Описан алгоритм управления силовым понижающим-повышающим преобразователем постоянного напряжения. Предложенный алгоритм может найти применение в системах электропитания разных устройств во многих областях техники, например, при организации заряда аккумуляторной батареи с контролируемым током заряда на борту летательного аппарата с гибридной силовой установкой посредством мощных импульсных силовых преобразователей понижающего-повышающего типа, а также при обеспечении вторичного электропитания оборудования и функциональной аппаратуры летательных аппаратов со стабилизированными напряжением и предельным значением тока в нагрузке.
The paper describes an algorithm of Buck/Boost DC/DC power converter control. The proposed technique can be used in methods of organizing power supply for various devices in many areas of technology, for example, in methods of organizing a battery charge on board an aircraft with a hybrid power plant by means of powerful Buck/Boost pulsed power converters for controlled voltage and current, as well as in organizing secondary power supply of equipment and functional equipment of aircraft with stabilized voltage and current limit value in the load.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
- Префикс DOI
- 10.51368/1996-0948-2023-2-109-116
- eLIBRARY ID
- 50786808
Таким образом, в статье описан алгоритм управления преобразователем постоянного напряжения понижающего-повышающего типа со стабилизацией выходного тока и напряжения, который подразумевает контроль за работой преобразователя в режиме среднего тока посредством использования двух петель обратной связи: внутренней по среднему току и внешней по напряжению на базе силовых электрических цепей понижающего и повышающего напряжения.
Предложенный алгоритм управления преобразователем может успешно применяться для управления напряжением и током в мощных преобразователях напряжения для заряда аккумуляторной батареи, что успешно было реализовано на примере управления преобразователем мощностью 20 кВт [20]. Благодаря предложенной схеме управления удалось не только получить высокий КПД и стабильные характеристики, но и хорошие показатели отношения мощности устройства к его массе.
Список литературы
- Tarrasón L., Jonson J. E., Berntsen T. K., Rypdaz K. Study on air quality impacts of non-LTO emis-sions from aviation. Final report to the European Commis-sion under contract B4-3040/2002/343093/MAR/C1. Norwegian Meteorological Institute. 2004.
- Ritchie H., Roser M., Rosado P. CO₂ and green-house gas emissions / Our world in data. – 2020.
- Миягашева В. А., Иншаков Д. Р., Пономарёв А. В., Бойко О. Г. / Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2016. Т. 1. № 12. С. 808–810.
- Swaminathan N., Cao Y. / IEEE Transactions on Transportation Electrification. 2020. Vol. 6. № 4. P. 1740–1754.
- Channegowda P., Du Z. S., Dwari S., Kshirsagar P. / AIAA/IEEE Electric Aircraft Technologies Symposium. – Indianapolis, 2019. P. 1–11.
- Zhang Y. et al. / IEEE Int. Conf. on Electrical Machines and Systems. – Wuhan, 2008. P. 2695–2697.
- Lu Y., Hess H. L., Edwards D. B. / IEEE Int. Elec-tric Machines & Drives Conf. – Antalya. 2007. Vol. 1. P. 129–133.
- Bradley T. H. et al. / SAE Technical Paper. 2006. P. 01–3092.
- Sharpe J. E. et al. / Microporous and Mesopo-rous Materials. 2015. Vol. 209. P. 135–140.
- Verstraete D. / International Journal of Hydro-gen Energy. 2013. Vol. 38. № 34. P. 14824–14831.
- Gohardani A. S., Dunn R., Millecam N. / 54th AIAA Aerospace Sciences Meeting. – San Diego, 2016. P. 0865.
- Варюхин А. Н., Гордин М. В., Дутов А. В., Мошкунов С. И., Хомич В. Ю., Шершунова Е. А. / Электричество. 2021. № 8. C. 4–12.
- Шершунова Е. А., Мошкунов С. И., Варю-хин А. Н., Гордин М. В. / Тезисы 19-й Межд. конф. «Авиация и Космонавтика». – Москва, 2020. С. 232–233.
- Мошкунов С. И., Хомич В. Ю., Шершунова Е. А. / Письма в Журнал технической физики. 2020. Т. 46. № 15. С. 22–24.
- Kreutzer O., Gerner M., Billmann M., Maer M. / IEEE Transportation Electrification Conference and Expo. – Long Beach, 2018. P. 220.
- Чэнь Ч., Сюй Ц., Ван Х., Чжоу Ч. Преобразователь напряжения с отдельными схемами комбинированного преобразования. Патент на изобретение № 2617991 (РФ). 2017.
- Dixon L. Average current mode control of switching power supplies, Unitrode Power Supply Design Handbook. P. 5.1.
- Варюхин А. Н. и др. Способ управления им-пульсным силовым понижающим преобразователем в режиме среднего тока. Патент на изобретение № 2767050 C1 (РФ). 2022.
- Варюхин А. Н., Гордин М. В., Дутов А. В., Мошкунов С. И., Хомич В. Ю., Шершунова Е. А. / При-кладная физика. 2021. № 1. С. 75–81.
- Варюхин А. Н., Гордин М. В., Дутов А. В., Мошкунов С. И., Небогаткин С. В., Хомич В. Ю., Шер-шунова Е. А. / Доклады РАН. Физика, технические науки. 2022. Т. 503. № 1. С. 63–68.
- Tarrasón L., Jonson J. E., Berntsen T. K. and Rypdaz K., Study on air quality impacts of non-LTO emissions from aviation. Final report to the European Commission under contract B4-3040/2002/343093/MAR/C1. Norwe-gian Meteorological Institute, 2004.
- Ritchie H., Roser M. and Rosado P. CO₂ and greenhouse gas emissions. Our world in data, 2020.
- Miyagasheva V. A., Inshakov D. R., Ponomarev A. V. and Boyko O. G., Aktualnye problemy aviatsii i kos-monavtiki 1 (12), 808–810 (2016) [in Russian].
- Swaminathan N. and Cao Y., IEEE Transactions on Transportation Electrification 6 (4), 1740–1754 (2020).
- Channegowda P., Du Z. S., Dwari S. and Kshirsagar P. AIAA/IEEE Electric Aircraft Technologies Symposium. Indianapolis, 2019, p. 1–11.
- Zhang Y. et al. IEEE Int. Conf. on Electrical Machines and Systems. Wuhan, 2008, pp. 2695–2697.
- Lu Y., Hess H. L. and Edwards D. B. IEEE Int. Electric Machines & Drives Conf. Antalya, 2007, pp. 129–133.
- Bradley T. H. et al. SAE Technical Paper, 01–3092 (2006).
- Sharpe J. E. et al., Microporous and Mesoporous Materials 209, 135–140 (2015).
- Verstraete D., International Journal of Hydrogen Energy 38 (34), 14824–14831 (2013).
- Gohardani A. S. Dunn R. and Millecam N. 54th AIAA Aerospace Sciences Meeting. San Diego, 2016, p. 08652016.
- Varyukhin A. N., Gordin M. V., Dutov A. V., Moshkunov S. I., Khomich V. Yu. and Shershunova E. A., Elec-trichestvo, № 8, 4–12 (2021) [in Russian].
- Shershunova E. A., Moshkunov S. I., Varyukhin A. N. and Gordin M. V. 19th International Conference «Avia-tion and Cosmonautics». Moscow, 2020, pp. 232–233.
- Moshkunov S. I., Khomich V. Yu. and Shershunova E. A., Letters to the Journal of Technical Physics 46 (15), 22–24 (2020) [in Russian].
- Kreutzer O., Gerner M., Billmann M. and Maer M. IEEE Transportation Electrification Conference and Expo. Long Beach, 2018, p. 220.
- Cheng Ch., Suey Tc., Van Kh. and Zhou Ch. Voltage converter with separate combined conversion circuits. Patent for invention № 2617991 (RF). 2017.
- Dixon L. Average current mode control of switching power supplies, Unitrode Power Supply Design Handbook. P. 5.1.
- Varyukhin A. N. et al. A method of control of a pulse power reducer in the mode of average current. Patent for invention 2767050 C1 (RF). 2022.
- Varyukhin A. N., Gordin M. V., Dutov A. V., Moshkunov S. I., Khomich V. Yu. and Shershunova E. A., Applied Physics, № 1, 75–81 (2021) [in Russian].
- Varyukhin A. N., Gordin M. V., Dutov A. V., Moshkunov S. I., Nebogatkin S. V., Khomich V. Yu. and Shershunova E. A., Doklady Physics 66 (4), 114–118 (2022) [in Russian].
Выпуск
С О Д Е Р Ж А Н И Е
ОБЩАЯ ФИЗИКА
Завьялов М. А., Сапронова Т. М., Сыровой В. А.
Использование внешних неоднородных магнитных полей для увеличения ресурса
высоковольтных вакуумных выключателей 5
Аветисян Т. В., Львович Я. Е., Преображенский А. П., Преображенский Ю. П.
Исследование математических моделей для оценок характеристик рассеяния полых структур 10
ФИЗИКА ПЛАЗМЫ И ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ
Бычков В. Л., Горячкин П. А., Черников В. А., Шваров А. П., Изотов А. М., Тарасенко Б. А., Дударев Д. П.
Воздействие коронных разрядов на всхожесть и зараженность семян озимой пшеницы 15
Соснин Э. А., Викторова И. А., Грецкая О. Н., Панарин В. А., Скакун В. С., Нужных С. А.
Действие продуктов распада плазмы апокампического разряда на урожайность картофеля (Solanum tuberosum L.) 22
Доброклонская М. С., Василяк Л. М., Владимиров В. И., Печеркин В. Я.
Устойчивые и неустойчивые траектории движения заряженной частицы в квадрупольной электродинамической ловушке в воздухе 29
ФОТОЭЛЕКТРОНИКА
Косякова А. М., Ковшов В. С., Можаева М. О.
Спектроскопия полупроводниковых гетероэпитаксиальных структур на основе InGaAs для разработки фотоприемных устройств ближнего ИК-диапазона 35
Свиридов А. Н., Сагинов Л. Д.
О применимости закона Кирхгофа к субволновой частице, находящейся в
термодинамическом равновесии с окружающей средой 44
Гавриш С. В.
Характеристики импульсного источника ИК-излучения при работе в разрядном контуре 56
Ковшов В. С.
Исследование спектральной характеристики чувствительности nBn фотодиодов на основе InAsSb 64
ФИЗИЧЕСКОЕ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
Жабин Г. А., Коннов А. В.
Влияние способа изготовления мишени (BaSrCa)CO3 и рабочего газа на эмиссионные свойства молекулярно-напыленных микрокатодов 77
Бут М. Е., Иващенко Е. А., Фирсова Ю. А., Гулюкин М. Н., Храмогин Д. А., Денисов Д. Г.
Технологические особенности производства нейтральных марок стёкол для видимого
и ближнего инфракрасного спектральных диапазонов 84
ФИЗИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ
Железнов В. Ю., Малинский Т. В., Рогалин В. Е., Филин С. А.
Модернизация аналогового измерителя энергии лазерного излучения в цифровой 90
Михайлов Д. Б., Полянчева А. В., Матвеев А. И.
Исследование стабильности метрологических характеристик первичных измерительных преобразователей мощности в волноводных трактах 97
Ребров С. Г., Голиков А. Н., Федоров И. А.
Характеристики мощного плазмотрона переменного тока при работе на углекислом газе 103
Варюхин А. Н., Гордин М. В., Дутов А. В., Козлов А. Л., Мошкунов С. И., Небогаткин С. В., Хомич В. Ю., Шершунова Е. А.
Алгоритм управления импульсным силовым понижающим-повышающим преобразователем постоянного напряжения 109
Другие статьи выпуска
Представлены результаты исследования особенностей работы трехфазного плазмотрона переменного тока мегаваттной мощности при использовании в качестве рабочего тела углекислого газа. Получены данные по вольтамперной характеристике плазмотрона, а также по скорости уноса наиболее теплонапряженных узлов: электродов и конфузоров. Данные по уносу получены путем взвешивания исследуемых узлов после циклов их работы. Режимы работы плазмотрона варьировались в диапазоне: дуговая мощность: 0,92–1,2 МВт, ток: 345–400 А, расход углекислого газа 110 г/с. Проведено сравнение скорости уноса электродов и конфузоров при работе плазмотрона на CO2 и воздухе.
Приводятся результаты исследований метрологических характеристик первичных измерительных преобразователей мощности электромагнитных колебаний в волноводных трактах, находящихся в эксплуатации более 20 лет. Показано, что при конструировании и дальнейшем использовании термисторных первичных преобразователей в составе новейших образцов измерительной техники стабильность калибровочного коэффициента сохраняется на протяжении 4 лет.
Экспериментально показана возможность модернизации аналоговых приборов с помощью контроллера Arduino Uno, на примере измерителя ИЛД-2М, который был апробирован в установке для измерения влияния плотности энергии импульсного лазерного излучения с длиной волны = 355 нм на коэффициент отражения различных материалов. Для калибровки использовался измеритель энергии лазерного излучения NOVA II, с помощью которого был найден коэффициент соответствия между энергией измеренной NOVA II и напряжением на выходе ИЛД-2М. Обозначены основные
проблемы, оказавшие влияние на необходимость усовершенствования аналогового оборудования. Модернизация позволила провести обработку результатов эксперимента с помощью современных компьютерных технологий.
Проведены серии производственных варок для исследования нейтрального оптического стекла марки НС6 в электрических печах в сосудах объёмом 150 мл. Исследовано влияние соотношения между химическим составом вводимых в шихту красителей оксидов железа и спектральными коэффициентами пропускания и ослабления полученных нейтральных стёкол заданной марки.
Рассмотрена классическая структура nBn-фотодиода, детектирующего излучение в средневолновом инфракрасном (ИК) диапазоне спектра, изготовленного на основе InAsSb. Проведен расчет поглощения в гетероструктуре в каждом слое с учетом особенностей поглощения в активном слое InAsSb, таких как, эффект Бурштейна-Мосса и правило Урбаха. Проведен расчет квантовой эффективности и спектральной характеристики чувствительности с учетом многократных отражений на интерфейсах гетероструктуры и особенностей поглощения на свободных носителях в подложке GaSb. Определена оптимальная толщина активного слоя nBn-фотодиода при раз-личных значениях времени жизни неосновных носителей заряда. Показано достижение высоких значений удельной обнаружительной способности ФПУ в BLIP-режиме.
Выполнен теоретический анализ и экспериментальные исследования влияния пара-метров разрядного контура на электрические свойства и характеристики излучения импульсной цезиевой лампы. Показаны определяющая роль корректирующей индуктивности на время формирования плазменного канала в течение одного импульса то-ка и характеристики излучения источника ИК-излучения. Даны рекомендации по вы-бору параметров разрядного контура для получения оптимальных значений пиковой силы и длительности излучения цезиевой лампы в среднем ИК-диапазоне.
Предложена новая методика расчетов коэффициентов поглощения субволновых частиц (СЧ). В этой методике поток излучения представляется набором пространственных спектральных мод, которые поглощаются СЧ в соответствии с произведением ei×f(D, l). Причем при l £ lcutoff f(D, l) = 1, а при l > lcutoff f(D, l) = (2D /l)2, где: D – диаметр СЧ, l – длина волны, lcutoff – длина волны отсечки, ei – интегральный коэффициент поглощения «большого» тела из материала аналогичного материалу СЧ. Проведены расчеты коэффициентов излучения и поглощения СЧ, находящейся в термодинамическом равновесии с окружающей средой. Для сравнения, наряду с предложенной методикой, была использована методика расчетов коэффициента поглощения СЧ, основанная на учете глубины проникновения излучения в материал СЧ. Показано, что выполнимость закона Кирхгофа для СЧ зависит от диаметра частицы и от температуры окружающей среды. При «больших» D коэффициенты излучения и поглощения равны (закон Кирхгофа выполняется), однако, при уменьшении D коэффициент поглощения становится больше, чем коэффициент излучения (закон Кирхгофа не выполняется).
Представлены исследования и анализ образцов с гетероэпитаксиальной структурой на основе твердого раствора InGaAs, выращенных методом молекулярно-лучевой эпитаксии на подложке GaAs. Определены состав и толщины слоев структуры метода-ми фотолюминесцентной спектроскопии при комнатной температуре и растровой электронной микроскопии соответственно. Измерены спектры пропускания на ИК Фурье-спектрометре. Разработана аналитическая модель спектральных характеристик исследуемых структур. Решением обратной задачи методом подгонки определены конструктивные параметры структуры и состав активного слоя InGaAs. Сравнительный анализ экспериментальных и теоретических данных показал небольшой разброс значений для толщины (менее 65 нм) и состава поглощающего слоя (менее 0,04). Показана корректность и быстродействие разработанного неразрушающего метода характеризации полупроводниковых структур.
Представлены результаты экспериментальных и расчетных исследований пленения одиночный заряженной частицы в горизонтально ориентированной линейной электродинамической ловушке Пауля при атмосферном давлении в воздухе. Получены траектории устойчивого и неустойчивого движения. Обнаружено, что эти два типа траекторий отличаются характером их развития на начальном этапе при захвате частицы ловушкой.
Представлены результаты обработки клубней картофеля продуктами плазмы апокампического разряда. Показано, что такая обработка может снизить их контаминацию и как результат, создать благоприятные условия для формирования урожая. Для этого проведена предпосевная обработка клубней картофеля двух сортов «Гала» и «Королева Анна», которые помещались в контейнер, где зажигали апокампический разряд в воздухе атмосферного давления.
Проведены исследования воздействия положительного и отрицательного коронного разряда на семена мягкой озимой пшеницы, зараженные твердой головней, альтернариозом и гельминтоспориозом, при времени воздействия разрядом от 20 до 120 минут. Было показано, что обработка семян озимой пшеницы положительной короной оказывала более сильное обеззараживающее воздействие в сравнении с отрицательной короной. При выявленном подавлении альтернариоза и гельминтоспориоза плазмой отсутствует необходимость в применении химических протравителей семян.
При увеличении времени обработки зерна коронным разрядом зараженность зерен уменьшается.
На сегодняшний день одной из важных и актуальных задач науки электродинамики является исследование характеристик рассеяния различных электродинамических объектов со сложной формой. Среди них можно выделить полые структуры, которые входят в состав антенных систем и конструкций различных технических объектов. Их вклад в уровни электромагнитных полей в области передней полусферы может быть достаточно большим. Корректное решение характеристик рассеяния электромагнитных волн связано с использованием соответствующих математических методов. С одной стороны, они должны давать, по возможности, меньшую ошибку, с другой стороны размерность получающейся задачи должна быть такой, чтобы получить решение за относительно небольшое время. Исследованы характеристики рассеяния полых структур на основе метода интегральных уравнений. Проводится сравнение на основе методики тонкого экрана, дающее меньшее значение размерности задачи, и с учетом конечной толщины стенок. Определено значение толщины стенок, для которого возможно использование первого подхода. Представлены результаты проведенного моделирования.
Сформулирована модель массивной частицы, подверженной действию силы Ампера в неоднородном магнитном поле, позволяющая оптимизировать движение контрагированной дуги по поверхности контакта с целью его минимального повреждения.
Издательство
- Издательство
- АО "НПО "ОРИОН"
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- Юр. адрес
- 111538, г Москва, р-н Вешняки, ул Косинская, д 9
- ФИО
- Старцев Вадим Валерьевич (ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР)
- E-mail адрес
- orion@orion-ir.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 3749400