CS238820B1 - Stabilised supply of sinusoidal current - Google Patents
Stabilised supply of sinusoidal current Download PDFInfo
- Publication number
- CS238820B1 CS238820B1 CS821561A CS156182A CS238820B1 CS 238820 B1 CS238820 B1 CS 238820B1 CS 821561 A CS821561 A CS 821561A CS 156182 A CS156182 A CS 156182A CS 238820 B1 CS238820 B1 CS 238820B1
- Authority
- CS
- Czechoslovakia
- Prior art keywords
- current
- input
- electronic switch
- load
- switch
- Prior art date
Links
Landscapes
- Control Of Electrical Variables (AREA)
- Power Conversion In General (AREA)
Abstract
bčoiom vynálezu je stabilizovat amplitúdu sinusového prúdu odvodeného od siete a nastavitelného v širokom rozsahu 1 A až 500 A, připadne aj širšom. Široký rozsah stabilizácie amplitudy sinusového prúdu sa dosiahne použitím bezkontaktového meniča amplitudy harmonického prúdu a prúdového transformátora s viacerými sekundárnými vinutiami a jedným pomocným vinutím. Nepriaznivé zafaženie bezkontaktového meniča amplitudy harmonického prúdu při odlehčení prúdového transformátora sa rieši automatickým připojením náhradnej ohmickej záťaže na pomocné vinutie prúdového transformátora pomocou elektronického spínača. Strata spátnovázobného signálu pri přerušení prúdu sa rieši použitím náhradného spátnovázobného signálu získaného z náhradnej ohmickej záťaže.The object of the invention is to stabilize the amplitude of a sinusoidal current derived from the network and adjustable in a wide range from 1 A to 500 A, or even wider. A wide range of stabilization of the sinusoidal current amplitude is achieved by using a contactless harmonic current amplitude converter and a current transformer with multiple secondary windings and one auxiliary winding. Unfavorable phasing of the contactless harmonic current amplitude converter when the current transformer is unloaded is solved by automatically connecting a substitute ohmic load to the auxiliary winding of the current transformer using an electronic switch. Loss of the reconnection signal when the current is interrupted is solved by using a substitute reconnection signal obtained from the substitute ohmic load.
Description
(54) stabilizovaný zdruj sinusového prúdu bčoiom vynálezu je stabilizovat amplitúdu sinusového prúdu odvodeného od siete a nastavitelného v širokom rozsahu 1 A až 500 A, připadne aj širšom. Široký rozsah stabilizácie amplitudy sinusového prúdu sa dosiahne použitím bezkontaktového meniča amplitudy harmonického prúdu a prúdového transformátora s viacerými sekundárnými vinutiami a jedným pomocným vinutím. Nepriaznivé zafaženie bezkontaktového meniča amplitudy harmonického prúdu při odlehčení prúdového transformátora sa rieši automatickým připojením náhradnej ohmickej záťaže na pomocné vinutie prúdového transformátora pomocou elektronického spínača. Strata spátnovázobného signálu pri přerušení prúdu sa rieši použitím náhradného spátnovázobného signálu získaného z náhradnej ohmickej záťaže.(54) The stabilized sinusoidal current source of the invention is to stabilize the amplitude of the sinusoidal current derived from the network and adjustable over a wide range of 1A to 500A, and possibly wider. A wide range of sinusoidal current amplitude stabilization is achieved by using a non-contact harmonic current amplifier and a current transformer with multiple secondary windings and one auxiliary winding. Adverse loading of the non-contact harmonic current amplifier when relieving the current transformer is solved by automatically connecting a replacement ohmic load to the auxiliary winding of the current transformer by means of an electronic switch. The loss of the feedback signal on current interruption is dealt with by using a replacement feedback signal obtained from the equivalent ohmic load.
Vynález sa týká stabilizovaného zdroja sinusového prúdu odvodeného od sieťového napatia, v ktorom sa rieši pripojenie prúdového transformátora na bezkontaktový měnič amplitudy harmonického prúdu a jeho zapojenie do uzavretého regulačného obvodu kvůli rozšíreniu rozsahu regulácie prúdu.The invention relates to a stabilized mains voltage-derived sinusoidal current source in which the current transformer is connected to a contactless harmonic current amplifier and connected to a closed-loop control circuit to extend the range of current control.
V doposial' známom zdroji sinusového prúdu s polovodičovými súčiastkami sa. používá bezkontaktový měnič amplitudy harmonického prúdu. Pomocou triaku alebo dvoch tyristorov v uvedenom měniči možno amplitúdu sinusového prúdu ovládal s přijatelným skreslením v rozsahu asi 10 : 1. Aby sa dal sinusový prúd nastavoval v ovela širšom rozsahu, například od 1 A do 500 A, připadne až 1000 A, je potřebné pripájať záťaž cez prúdový transformátor s viacerými prúdovými rozsahmi. Pri odlehčení sekundárného vinutia prúdového transformátora, například pri přepínaní rozsahu alebo připojení určitého typu samovypínatelnej záťaže, může důjsť k nepriaznivému stúpnutiu primárného prúdu prúdového transformátora v důsledku jeho magnetického presýtenia. To je zapříčiněné tým, že sa primárnou indukčnosťou prosycovaného prúdového transformátora vyladí bezkontaktový měnič amplitúdy harmonického prúdu do stavu velmi blízko séiovej rezonancie. Tým sú ohrozené najma polovodičové súčiastky bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu, ale aj samotný prúdový transformátor, ktorý navýše vydává nepříjemný intezívny zvuk.In the hitherto known sinusoidal current source with semiconductor components, the uses a non-contact harmonic current amplifier. Using a triac or two thyristors in said transducer, the sinusoidal current amplitude can be controlled with an acceptable distortion in the range of about 10: 1. In order to adjust the sinusoidal current over a much wider range, for example from 1A to 500A or 1000A, load through current transformer with multiple current ranges. By relieving the secondary winding of the current transformer, for example by switching the range or connecting a certain type of self-switching load, the primary current of the current transformer may be adversely increased due to its magnetic supersaturation. This is because the primary inductance of the supersaturated current transformer tunes the contactless harmonic current amplifier to a state very close to the line resonance. This not only affects the semiconductor components of the non-contact harmonic current amplifier, but also the current transformer itself, which in addition produces an unpleasant intense sound.
Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené stabilizovaným zdrojom sinusového prúdu podfa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že prúdový transformátor primárným vinutím připojený na výstup bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu zapojeným do uzavretej regulačnej slučky, má okrem sekundárných vinutí pomocné vinutie, ktoré je cez elektronický spínač připojené na náhradní! ohmická zátaž. Neuzemnený vývod náhradnej ohmickej záťaže, t. j. ten, ktorý s vývodom pomocného vinutia je spojený priamo, je připojený do uzla snímacích odporov, na ktorý je připojený aj prvý vstup indikátora nulového signálu, ktorého druhý vstup je spojený so snímacím vstupom regulátora prúdu a s tým vývodom snímacieho odporu, ktorý nie je spojený do uzla snímacích odporov. Výstup indikátora nulového signálu je spojený so spínacím vstupom elektronického s-pínača.The above drawbacks are overcome by the stabilized sinusoidal current source of the present invention, which is characterized in that the primary winding current transformer connected to the output of a contactless harmonic current amplifier connected to a closed control loop has an auxiliary winding which is connected via an electronic switch. to spare! ohmic load. Ungrounded replacement ohmic load terminal, i. j. the one that is directly connected to the auxiliary winding terminal is connected to the sensing resistor node, to which the first zero signal indicator input is also connected, the second input being connected to the current regulator sensing input and the sensing resistance terminal not connected to sensing resistor nodes. The output of the zero signal indicator is connected to the switching input of the electronic switch.
Připojením náhradnej ohmickej záťaže na pomocné vinutie prúdového transformátora sa z hfadiska primárného vinutia tohto transformátora uzatvára záťažový obvod bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu cez rozptylové reaktancie prúdového transformátora. Nedochádza tým k vyladeniu bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu vplyvom primárnej indukčnosti transformátora do stavu velmi blízkého sériovej rezonancii a preto nedochádza ani k nepriaznivému stúpnutiu primárného prúdu a súčasne k presycovaniu prúdového transformátora. Žiadna súčiastka stabilizovaného zdroja sinusového prúdu nie je ohrozená prúdovým přetažením a prúdový transformátor takto možno použit na radikálně rozšírenie rozsahu stabilizácie sinusového prúdu, v čom spočívá vyšší účinok vynálezu.By connecting a substitute ohmic load to the current transformer auxiliary winding, the load circuit of the non-contact harmonic current amplifier is closed from the current transformer primary winding through the leakage reactances of the current transformer. This does not tune the non-contact harmonic current amplifier due to the primary inductance of the transformer to a state very close to series resonance, and therefore the primary current is not adversely increased and the current transformer is supersaturated. No component of the stabilized sinusoidal current source is compromised by current overload, and the current transformer can thus be used to radically extend the sinusoidal current stabilization range, which is the greater effect of the invention.
Na priloženom výkrese je znázorněné konkrétné zapojenie stabilizovaného zdroja sinusového prúdu podlá vynálezu.The attached drawing illustrates a particular wiring of a stabilized sinusoidal current source according to the invention.
Bezkontaktový měnič amplitúdy harmonického prúdu 21 má na výstupe připojené primárné vinutie 22 prúdového transformátora 4. Jeden vývod každého zo sekundárných vinutí 14 je spojený s jedným vývodom jedného zo snímacích odporov 1, pričom ich druhý vývod je spojený do uzla a připojený na jeden vývod záťaže 24, na jeden vývod ohmickej záťaže 2, jeden vývod pomocného vinutia 3 a prvý vstup 6 indikátora nulového signálu 5. Druhý vývod záťaže 24 je připojený cez kontakt prepínača rozsahov 25 na druhý vývod sekundárného vinutia 14. Druhý vývod pomocného vinutia 3 je cez elektronický spínač 8 uzemněný spolu s druhým vývodom náhradnej ohmickej záťaže 2. Na spínací vstup 9 elektronického spínača 8 je připojený výstup indikátora nulového signálu 5, na ktorého dvojpólový vstup 15 je připojený kontakt spatného preklopenia 16, pričom druhý vstup 7 je spojený so snímacím vstupom 11 regulátora prúdu 10 a cez kontakt prepínača spátnej vazby 13 tiež so spojom medzi vývodom příslušného sekundárného vinutia 14 a snímacieho odporu 1. Regulátor prúdu 10 má tiež zadávací vstup 12 a jeden vývod uzemněný, pričom jeho výstup je spojený s riadiacim vstupom 23 bezkontaktového meniča amplitudy harmonického prúdu 21.The contactless harmonic current amplifier 21 has a primary winding 22 of the current transformer 4 connected to the output. One terminal of each of the secondary windings 14 is connected to one terminal of one of the sensing resistors 1, the other terminal connected to a node and connected to one terminal of the load 24 , for one ohmic load terminal 2, one auxiliary winding terminal 3 and the first zero signal indicator input 5. The second load terminal 24 is connected via the range switch contact 25 to the second secondary winding terminal 14. The second auxiliary winding terminal 3 is via the electronic switch 8 grounded together with the second terminal of the replacement ohmic load 2. The switching input 9 of the electronic switch 8 is connected to the output of the zero signal indicator 5, to which the two-pole input 15 is connected the reverse flip contact 16, the second input 7 is connected to the sensing input 11 of the current controller 10. and through the contact of the feedback switch 13 also with the connection between the terminal of the respective secondary winding 14 and the sensing resistor 1. The current regulator 10 also has an input input 12 and one terminal grounded, its output being connected to the control input 23 of the contactless harmonic current amplifier 21.
Na vstupných svorkách 20 bezkontaktového meniča amplitúdy harmonického prúdu 21 je připojená napájacia sieť, například 220 V, 50 Hz. Cez záťaž 24 preteká stabilizovaný sinusový prúd. Podlá polohy pohyblivého kontaktu prepínača rozsahov 25 tečie záťažový prúd z jedného zo sekundárných vinutí 14 cez příslušný snímací odporThe input terminals 20 of the non-contact harmonic current amplifier 21 are connected to a power supply network, for example 220 V, 50 Hz. A stabilized sinusoidal current flows through the load 24. Depending on the position of the movable contact of the range switch 25, the load current flows from one of the secondary windings 14 through the respective sensing resistor
1. Úbytok napatia z daného snímacieho odporu 1 sa privádza cez náhradnú ohmickú záťaž 2 a cez kontakt prepínača spátnej vazby 13 medzi snímací vstup 11 a uzemnenie regulátora prúdu 10. Obidva přepínače 13 aj 25 sú mechanicky spriahnuté. Z výstupu regulátora prúdu 10 sa pomocou nariaceho vstupu 23 riadi bezkontaktový měnič amplitúdy harmonického prúdu 21 tak, aby cez záťaž 24 pretekal konštantný prúd daný signálom na zadávacom vstupe 12 regulátora prúdu 10. Ak na zaradenom snímacom odpore 1 je nenulový signál, indikátor nulového signálu 5 má výstup překlopený do takého stabllného stavu, pri kto23 8 8 5 rom elektronický spínač 8 je vypnutý. Keď dojde z nějakého dóvodu k prerušeniu prúdu v tom sekundárnom vinutí 14, ktoré je právě zapojené do obvodu zátaže 24, poklesne úbytok napatia na snímacom odpore 1 na nulu. Indikátor nulového signálu 5, ktorý nesmie reagovat na púhy přechod sinusového prúdu cez nulu na opačná polaritu, sa vtedy překlopí do druhého stabilného stavu, pri ktorom sa zapne elektronický spínač 8. Tým sa trvale připojí náhradná ohmická záťaž 2 na pomocné vinutie 3. Regulátor prúdu 10 může naďalej bezchybné plnit svoju funkciu, pretože žiadaná amplitúda sinusového prúdu, nastavená pomocou signálu žiadaného prúdu na zadávacom vstupe 12, může byť po krátkom prechodnom jave opat vykompenzovaná nenulovým signálom spatnej vazby, pochádzajúcim tentokrát nie zo snímacieho odporu 1, ale z náhradnej ohrnickej záťaže 2. Z hfadiska sní2 0 macieho vstupu 11 je totiž příslušný zařáděný snímací odpor 1 zapojený do série s náhradnou ohmickou záfažou 2. Po opatovnom uzavretí prúdového obvodu zátaže 24 cez jedno zo sekundárných vinutí 14 a jeden zo snímacích odporov 1 sa náhradná ohmická záťaž 2 od pomocného vinutia 3 odpojí zablokováním elektronického spínača 0 tak, že nakrátko sa zapne kontakt spatného preklopenia 16 indikátora nulového signálu1. The voltage drop from the sensing resistor 1 is applied via the equivalent ohmic load 2 and through the contact of the feedback switch 13 between the sensing input 11 and the ground of the current regulator 10. Both switches 13 and 25 are mechanically coupled. From the current regulator output 10, a non-contact harmonic current amplifier 21 is controlled via a tampering input 23 so that a constant current given by the signal at the input input 12 of the current regulator 10 flows through the load 24. The output has been turned to a stable state when the electronic switch 8 is switched off. If, for some reason, the current in the secondary winding 14 that is just connected to the load circuit 24 is interrupted, the voltage drop across the sensing resistor 1 drops to zero. The zero signal indicator 5, which must not react to the mere sinusoidal current crossing over zero to the opposite polarity, is then switched to the second stable state in which the electronic switch 8 is switched on. This permanently connects the spare ohmic load 2 to the auxiliary winding 3. 10 can continue to function perfectly because the desired sinusoidal current amplitude, set by the desired current signal at the input 12, can be compensated after a short transient event by a non-zero feedback signal, this time not from sensing resistor 1 but from surrogate load 2. In terms of the sensing input 11, the associated sensing resistor 1 is connected in series with the replacement ohmic load 2. After carefully closing the current circuit of the load 24 via one of the secondary windings 14 and one of the sensing resistors 1, auxiliary of the winding 3 is disconnected by blocking the electronic switch 0 so that the contact of the
5. Elektronický spínač móže byť tvořený například triakom, pričom namiesto jedného vývodu elektronického spínača 8 je na uzemněný vývod náhradnej ohrnickej záťaže 2 připojená prvá anoda triaku a namiesto druhého vývodu elektronického spínača 8 je na volný vývod pomocného vinutia 3 prripojená druhá anoda triaku, pričom jeho hradlo je spojené s výstu.pom indikátora nulového signálu 5.5. The electronic switch may be formed, for example, by a triac, wherein instead of one terminal of the electronic switch 8, a first triac anode is connected to the grounded terminal of the spare ohmic load 2 and a second triac anode connected to the free terminal of the auxiliary winding 3. the gate is connected to the output of the zero signal indicator 5.
Claims (1)
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS821561A CS238820B1 (en) | 1982-03-08 | 1982-03-08 | Stabilised supply of sinusoidal current |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| CS821561A CS238820B1 (en) | 1982-03-08 | 1982-03-08 | Stabilised supply of sinusoidal current |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| CS156182A1 CS156182A1 (en) | 1985-05-15 |
| CS238820B1 true CS238820B1 (en) | 1985-12-16 |
Family
ID=5350284
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| CS821561A CS238820B1 (en) | 1982-03-08 | 1982-03-08 | Stabilised supply of sinusoidal current |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| CS (1) | CS238820B1 (en) |
-
1982
- 1982-03-08 CS CS821561A patent/CS238820B1/en unknown
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| CS156182A1 (en) | 1985-05-15 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| US4278930A (en) | Current sensing circuit for power supply with series control transistor | |
| US5942884A (en) | Electronic transformer/regulator | |
| CN1937386A (en) | Method and apparatus for fault detection in a switching power supply | |
| US4827150A (en) | Uninterruptible power supply inverter circuit | |
| US4642743A (en) | Power supplies with magnetic amplifier voltage regulation | |
| EP0375250A2 (en) | Electronic ringing signal generator | |
| FI58029B (en) | KOPPLINGSANORDNING FOER ETT SVETSAGGREGAT | |
| US4001665A (en) | High efficiency power supply having a reactive buck automatic d.c. voltage regulator | |
| WO2003069962A2 (en) | Centralized device for the control of the feeding voltage of a load provided with a power factor correction condenser | |
| US3974439A (en) | Wide dynamic current range switching regulator | |
| US4565958A (en) | AC Line voltage regulator with controlled energy dispenser | |
| US3503007A (en) | Controllable oscillator | |
| US3739257A (en) | Variable flux-reset ferroresonant voltage regulator | |
| US4879474A (en) | Contact-free operating electronic switchgear | |
| CS238820B1 (en) | Stabilised supply of sinusoidal current | |
| US3295052A (en) | D. c. regulation circuit | |
| US4390846A (en) | Power amplifier connection | |
| USRE28359E (en) | Closed loop ferroresohant regulator | |
| EP0255844B1 (en) | Power supplies with magnetic amplifier voltage regulation | |
| US5675476A (en) | Phase controlled bridge | |
| US7138731B2 (en) | Switching converter having a controllable load element | |
| SU468217A1 (en) | Device for three-point regulation | |
| JPS6367670B2 (en) | ||
| JPS6122477Y2 (en) | ||
| SU1343397A1 (en) | Device for stabilizing electric consumer supply voltage |