Tải bản đầy đủ (.pdf) (6 trang)

Giải pháp tăng biên độ điện áp xoay chiều và ổn áp xoay chiều không sử dụng biến áp

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (523.82 KB, 6 trang )

Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một

Số 3(34)-2017


(1)

Trường
T
Ngày nhận bài 1/3/2017; Ngày gửi phản biện 20/3/2017; Chấp nhận đăng 30/5/2017
Email:
(1)

Tóm tắt
Tăng

n đ đ ện
đ ện ư (50Hz)
ng
n
r ng
n g
ệ ba g ả
ăng

ng ử ng
n :n nđ
n đ đ ện
, tăng



ăng n
,0 đ n ,0, và ổn đ n
n đ đ ện
n ện
ng ng r n
rường
ng ấ
đ 2kVA.
ng ử ng n n n ư đ
đ đ ện
n
g n n
:

gả



điện áp,

ng

n

đư
đ ện
đ ện
ăng

đ n




ng ng
n
n đ đ ện
ăng n

ổn

Abstract
SOLUTIONS FOR INCREASING AND STABILIZING THE AMPLITUDE OF THE
AC VOLTAGE WITHOUT THE TRANSFORMER
Increasing or decreasing the alternating voltages of grid electricity (50Hz) is known as
the use of transformers, in this paper we present three solutions for increasing the AC voltage
without the transformer: Duplicating the alternating voltage amplitude, increasing the
amplitude of the AC voltage with a coefficient of continuous increase from 1.0 to 2.0, and
Stabilizing the AC voltage without transformer. With common components in the Vietnamese
market, it is possible to design the equipment to increase the amplitude of AC voltage with the
maximum capacity of 2kVA. By not using a transformer, the advantage of this type of amplifier
is that it is compact and light.
1. Giới thiệu


79

ăng

n đ đ ện



Nguyễn V



Giả

ăng

n đ điện áp xoay chi u....


2.1.
ơ

ơ

ơ
S

C
+

Vo(t)

D

Vi(t)

R


Vo
t
0V

a)

b)
ư ng;

g
đ ện
vi(t )  V0 sin(t ) ,

ng

ng

r Vo(t)

v0 (t )  V0  V0 sin(t )  V0 (1  sin(t ))
+

C
Vo(t)

D

Vi(t)


0V
Vo

R

t

a)

b)
ng ng

g
đ ện
vi(t )  V0 sin(t ) ,

v0 (t )  V0  V0 sin(t )  V0 (1  sin(t ))
đ n
ư ng
ng –


ng

n đ đ ện
g
n ện

T


ơ
80

r


Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một

ng

ng đ ện

Số 3(34)-2017

r n





ng r n

2.2.

đ

ăng

n


đ đ ện
đ ện
ăng
ng

VDC1, VDC2 =200V.

ơ

V V

V ơ
V v0 (t )  (200  V0 )sin(t ) , V
V
v0 (t )
V0
v0 (t )  (V0  V0 )sin(t ) V
v0 (t )  KV0 sin(t )

ện

r

đ

n


ng r n
81


V

V

V
v0 (t )  (0  V0 )sin(t ) , V

đ ện

ăng


Nguyễn V



ăng

Giả

n đ đ ện

r n

ng

đ

ng


ng

ăng

đ ện

n đ điện áp xoay chi u....

n ăng

ng đ ện

đ

n đ đ ện
R  R3
VDC1,2 2
 100VDC1,2
R2
82

đ ện

đ

n

ăng


n

.


Tạp chí Khoa học Đại học Thủ Dầu Một

Số 3(34)-2017

ơ

V

ơ
R  R3
R2=1K, R3=100K,  2
R2
V
V
- V

n đ đ ện
r
g ng
n đ đ ện

đ ổn

V


100
V

n đ đ ện
r n
r
n đ đ ện
r n



ng g ả

ăng

đ



n
đ

n
n

ng ử

ng

n


n

ơ
V
V

V

V
83


Nguyễn V



VS

ăng

Giả

n đ điện áp xoay chi u....

VS
V
V

V


V

- V

ơ
V

VS

V

VS

V
V

V

ơ

VP  2VRMS
3. K t luận
ơ
S

ơ

V


S
,

,
ơ ;
ơ S

ổn

ng ư ng
ơ , ổn
ơ .

r

O
[1] Daniel W. Hart (2011), "Power Electronics", Mc Graw Hill.
[2] Switched Capacitor Circuits (2009), Swarthmore College course notes, Accessed 2009-05Mingliang Liu, Demystifying Switched - Capacitor Circuit, ISBN 0-7506-7907-7
[3] Introduction to Switched - Capacitor Circuits,
www.ee.ucla.edu/~brweb/teaching/AIC_Ch12.pdf
[4] Switched - Capacitor Circuits Basic Building Blocks - EECG Toronto
www.eecg.toronto.edu/~johns/ece512/.../10_switched_capacitor_2_per_page.pdf

84



×