Коммутационная ячейка - Commutation cell
![]() | Эта статья не цитировать любой источники.Март 2018 г.) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) ( |
В коммутационная ячейка это основная структура в силовая электроника. Он состоит из двух электронных переключателей (сегодня мощный полупроводник, а не механический переключатель). Его традиционно называли измельчитель, но с тех пор импульсные источники питания стал основной формой преобразования энергии, этот новый термин стал более популярным.
Назначение коммутационной ячейки - «разрезать» мощность постоянного тока на прямоугольная волна переменный ток. Это сделано для того, чтобы индуктор и конденсатор может использоваться в LC-цепь изменить напряжение. Теоретически это процесс без потерь, а на практике обычно достигается эффективность выше 80-90%. Затем вывод обычно проходит через фильтр для производства чистой энергии постоянного тока. Контролируя время включения и выключения ( рабочий цикл ) переключателя в ячейке коммутации выходное напряжение может быть регулируемый.
Этот базовый принцип лежит в основе большинства современных блоков питания, начиная с крошечных DC-DC преобразователи в портативных устройствах на огромные коммутационные станции для высокое напряжение Передача электроэнергии постоянного тока.
Подключение двух силовых элементов
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f3/Voltage_and_current_sources.svg/250px-Voltage_and_current_sources.svg.png)
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/98/Inductors_capacitor.svg/250px-Inductors_capacitor.svg.png)
Коммутационная ячейка соединяет два элемента питания, часто называемых источниками, хотя они могут либо производить, либо поглощать энергию.
Существуют некоторые требования к подключению источников питания. Невозможные конфигурации перечислены на рисунке 1. В основном это:
- источник напряжения не может быть закорочен, так как короткое замыкание приведет к возникновению нулевого напряжения, которое будет противоречить напряжению, генерируемому источником;
- Точно так же источник тока нельзя помещать в разомкнутую цепь;
- два (или более) источника напряжения нельзя подключать параллельно, так как каждый из них будет пытаться наложить напряжение на схему;
- два (или более) источника тока не могут быть соединены последовательно, так как каждый из них будет пытаться наложить ток в петле.
Это относится к классическим источникам (батарея, генератор), но также к конденсаторам и индукторам: в небольшом масштабе времени конденсатор идентичен источнику напряжения, а индуктор - источнику тока. Таким образом, параллельное соединение двух конденсаторов с разным уровнем напряжения соответствует подключению двух источников напряжения, что является одним из запрещенных соединений на рисунке 1.
Рисунок 2 показывает низкую эффективность такого подключения. Один конденсатор заряжается до напряжения V и подключается к конденсатору той же емкости, но разряжается.
Перед подключением энергия в цепи равна , а количество зарядов Q равно , где U - потенциальная энергия.
После подключения количество зарядов остается постоянным, а общая емкость равна . Следовательно, напряжение на емкостях равно . Тогда энергия в цепи равна . Таким образом, половина энергии рассеивается во время подключения.
То же самое относится к последовательному соединению двух индуктивностей. Магнитный поток () остается постоянным до и после коммутации. Поскольку полная индуктивность после коммутации равна 2L, ток становится равным (см. рисунок 2). Энергия до коммутации равна . После этого . Здесь снова половина энергии рассеивается во время коммутации.
В результате видно, что коммутационная ячейка может только подключить источник напряжения к источнику тока (и наоборот). Однако, используя катушки индуктивности и конденсаторы, можно изменить поведение источника: например, два источника напряжения могут быть соединены через преобразователь, если он использует катушку индуктивности для передачи энергии.
Устройство коммутационной ячейки
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f1/Commutation_cell_practical_theroretical.svg/350px-Commutation_cell_practical_theroretical.svg.png)
Как было сказано выше, коммутационная ячейка должна быть размещена между источником напряжения и источником тока. В зависимости от состояния ячейки оба источника либо связаны, либо изолированы. В изолированном состоянии источник тока должен быть закорочен, так как в разомкнутой цепи невозможно создать ток. Таким образом, основная схема коммутационной ячейки представлена на рисунке 3 (вверху). Он использует два переключателя с противоположными состояниями: в конфигурации, изображенной на рисунке 3, оба источника изолированы, а источник тока закорочен. Когда верхний переключатель включен (а нижний выключен), оба источника подключены.
На самом деле идеальная синхронизация переключателей невозможна. В какой-то момент во время коммутации они будут либо включены (таким образом, замыкая источник напряжения), либо выключены (таким образом, источник тока останется в разомкнутой цепи). Вот почему один из переключателей необходимо заменить диодом. Диод - это естественное коммутационное устройство, т.е. его состояние контролируется самой схемой. Он будет включаться или выключаться в нужный момент. Следствием использования диода в коммутационной ячейке является то, что он делает его однонаправленным (см. Рисунок 3). Двунаправленная ячейка может быть построена, но в основном это эквивалентно двум однонаправленным ячейкам, соединенным параллельно.
Коммутационная ячейка в преобразователях
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/ca/Commutation_cell_in_converters.svg/250px-Commutation_cell_in_converters.svg.png)
Ячейку коммутации можно найти в любом power electronic конвертер. Некоторые примеры приведены на рисунке 4. Как можно видеть, «источник тока» (фактически петля, содержащая индуктивность) всегда подключается между средней точкой и одним из внешних подключений коммутационной ячейки, в то время как источник напряжения ( или конденсатор, или последовательное соединение источника напряжения и конденсатора) всегда подключается к двум внешним соединениям.
Смотрите также
- Силовая электроника
- DC-DC
- Импульсный источник питания
- Бак-конвертер
- Повышающий преобразователь
- Понижающий-повышающий преобразователь
- Конвертер Cuk