pср/Pm



Практически коэффициент использования ИПН 1 и инвертора 2 по мощности, под которым понимается отношение средней зарядной мощности емкостного накопителя 5 Pзср (при "быстром" заряде ЕН 5 Pзср = СнUзm2fu/2) к максимальной мощности ИПН 1 Pm и трансформатора инвертора 2 Pтрm

Кипm=Pзср/Pm









Pm




с учетом выражений (1) и (3) получают следующее квадратное уравнение для определения оптимального отношения напряжений Uu/Uuo, равного отношению числа витков








из которого следует выражение





совпадающее с выражением (7). Из уравнения баланса энергии при заряде ЕН 5 через вторую обмотку 13.2 ЛД от последовательно-согласно включенных всей вторичной обмотки трансформатора и конденсатора 9



Формула изобретения
L1=

где C - емкость дозирующего конденсатора;
Q


Rио - приведенное к выводам вторичной обмотки трансформатора инвертора внутреннее сопротивление источника постоянного напряжения и инвертора;
R1 - активное сопротивление линейного дросселя с первой его обмоткой;
Rдв - среднее сопротивление диодного вентиля в проводящем направлении;
f - частота изменения выходного напряжения инвертора,
отличающаяся тем, что, с целью улучшения удельных энергетических показателей системы путем уменьшения установленной мощности источника постоянного напряжения и трансформатора инвертора за счет увеличения коэффициента использования их по мощности и увеличения максимальной дальности зондирования цели радиолокатором или лазеролокатором, его линейный дроссель дополнительно снабжен второй обмоткой, начало которой соединено с началом первой обмотки линейного дросселя, а ее конец - с вторым выводом емкостного накопителя, его токоограничивающе-дозирующий блок дополнительно снабжен вторым диодным вентилем, анод которого подключен к второму выводу вторичной обмотки трансформатора инвертора, а катод - к второй обкладке дозирующего конденсатора, и вторым тиристорным вентилем, анод которого подключен к катоду второго диодного вентиля, а вторичная обмотка трансформатора инвертора дополнительно снабжена отводом от части ее витков, который подключен к катоду второго тиристорного вентиля, блок управления снабжен восьмым и девятым выходами, которые связаны с управляющим переходом второго тиристорного вентиля, причем индуктивность L2 линейного дросселя по второй его обмотке определяется выражением
L2


где
Qи=


- добротность устройства при заряде емкостного накопителя через дозирующий конденсатор и вторую обмотку линейного дросселя;
Cн - емкость емкостного накопителя;
Rон - приведенное к первому и второму выводам вторичной обмотки трансформатора инвертора внутреннее сопротивление источника постоянного напряжения и инвертора;
R2 - активное сопротивление линейного дросселя с второй его обмоткой;
Rдв 2 и Rтв - среднее значение сопротивления второго диодного вентиля и тиристорного вентиля в проводящем направлении. 2. Система по п.1, отличающаяся тем, что отношение емкости С дозирующего конденсатора к емкости Cн емкостного накопителя определяется выражением





где




и
d =

- коэффициенты приведенного выше выражения;

а отношение всех витков






РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3