Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекций по ЭТП.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.04.2025
Размер:
4.78 Mб
Скачать

Значение индуктивных и активных сопротивлений вторичных обмоток

трансформаторов шести и двенадцати пульсовых выпрямителей, Ом

6-ти пульсовый

12-ти пульсовый

обмотка «звезда»

обмотка «треугольник»

ХТР.6

RТР.6

ХТР.12.Y

RТР.12.Y

ХТР.12.

RТР.12.

0,037

0,003

0,0117

0,001

0,035

0,003

Для последовательно включённых сопротивлений обмоток трансформаторов полное сопротивление z можно определить по формуле:

. (6.8)

Таким образом, общее сопротивление фаз вторичных обмоток трансформаторов выпрямительных агрегатов при параллельной работе Ом.

Амплитуда уравнительного тока в момент времени, когда амплитуда пульсации шести пульсового выпрямителя максимальна, а амплитуда пульсации двенадцати пульсового выпрямителя минимальна

А;

когда амплитуда пульсации и шести пульсового и двенадцати пульсового выпрямителей минимальна

А,

то есть амплитуда уравнительного тока составляет около 1/3 части номинального тока выпрямителей.

Коммутация вентильных токов выпрямителя проявляется в снижении среднего выпрямленного напряжения при неизменной амплитуде пульсаций. Поскольку коммутация в момент времени действия +ud1 происходит только в 12-ти пульсовом выпрямителе, то под нагрузкой при параллельной работе выпрямителей +ud1 будет возрастать, следовательно, возрастёт и амплитуда уравнительного тока.

Как следует из расчётов, параллельная работа выпрямительных агрегатов одинаковой мощности, но с разным числом пульсов выпрямленного напряжения, приведёт к появлению уравнительных токов значительной величины, что может привести к перегрузке и повреждению полупроводниковых вентилей. Поэтому использовать выпрямительные агрегаты в таком режиме не рекомендуется.

Контрольные вопросы

1. Почему в выпрямленном напряжении содержатся переменные составляющие с частотой, кратной частоте питающей сети?

2. Что такое коэффициент волнистости?

3. Как образуются комбинационные частоты гармоник выпрямленного напряжения?

4. Какую роль в сглаживании пульсаций выпрямленного напряжения играет сглаживающий реактор РБФАУ?

5. Для чего применяются резонансные контуры в схеме сглаживающего фильтра?

6. В чём отличие упрощённого сглаживающего фильтра для двенадцатипульсового выпрямителя?

7. Почему не следует включать на параллельную работу выпрямители с разным числом пульсов выпрямленного напряжения?

8. Какой величины может достигать уравнительный ток между параллельно работающими выпрямителями с разным числом пульсаций выпрямленного напряжения?

7. Зависимые инверторы

При работе электроустановок в ряде случаев возникает необходимость преобразования постоянного тока в переменный ток. Такой процесс называется инвертированием. На железнодорожном транспорте необходимость инвертирования появляется при рекуперативном торможении. В режиме рекуперативного торможения тяговые электродвигатели ЭПС переводятся в режим генератора без изменения полярности. В контактную сеть от ЭПС начинает поступать электрическая энергия постоянного тока, которая должна быть потрачена в нагрузке. Для создания тормозного момента цепь генератора должна быть замкнута на какую-либо нагрузку. Наилучшим вариантом нагрузки при рекуперации одного локомотива является другой локомотив, работающий в режиме тяги. Если такого локомотива не окажется, то цепь генератора можно замкнуть на тормозные реостаты. Такой вариант широко используется в мотор-вагонных секциях (электропоездах). Однако при этом произведённая в режиме рекуперации электроэнергия расходуется непроизводительно, превращаясь в тепло на тормозных реостатах.

Гораздо выгоднее преобразовать произведённую генераторами ЭПС электроэнергию постоянного тока в переменный ток и возвратить её в питающую сеть переменного тока, где она будет истрачена для питания стационарных нагрузок. Для такого преобразования применяется электроустановка, которая называется зависимый инвертор. Зависимый (или ведомый сетью) означает согласованный с питающей трёхфазной сетью по уровню напряжения, частоте и фазе.