
- •Современные силовые преобразователи мощных электроприводов
- •Общие сведения о современных частотно-регулируемых электроприводах
- •Область применения частотно-регулируемых электроприводов в горной промышленности
- •Основные законы скалярного управления частотно-регулируемых электроприводов
- •Эффективность применения частотно-регулируемых электроприводов
- •Частотно-регулируемый электропривод с вентильным двигателем
- •Частотно-регулируемые электроприводы российских изготовителей
- •Преобразователи частоты концерна abb
- •Серии acs600 на напряжение 380, 400 или 415 в
- •Серии acs1000 на напряжение 3,3 кВ
- •Серии acs800 на напряжение 400 в
- •Преобразователи частоты фирмы «siemens»
- •Серии midimaster
- •Серии micromaster
- •Преобразователи частоты компании «schneider electric»
- •Частотно-регулируемый электропривод технологических установок магистрального транспорта углеводородного сырья
- •По схеме вентильного двигателя мощностью 25 мВт
- •Серии sami megastar
- •Преимущества устройств плавного пуска по сравнению с традиционными пусковыми устройствами
- •Принцип действия и система управления
- •Диаграмма изменения напряжения на зажимах статора двигателя. Основные способы управления
- •Критерии выбора устройства плавного пуска
- •Особые случаи применения
- •Функции защит устройства плавного пуска и двигателя
- •Функции контроля
- •Программные средства настройки
- •Современная элементная база силовой электроники
- •Выпрямители
- •Инверторы
- •Преобразователи частоты
- •Реверсивные тиристорные преобразователи
- •Системы управления полупроводнковыми преоразователями
- •Драйверы igbt - транзисторов
- •Защита полупроводниковых преобразователей
- •Защита перегрузок по току
- •Ограничение скорости нарастания анодного тока
- •Ограничение скорости изменения анодного напряжения
- •Теплоотвод
- •Защита цепи управляющего электрода.
- •Схемная защита
- •Реверсивные электроприводы постоянного тока по системе тиристорный преобразователь - двигатель
- •Реверс по цепи якоря
- •Реверс по цепи обмотки возбуждения
- •Способы повышения коэффициента мощности элетропривода с полупроводниковыми преобразователями
- •Поочередное управление последовательно соединенными преобразователями.
- •Восьмиразрядные микроконтроллеры компании freescale semiconductor в корпусах с малым числом выводов
- •Модельный ряд мк
- •Три процессорных ядра hc08
- •Подсистема реального времени
Способы повышения коэффициента мощности элетропривода с полупроводниковыми преобразователями
Преобразователи с фазовым управлением (изменением фазового угла отпирания тиристоров) находят широкое применение благодаря своей простоте, надежности и экономичности. Однако коэффициент мощности таких преобразователей при малых напряжениях на выходе (при больших углах отпирания тиристоров) низок. При увеличении угла отпирания увеличивается сдвиг между напряжением сети и током, потребляемым преобразователем. Регулирование с низким коэффициентом мощности весьма нежелательно в электроприводах большой мощности.
Неуправляемый и полууправляемый преобразователи переменного тока в постоянный в отношении коэффициента мощности обладают лучшими показателями по сравнению с полностью управляемым преобразователем.
Улучшение коэффициента мощности преобразователей может быть достигнуто при использовании полностью управляемых полупроводниковых приборов (GTO, GCT, IGCT, IGBT), которые могут переключаться принудительно в любой момент времени.
Рассмотрим способы улучшения коэффициента мощности преобразователей.
Симметричное управление углом коммутации.
В этой схеме тиристоры
открываются в фазе α и закрываются
принудительно в фазе π – α. В подобных
схемах импульсы потребляемого из
сети тока расположены симметрично
относительно максимумов напряжения
сети. Поэтому 1-я гармоника тока находится
в фазе с питающим напряжением, что
обусловливает
.
Широтно-импульсное управление.
В схемах с симметричным управлением график тока сети содержит один импульс в каждый полупериод изменения напряжения сети. В гармонический состав этого тока входит 3-я гармоника, фильтрация которой связана со значительными трудностями. Низшие гармоники можно исключить или уменьшить, увеличивая число импульсов тока в течение полупериода питающего напряжения.
При широтно-импульсном управлении тиристор открывается и запирается несколько раз за каждый полупериод. Изменением продолжительности открытого состояния тиристора регулируется выходное напряжение преобразователя.
Низшие гармоники могут быть уменьшены или исключены совсем путем правильного выбора продолжительности импульса и их числа за полупериод. Хотя при этом и расширяется состав высших гармоник, но они могут быть легко отфильтрованы.
При широтно-импульсном управлении сдвиг по фазе 1-й гармоники тока равен нулю ( ). Из низших гармоник присутствуют 5-я при четырех импульсах за полупериод, или 7-я при шести импульсах. Таким образом, при широтно-импульсном управлении трудно фильтруемые низшие гармоники ликвидируются либо значительно подавляются путем рационального выбора числа импульсов за полупериод.
Поочередное управление последовательно соединенными преобразователями.
Преобразователи могут быть соединены последовательно с целью уменьшения выходного напряжения каждого из них, улучшения коэффициента мощности и снижения пульсаций выпрямленного напряжения.
Если соединить последовательно
два преобразователя, каждый из которых
обеспечивает на выходе напряжение в
диапазоне от нуля до половины
максимально возможного, то для
регулирования напряжения в этом диапазоне
используется один преобразователь,
другой преобразователь шунтируется
обратным диодом. Это означает, что при
первый преобразователь полностью открыт
и его угол управления равен нулю, что
приводит к увеличению коэффициента
мощности в зоне малых значений выходного
напряжения. Для регулирования
относительного значения напряжения
в диапазоне
один
преобразователь полностью открыт (α =
0), а выходное напряжение другого
преобразователя регулируется.
В электроприводах с высоковольтными двигателями такие схемы имеют преимущества перед последовательным соединением тиристоров в одном преобразователе, поскольку позволяют осуществлять регулирование с высоким коэффициентом мощности.