Erfindung
Russische Föderation Patent RU2211480

Vorrichtung zum Überkapazität von Solarzellen zu steuern

Vorrichtung zum Überkapazität von Solarzellen zu steuern

Name des Erfinders:. Tischtschenko- AK; Mikushin EG. Yurin AV. Gankevich PT
Der Name des Patentinhabers: Bundes Forschungs- und Produktionszentrum Closed Joint Stock Company "Scientific-Production Concern (Association)" Energija "
Korrespondenzanschrift: 394006, Voronezh, st. Rote Armee, 54, FSPC, JSC "SPC (A)" Energie "
Startdatum des Patents: 2001.04.25

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sekundärenergiequelle für elektronische Geräte als primäre Quelle der Solarbatterie (SB). Das technische Ergebnis besteht in der Auswahl der maximalen Leistung des Sicherheitsrates und der Sicherheitsrat der Arbeit einen Punkt im Bereich der maximalen Leistung zu bewegen. Die Vorrichtung weist ein Leistungsmodul (CM) Entkopplungsdiode (D) (7) und den Kondensator (K) (8). Primärwicklung (SW) (3, 5) des Stromtransformators (CT) durch den Leistungstransistor (T) (2, 6) sind mit einem gemeinsamen Bus verbunden. Connection Point Software (3, 5) über eine Sicherung (4) an der Anode der Trennung D (7) verbunden. Sekundärwicklung (IN) (11, 12) durch ST Gleichrichter D (13, 14) und eine Drossel (16) mit der Last (H) (19). H (19) durch voltdobavochny (VD) R (15) mit dem Verbindungspunkt BO (11, 12), PT. Die Steuerschaltung T (2, 6) erzeugt die Steuersignale ein Pulsbreitenregler (29), Vergleichen der Spannung mit einem Widerstandsteiler (9, 10) (17, 18), CM mit dem Spannungsfestlegungssignal VD der Referenzspannung auf den H (19) unter Verwendung von und HP-Freigabesignal.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

Die Erfindung bezieht sich auf eine Sekundärenergiequelle und kann verwendet werden , um elektronische Geräte zu versorgen, sondern auch als primäre Quelle der Solarbatterie (SB).

Vorrichtung [1], um die überschüssige Solarenergie zu regulieren, indem es an die Transistorschalter angeordneten parallelen Transistoren durch Sicherungen kurzschließen.

Diese Einheit ist als Prototyp genommen wird, die aus parallelen Eingangs- und Ausgangsleistungsmodule in jeder der Leistungsmodule Trenndiode enthalten ist, wird die Kathode mit den Ausgangsleitungen verbunden sind, um einen kapazitiven Filter und Last, Leistungstransistoren verbindet, die Kollektoren, von denen durch die Sicherung an die angeschlossene Anodentrenndiode und einen Anschluß für die positive Solarleistung verbindet und deren Emitter mit einem Anschluß für den negativen Anschluss der Solarzelle verbindet, und die Gesamtausgangs negativen Schiene der Lastkondensator parallel zu den Ausgangsstromschienen verbunden zu verbinden, die Last zu verbinden, und an alle Strom gemeinsame einschließlich Fehlerverstärkermodule Transistorsteuerschaltung, die die Ausgangslastspannung mit einer Referenzspannung des Fehlerverstärkers zum Vergleichen, an dessen Ausgangssignal an eine Pulsbreiten breiten~~POS=HEADCOMP-Steuerungseinheit, umfassend einen Impulsgenerator, eine Sägezahnspannung und einen Komparator, und der Impulsgeneratorausgang angeschlossen ist, zugeführt wird, Eintrag Generator Rampe, dessen Ausgang mit dem invertierenden Eingang eines Komparators verbunden ist, dessen nichtinvertierender Eingang mit dem Ausgang des Fehlerverstärkers und dem Ausgang des Komparators über einen Vorverstärker für die Zwangssteuerung der Leistungstransistoren verbunden ist mit den Basen der Leistungstransistoren.

Wobei die Vorrichtung weiterhin Stromregler (RT), überschüssiges Sa seine Leistungstransistor in der Modulation Ausgangsspannung Funktion mit Pulsweiten schaltet sich durch einen Kurzschluss einstellt, das heißt Modus 1 (im Folgenden: RT PWM).

Außerdem erzeugt die Steuerschaltung ferner zwei Modustasten:

2. Modus tritt auf, wenn der Sicherheitsrat überschüssige Energie und die Tasten sind geöffnet (Fehlermodus)

3. Modus tritt auf, wenn Mangel an Macht und die Schlüssel sind geschlossen Sat (Broadcast-Modus).

1 ist eine CVC-Gerät unter verschiedenen Betriebsbedingungen.

Diese Betriebsarten sind notwendig für die RT in einer redundanten zentralen Stromversorgungssystem (SES) mit stabilisiertem Bus, der verwendet n SB, RT, Lade-Entlade-Geräte und AB. Sa und der Arbeitspunkt ist festgelegt und wird immer fest an einem Punkt A (Figur 1, Kurve 1) befindet, zu dem Extremwert des SAT - Leistung (P A) entspricht, die auf dem Niveau der Ausgangsspannung SES (U n) auf der Grundlage ausgewählt wird, um den Spannungsabfall in Stromkabeln der Spannungsabfall in der PT, sondern auch von der Reserve auf den Abbau des CVC setzte sich in Service, sowohl in der Strom und Spannung.

Die letzte Komponente Lager (Spannung) kann mit extremen Controller, die den Sicherheitsrat Arbeitspunkt an der Stelle des Extremums unterstützen unterdrückt werden, die in den Prozess der Ausbeutung degradiert (Kurve 2 in 1 mit einer Extremalen Punkt B).

Vorrichtung zum Überkapazität von Solarzellen zu steuern

2 ist ein Schaltungsdiagramm eines Prototyp-Modul redundante Transistoren über welche die Steuerschaltung implementiert die drei oben erwähnt, sind die Betriebsarten:

1. Modus - PWM RT,

2. Mode - Kurzschluss-Modus,

3. Modus - Übersetzungsmodus Spannung SB.

Sa und der Arbeitspunkt ist am Punkt A immer in 1, Kurve 1 und die Leistung zu P A = P opt entspricht.

Wenn der Strom extremum Abbau Sa ist an dem Punkt B in Fig. 1, Kurve 2 (P B = P opt.).

In der SES stabile Strom Bus Betriebspunkt abgebaut SC wird bei B in 1, Linie 2 und die Macht an den Sicherheitsrat, wird bestimmen , um das Gleichgewicht der Stromverbrauch des SES - System (P n), die nach Punkt B entspricht gegeben erfüllen und ist gleich P n = P B, aber seit P B <P , Der Verlust der Macht von der Unterauslastung des Sicherheitsrats machen P = P B -P B.

Die Nachteile des Prototyps sollte die Notwendigkeit ekstrematorov in jedem Leistungsgerätemodul enthalten, das Teil eines redundanten SES ist, die die Größe und das Gewicht des SES erhöht, Zuverlässigkeit und zusätzliche finanzielle Kosten zu senken für ekstrematorov Herstellung.

Die Aufgabe, durch die Schaffung der Vorrichtung zu lösen, ist es, die Funktionalität des Gerätes zu erweitern, indem eine maximale Leistung take-off Organisation des Sicherheitsrats ohne ekstrematora Anwendung, indem zwischen dem Sicherheitsrat und der Reifenlast Verstärkervorrichtung, die Energie aus dem Sicherheitsrat erhält selbst und die Spannungsanhebung Reglerspannung diskret.

Das Problem ist, dass die Vorrichtung gelöst zum Regulieren Sa Kapazität aufweist Trenndiode, deren Kathode mit einem ersten Anschluß des Kondensators verbunden ist, und die Anode mit dem ersten Anschluss der Sicherung und einem Anschluß für die positive Solarzellenausgangsleistungstransistoren verbindet, sind die Emitter davon mit Klemme für den negativen Anschluss der Solarzelle und der Gesamtleistung negativen Schiene verbindet die Last zu verbinden, die einen zweiten Anschluss des Kondensators und einem positiven Ausgangs Bus zum verbinden der Lasttransistor-Steuerschaltung, mit einem ersten Fehlerverstärker zum Vergleichen der Ausgangslastspannung verbunden ist, eine Referenzspannung des Fehlerverstärkers, eine Pulsbreiten breiten~~POS=HEADCOMP-Steuerungseinheit einen Impulsgenerator, eine Sägezahn-Spannung und einen ersten Komparator, wobei der Impulsgenerator Ausgang mit dem Eingang des Sägezahngenerators angeschlossen ist, umfassend, dessen Ausgang mit dem invertierenden Eingang des ersten Vergleichers, dessen nichtinvertierender Eingang mit dem Ausgang des ersten verbunden ist Verstärker Mismatch, einen ersten Vorverstärker angepasst zwangs die Leistungstransistoren steuern eingeführt zusätzlich einen Leistungstransformator, die erste und zweite Gleichrichterdioden, Choke, Booster-Kondensator, eine erste und zweite Widerstandsteiler, und die Steuerschaltung verabreicht Spannungssensor Former Referenzspannungen, einen zweiten Komparator, Phasenteiler eines zählbaren Trigger besteht, der erste und zweite trehvhodovyh UND- keine Elemente, die dritten und vierten zwei Eingänge aufweisenden uND-NO-Element und dem zweiten Vorverstärker und dem Ende der ersten und Anfang der zweiten Primärwicklung des Leistungstransformators Wicklung miteinander verbunden sind und der zweite Anschluss Sicherung, und der Beginn des ersten und dem Ende des zweiten der Transformator-Primärwicklung mit den Kollektoren der ersten und zweiten Leistungstransistoren, die jeweils mit Wicklung, wobei das Ende des ersten und dem Beginn der zweiten Sekundärwicklung des Leistungstransformators Wicklung miteinander verbunden sind und mit dem Kathodentrenndiode und dem ersten Anschluss des Kondensators verbunden ist, sondern auch mit dem ersten pin Verstärkungskondensator und einen ersten Spannungsteiler, wobei der zweite Anschluß davon ist mit einer gemeinsamen negativen Bus verbunden, um die Last zu verbinden, den Beginn des ersten und dem Ende der zweiten Sekundärwicklung des Leistungstransformators mit den Anoden der ersten und zweiten Gleichrichterdioden Wicklung verbunden sind und die Kathoden der Dioden sind miteinander und mit dem ersten gefunden Induktor, der zweite Anschluß mit der positiven Ausgangsleitung verbunden ist zur Verbindung mit der Last, an die die zweiten Anschluß des Ladekondensators und dem ersten Anschluss des zweiten Widerstandsteiler verbunden ist, der zweite Anschluss mit einem gemeinsamen negativen Bus verbunden ist, um die Last zu verbinden, wobei die Mittelpunkte der ersten und zweiten Widerstandsteiler verbunden mit dem Spannungssensor-Eingang, dessen Ausgang mit dem invertierenden Eingang des zweiten Verstärkers Mismatch verbunden ist, wird ein nicht-invertierender Eingang mit dem Ausgangstreiber Referenzspannung ist, dessen Eingang mit dem Anschluß verbunden ist, zum Zuführen der Steuersignale ", um die Spannungserhöhungsspannung einstellen" wird der zweite Ausgang des Verstärkers Mismatch an den nicht invertierenden Eingang des zweiten verbunden ist Komparator invertierender Eingang ist mit dem Ausgang des Sägezahngenerators PWM-Regler verbunden ist, während das Zählen Triggereingang Synchronisationsphasenteiler mit dem Impulsgeneratorausgangspulsbreitensteuerung und die ersten und zweiten Ausgänge verbunden ist, sind mit dritten Eingängen der ersten und zweiten Elemente zum auslösen Zählen I- NOT bzw. zweiten Eingängen des ersten und zweiten UND- NO Elemente sind mit einem Anschluß verbunden, um ein Steuersignal "Enable Spannungsanhebung" zur Versorgung und die ersten Eingänge des ersten und zweiten UND- kein Element sind mit dem Ausgang des zweiten Komparators verbunden ist, wobei die Ausgänge des ersten und zweiten UND- NO sind mit ersten Eingängen der dritten und vierten UND- NO Elemente sind und dem zweiten Eingang des dritten und vierten und-NO sind Elemente mit dem Ausgang des ersten Komparators der PWM-Controller verbunden, und die Signale von der dritten und vierten Elemente Ausgänge NAND jeweils durch die ersten und zweiten Vorverstärkern zur Zwangssteuerung der Leistungstransistoren ausgebildet sind, zu den Basen der ersten und zweiten Leistungstransistoren angelegt.

Vorrichtung zum Überkapazität von Solarzellen zu steuern

3 ist ein vereinfachtes Diagramm der Vorrichtung zur Erläuterung des Prinzips der Operation in der geschlossenen SES-Transistoren VT1 und VT2, d.h. bei RT Betriebsart 3 (Relais), wobei VD - Permission auf RT booster zwischen dem Ausgang des Prototyps 2 und Reifen für Lastanschluss verbunden ist. Vernachlässigt man den Spannungsabfall über der Diode VD Trennung, können wir den folgenden Ausdruck für U ~ Sat, basierend auf der Tatsache , dass die Spannung Un SES - System schreiben ist immer stabil gehalten:

Sa U = U n -U PS. (1)

Dieser Ausdruck ist für alle aktuellen SC als eine begrenzte Stromquelle und IVC von 1 wahr. Aus dem Ausdruck (1) zeigt , dass der Anstieg der Spannung U tm die Spannung U sa reduziert, und ermöglicht es Ihnen , den Arbeitspunkt des abgebauten SB von Punkt B zu bewegen B (Bild 1, Kurve 2) zu zeigen, die in der SES - System auf die maximale Ausgangsleistung entspricht, erhöht und gleich P n = P B, so ist zusätzliche Leistung jetzt P = P B P B aus der Anwendung der Verstärkervorrichtung VD resultierende verwendet zum Wiederaufladen der Batterie in SES werden.

So. Sie können eine entsprechende Sicherheit CVC bauen , dass die Kurve 3 in 1 mit einem Betriebspunkt D passen, die dem Strom I D gleich = P B / U n, eine Leistung zu P D gleich = P = P BOpt>RV .

Vorrichtung zum Überkapazität von Solarzellen zu steuern

Fig. 4 zeigt die Leistung der RT Module Schaltung mit Verstärkereinheit, die zeigt, dass die Verstärkervorrichtung Organisation keine zusätzliche Injektion von Leistungstransistoren benötigt, wie es in dem Stand der Technik, die Zuverlässigkeit des Produkts zu verbessern, sie laufen immer redundant und Energie für Booster empfängt direkt von der die meisten SB und Konvertiten die Macht des Sicherheitsrats auf die Spannungsanhebung Spannung U HP durch die Organisation eines zwei~~POS=TRUNC - Betriebsart VT1 und VT2 - Leistungstransistoren zum Leistungstransformator verbunden. Zur gleichen Zeit kann der Wert der Spannungsverstärkungs U vd durch Änderung des Tastverhältnisses q in der Leitung der Leistungstransistoren verändert werden, das heißt, HP einen PWM-Modus zu implementieren.

Somit wird die vierte Betriebsart (HP-Modus) in der RT realisiert und der folgenden Ereignisse eintritt:

1) Von Sam in Gegenwart der Spannungsverstärkungsspannung U vd im PWM - Modus abgebaut (wenn q = 1), in der aktuellen I gezeigt , auf den optimalen Punkt D in Figur D entspricht. 1, Kurve 3 und SB Spannung ist zu M T U = U n -U HP und P r = P B -P tm, wobei tm P immer gleich - Verluste in der Spannungsaufwärtswandler.

2) Wenn die Transistoren geschlossen VT1 und VT2 (siehe Fig. 4), während einer Pause im PWM - Modus, der HP Laststrom I n = I = I BSa (siehe. Punkt B 1, Kurve 2), und die Spannungsanhebung Spannung U HP beibehalten L tmtm C - Filter (siehe Abs. 5) aufgrund der gespeicherten Energie.

3) Beim Öffnen eines der Transistoren (für 0 <q <1 ist , c) die vom Sicherheitsrat getroffen wird , dass der Strom I sa, entsprechend dem Punkt B in 1, Linie 2 und dem Laststrom I n um den Betrag der Spannungsaufwärtswandler Strom tm reduziert = I ntr · K (K tr = W2 / W1), da dieser Strom verwendet wird , C tm aufzuladen, und ist gleich I T in Fig. So 1, Kurve 2, fließt durch Strom, der gleich pulsierende Diode VD I = I -I nPS. Diese pulsierende Komponente des Laststroms wird durch den Kondensator C geglättet (siehe Fig. 4).

4) Wenn q = 0 ist , die Spannungserhöhungsspannung U vd = 0 und Anwenden des In-Phase - Signal mit dem Leistungstransistorbasis, SB Leistungssteuerung (falls Überschuss) wird durch Ändern der Dauer des offenen Zustand der beiden Transistoren und der Schaltung wird auf die RT 2 äquivalent durchgeführt werden, wobei die Spannungs sind primäre Transformatorwicklung steigern kurzgeschlossenen Transistoren VT1, VT2 und Booster keine Wirkung auf den Betrieb des RT hat.

5) In der diskreten Einstellung der Spannungsanhebung U PS und unberechtigte Teillastabschaltung ist möglich , die Ausgangsspannung U pr> U n zu erhöhen.

Um diese Regelung verhindern, ist in einem Gerät der fünften PWM-Modus PWM + RT WA implementiert, dh der erste und der vierte Modus gleichzeitig, die in jedem Notsituationen U n immer stabiler Reifen die Last für den Anschluss und die Batterie sein.

6) In Anbetracht der Tatsache , dass die Verluste an der Einführung des HP nicht mehr als 2% des P opt = P B in degradierten Sicherheit, das vorgeschlagene Verfahren aus dem PTO SB kann erheblich die Wirksamkeit des Sicherheitsrats Verwendung in SES verbessern.

Vorrichtung zum Überkapazität von Solarzellen zu steuern

5 ist eine übermäßige Gerätestromregelkreis mit Verstärkereinrichtung 6 sind Zeitdiagramme, die den Betrieb in der Verstärkereinrichtung in einem Broadcast-Modus erklärt degradiert Sat.

7 ist ein Zeitdiagramm, Arbeitsvorrichtungen mit Spannungserhöhung PWM-Modus PWM + RT WA.

Die Vorrichtung weist einen Anschluß zur Verbindung von Solarbatterie (SB) 1, der negative Anschluss ist mit dem gemeinsamen negativen Gerätebus verbunden ist, die Leistungstransistoren 2 und 6 sind die Kollektoren mit den Primärwicklungen eines Leistungstransformators verbunden sind, 3 bzw. 5, und deren Emitter mit einem gemeinsamen negativen Schiene verbunden ist, Sicherung 4 zwischen dem positiven Bus SB und dem gemeinsamen Punkt der Wicklungen Verbindungen 3 und 5 des Leistungstransformators verbunden sind, eine Trenndiode 7, die Anode mit dem positiven SB-Bus und der Kathode verbunden ist, - mit dem gemeinsamen Verbindungspunkt der Sekundärwicklungen 11 und 12 des Leistungstransformators, die anderen Anschlüsse davon verbunden sind, mit den Anoden von Gleichrichterdioden 13 und 14 jeweils miteinander verbunden Kathoden der Dioden 13 und 14 mit dem ersten Anschluss des Induktors mit der positiven Ausgangsleitung 16 verbunden ist, und dessen zweiten Anschluß zur Verbindung mit der Last, Booster-Kondensator 15 zwischen dem gemeinsamen Punkt der Wicklungen 11, Verbindung 12 verbunden ist, und die positive Ausgangsleitung, wobei der Kondensator 8 und der erste Widerstandsteiler aus den Widerständen 9 und 10 zwischen der Kathode der Diode 7 und der Trennung der allgemeinen negativen Bus verbunden ist, die zweite Widerstandsteilerwiderstände 17, 18 zwischen der Ausgangsleitungen Vorrichtung verbunden ist, die mit der Last 19 verbunden ist.

Die Steuerschaltung umfasst einen ersten Fehlerverstärker 20 mit dem positiven Gerätebus verbunden ist und zum Vergleichen des Ausgangslastspannung mit einer Referenzspannung des Fehlerverstärkers, eine Pulsbreitensteuerung 21, die einen Impulsgenerator 22 (HY) umfasst, Sägezahngenerator 23 (FPG ) und dem ersten Komparator 24, dessen invertierender Eingang die Rampenspannung mit FPG 23 und dem nicht-invertierenden Eingang die Spannung, die von dem Fehlerverstärker 20 wird der Ausgang des ersten Komparators ist mit einem zweiten Eingang des UND- keine Elemente 31 und 32, der Spannungssensor Eingängen verbunden 24 empfängt ( NAM) 25 verbunden, mit dem Mittelpunkt des ersten (9, 10) und zweiten (17, 18) Widerstandsteiler, und dessen Ausgang - mit dem invertierenden Eingang des zweiten Verstärkers Mismatch 27, einen nichtinvertierenden Eingang davon ist mit dem Referenzspannungsgenerator 26 verbunden, der mit dem Eingang zugeführt wird, "Installieren von U-VD" Team. Ausgang des zweiten Fehlerverstärkers 27 ist mit dem nichtinvertierenden Eingang des zweiten Vergleichers 28, dessen invertierender Eingang mit dem Ausgang 23. Die SFS besteht aus einem Phasenteiler 29, auslösen 30 und NAND Elemente 31, 32, mit der empfangenen Impulse GI sinhrovhod 22 bis 30 auslösen, und 30 gibt ein Trigger bis dritten Eingängen verbunden ist, und-kein Element 31, 32, deren erste Eingänge an den Ausgang des zweiten Komparators 28 verbunden sind, und zweite Eingänge der uND-NO-Elemente 31, 32 mit dem Anschluß verbunden sind, durch welche der Befehl an die Vorrichtung angelegt wird "ON. VD" .

Die ersten Eingänge der UND-NO-Elemente 33, 34 mit den Ausgängen der UND-NO-Element 31, 32 jeweils verbunden sind, und einen zweiten Eingang mit dem Ausgang des ersten Komparators 24 verbunden Die Ausgänge der UND-NO Element 33, 34 über den Vorverstärker 35 und 36 mit den Basen der Leistungstransistoren verbunden sind, 6 bzw. 2.

Die Vorrichtung arbeitet wie folgt. Mit dem Mangel an Leistung an den Werken Sa RT eingeschränktem Betrieb 3 (Relais) und dem Betriebspunkt SB an dem Punkt B in Abbildung 1, Kurve 2. In diesem Fall wird die Leistungstransistoren sind geschlossen, dh. A. U n am Eingang des ersten Verstärkers 20 wird ein paar Mismatches sein unterhalb der Bezugsspannung des Verstärkers, und sein Ausgangssignal wird mit einem positiven Spannungspegel größer als die Amplitude der Sägezahnspannung aufgebaut, der durch den Sägezahngenerator (STG) 23 (sm.fig.6 c) der Impulsfolge erzeugt wird, die einen Impulsgenerator (GI) erzeugt 22 (b sm.fig.6) und dem ersten Komparator-Ausgangssignal 24 mit einem positiven Logikpegel aufgebaut wird "1", die 33, 34 an die zweiten Ausgänge der UND- kein Element, wodurch der Durchgang der Steuersignale an die PWM-Leistungstransistoren geht HP, die dem Team die Boost-Gerät gemacht. Schalten Sie das Gerät in den PWM-Modus von HP Auf Kommando. VD mit dem Logikpegel "1" (sm.fig.6 a), die mit den zweiten Eingängen der AND-NO-Element 31, splitter Phase 32 29 zugeführt wird, wobei die dritten Eingänge die zu den Elementen 31, 32 Impulse sind immer vorhanden, und die phasenverschobenen empfangenen der Ausgang des Flip-Flops 30, Phasenspalter 29 (siehe Fig. 6 d, e), die aus Impulsen GI 22 (sm.fig.6 b) gebildet werden.

Im Ausgangszustand, wenn das Team ist. VD eingestellt wird, und am Eingang Former Referenzspannung (VON) 26 kein Befehl "Set U-VD", der Ausgang des zweiten Komparators 28 gibt es eine Spannung mit einem Pegel von logisch Null "0", dh durch die erste Eingänge der UND-NO-Element 31, 32 schaffen bei die ersten Eingänge der uND-NO-Element 33, 34, der Signalpegel von logisch "1", und aufgrund der Tatsache, daß die zweiten Eingänge der uND-NO-Element 33, 34 eine Spannung, die gleich "1" ist, der erste Komparator 24, der Signalpegel logisch Null "0" Ausgang von NAND 33, 34 über die Vorverstärker 35, 36 gehen an die Basen der Leistungstransistoren 2 und 6, so dass sie in der geschlossenen Position zu halten.

Wenn der Steuerimpuls "Installation U-VD" am Eingang 26 von, wird sein Ausgang eine Referenzspannung erzeugen Ausgang an den Installationsebene 1 U-WA-Spannung, die zusammen mit GPN Spannung (sm.fig.6 c) entsprechend bilden zweiten Komparator 28, VD die PWM-Impulse (x 6), wobei diese Impulse über Phasenteiler 29 über das uND-NO-Element 33, Vorverstärkern 34 und 35 ankommen 36 an der Basis des Leistungstransistors 2 und 6, die in Gegentaktmodus betrieben wird (siehe 6. und k, l, m), wobei die Sekundärwicklungen 11, 12 des Leistungstransformators Spannung 13, dass durch Gleichrichterdioden erscheint, 14 und Drossel 16 wird Kondensator 15 Booster aufzuladen.

Spannung, die von den Mittelpunkten der ersten 9, zweite 10 und 17, ohmsche Teiler 18, die Rückkopplungsspannung über einen Spannungssensor 25 ist mit dem invertierenden Eingang des zweiten Fehlerverstärkers 27 zugeführt und dadurch hält Spannung UVD stabil.

So. Mit der Ankunft des nächsten Impulses Befehl "Set U-VD" ist möglich, indem die Spannung der Spannungserhöhung steigt, verschiebt den Arbeitspunkt des Sicherheitsrats vom Punkt B (siehe Fig. 1, Kurve 2) nach Punkt B, in dem der Sicherheitsrat wird die Kraft des Extremwert haben.

Wenn Sie die RT - Ausgangsspannung höher als der Wert Un gleichzeitig Modus PWM RT realisiert PWM HP - Modus überschreitet, wie startet eine Pulsbreitensteuerung 21, um die Spannung an dem invertierenden Eingang des ersten Verstärkers Mismatch 20 U n sein wird , etwas höher als die Referenzspannung des Verstärkers, wodurch erste Komparator 24 Ausgangsimpulse erscheinen (siehe. Abbildung 7 a, e), deren Dauer in Abhängigkeit von der Ausgangsspannung des RT ändert, stabilisiert durch Pulsbreitenmodulation verwendet wird.

So., 1. realisiert RT Betriebsart (PWM RT) , bei der in-Phase empfängt Steuersignale U 1 und U BEBE IGBT auf der Basis 2 (siehe Fig . . 7 und, h), was bei der Regulation Sicherheits überschüssige Energie, indem sie es mit dem Leistungstransistor Kurzschlussschalter 2, 6.

Diese Modi PWM und PWM RT WA implementiert zusammen, aber berühren sich nicht gegenseitig aufgrund der Tatsache, dass die Steuerimpulse an die Transistoren 2 und 6 kommen, phasenverschoben Kabinen. Wenn beispielsweise der Gegentaktbetrieb wird in der Zeit t1 in Fig Spannungsaufwärtswandler durchgeführt wird. 7 und k, l, m, öffnet den Transistor 2 und der Transistor 6 geschlossen, so dass der Leistungsübertrager ist beispielsweise in der Vorwärtsrichtung magnetisiert.

Im nächsten Halbzyklus (die Zeit t2-t4-7 und m) eine Pulsbreiten-Steuerungseinheit 21 in-Phase erzeugt Gating-Transistoren 2 und 6 Sat. kurzgeschlossen, so sind Zum Zeitpunkt t5-t6 6 Transistors öffnet, die Spannungserhöhungsleistungstransformator Magnetisierungsumkehr in die entgegengesetzte Richtung. Und für den nächsten Halbzyklus zu der Zeit t7-t8 Pulsbreitensteuerung 21 erzeugt in Phasensignale, Öffnungs Transistoren 2 und 6, einen Kurzschluss Rat. Da PWM RT (Common-Mode - Steuertransistoren 2, 6) immer Vorrang vor dem PWM WA erfolgt, arbeiten die Transistoren in Gegentaktmodus und in diesem Fall wird die Ausgangsspannung U RT n immer stabil bleiben.

Die Erfindung ermöglicht die Auswahl der maximalen Kapazität der abgebauten Solarbatterien (SB) ohne besondere ekstrematorov durch die Einführung einer Vorrichtung zur Steuerung der SB-Booster Gerät Kapazitäten zu organisieren, die durch die meisten Sicherheitsrat, und aufgrund diskreten Änderungen der Spannung Boost-Spannung versorgt wird, sondern auch ermöglicht es Ihnen, Arbeit zu bewegen Sicherheitspunkt zu einer maximalen Leistung, die deutlich den Wirkungsgrad der Solarzelle erhöht.

QUELLEN VON INFORMATIONEN

1. RT-50 EIGA.435264.001-03.

FORDERUNGEN

Umfassend ein Endgerät zum Steuern der Solarbatteriekapazität für Solarbatterietrenndiode verbindet, wobei die Kathode mit einem ersten Anschluß des Kondensators verbunden ist, der zweite Anschluss mit einem gemeinsamen Ausgang negativen Bus verbunden ist, zum Anschließen einer Last und die Anode mit einem Anschluß der Sicherung verbunden ist, und einem Anschluß für verbinden des positiven Anschlusses der Solarzelle, die Leistungstransistoren, sind die Emitter von denen zum verbinden der negativen Solarpanel-Ausgang und die Gesamtleistung von der negativen Schiene mit einem Anschluß der Last, und eine positive Ausgangsleitung zum verbinden der Lasttransistor-Steuerschaltung, die einen ersten Fehlerverstärker zu verbinden angepaßt die Ausgangslastspannung mit einer Referenzspannung des Verstärkers Mismatch, eine Pulsbreiten breiten~~POS=HEADCOMP-Steuerungseinheit einen Impulsgenerator, Sägezahngenerator und einen ersten Komparator und das Impulsgeneratorausgangs Vergleich umfassend mit dem Eingang des Sägezahngenerators angeschlossen ist, dessen Ausgang mit dem invertierenden Eingang des ersten Komparators nicht-invertierenden dessen Eingang mit dem Ausgang des ersten Verstärkers Mismatch verbunden ist, einen ersten Vorverstärker die Leistungstransistoren zu zwangs steuern kann, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung weiterhin einen Leistungstransformator eingeführt, um die ersten und zweiten Gleichrichterdioden, Choke, Verstärkungskondensator und die erste und zweite resistive Teiler und die Last, und eine Vorrichtung Steuerschaltung Sensor Former Referenzspannung verabreicht Spannung, einen zweiten Komparator, Phasenteiler eines zählbaren Trigger aus, der ersten und zweiten trehvhodovyh and-NO-Elemente, die dritte und die vierte mit zwei Eingängen and-NO-Element und einem zweiten Vorverstärker, mit Dieses Ende der ersten und Anfang der zweiten Primärwicklung des Leistungstransformators sind miteinander verbunden und mit dem zweiten Anschluss der Sicherung und dem Beginn des ersten und dem Ende des zweiten der Transformator-Primärwicklung mit den Kollektoren der ersten und zweiten Leistungstransistoren Wicklung Wicklung jeweils das Ende der ersten und Anfang der zweiten Sekundärwicklung des Leistungstransformators Wicklung miteinander verbunden sind a und mit dem Kathodentrenndiode und dem ersten Anschluss des Kondensators verbunden ist, und und sind an die ersten Anschlüsse des Ladekondensators und der ersten Widerstandsteiler verbunden ist, der zweite Anschluss mit einem gemeinsamen negativen Bus verbunden ist, um die Last zu verbinden, der Beginn des ersten und dem Ende der zweiten Sekundärwicklung des Leistungstransformators mit den Anoden der ersten Wicklung verbunden ist und zweite Gleichrichterdioden sind, und die Kathoden der Dioden sind miteinander und mit dem ersten Anschluß der Induktivität, der zweite Anschluß mit der positiven Ausgangsleitung verbunden ist, zur Verbindung mit der Last, an die die zweiten Anschluß des Ladekondensators verbunden ist und der erste Anschluß des zweiten Widerstandsteiler, dessen zweiter Anschluß verbunden ist, allgemeinen negativen Bus für die Last verbindet, und die Last ist zwischen dem Ausgabegerät Reifen verbunden sind, wobei die Mittelpunkte der ersten und zweiten Widerstandsteiler mit den Spannungssensoreingängen verbunden sind, dessen Ausgang mit dem invertierenden Eingang des zweiten Verstärkers Mismatch verbunden ist, ein nicht-invertierender Eingang mit einem Ausgangstreiber von Referenzspannungen verbunden ist, dessen Eingang zum Zuführen von Steuersignalen "Einstellen Spannungsspannungsanhebung", der zweiten Fehlerverstärkerausgang mit dem nichtinvertierenden Eingang des zweiten Komparators verbunden ist mit einem Anschluß verbunden ist, der invertierende Eingang mit dem Ausgang des Sägezahngenerators PWM-Controller verbunden ist, wobei der Takteingang zählbaren Triggerphasenteiler verbunden ist Generatorausgangsimpulse des Impulsbreitensteuerung und die ersten und zweiten Ausgänge an dritten Eingänge der ersten und zweiten trehvhodovyh UND- keine Elemente jeweils zweiten Eingänge der ersten und zweiten trehvhodovyh UND- hE mit einem Anschluß zum Zuführen eines Steuersignals "Enable Spannungsanhebung" verbunden sind und die ersten Eingänge des ersten und zweiten trehvhodovyh UND- keine Elemente sind mit dem Ausgang des zweiten Komparators verbunden ist, wobei die Ausgänge des ersten und zweiten trehvhodovyh UND- keine Elemente verbunden sind mit ersten Eingängen der dritten und vierten zwei Eingänge aufweisenden uND-NO-Elemente sind, und zweiten Eingängen der dritten und vierten zwei Eingänge aufweiseElemente UND- keine Elemente sind mit dem Ausgang des ersten Komparators PWM-Controller verbunden, und die Signale von den Ausgängen des dritten und des vierten zwei Eingänge aufweisenden uND-NO Elemente jeweils durch die ersten und zweiten Vorverstärkern zur Zwangssteuerung der Leistungstransistoren ausgelegt werden eingegeben in den Basen der ersten und zweiten Leistungstransistoren.

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Erscheinungsdatum 03.02.2007gg