
- •Курсовая работа
- •Тема: «тиристорный преобразователь»
- •1 Технические данные нагрузки
- •2 Проектирование тиристорного преобразователя
- •2.1 Выбор схемы тиристорного преобразователя
- •2.1 Расчёт мощности и выбор силового трансформатора
- •2.2 Выбор тиристоров, расчёт силового модуля
- •2.4 Выбор сифу
- •2.5 Характеристики сифу
- •2.6 Защиты преобразователя
2.4 Выбор сифу
Для управления тиристорным преобразователем выбирается многоканальная синхронная система импульсно-фазового управления (СИФУ) с опорным синусоидальным напряжением и вертикальным принципом регулирования фазы отпирающих импульсов /1,4/.
СИФУ комплектных тиристорных электроприводов серии КТЭ состоит из ячейки фазосмещения, ячейки формирования импульсов, ячейки переключающего устройства (ЛПУ) и представлена на рис 5 в составе функциональной схемы преобразовательной части. СИФУ серии КТЭ имеет следующие особенности /4/: косинусоидальное опорное напряжение, шестиканальное устройство фазосмещения для обоих выпрямительных мостов в реверсивных преобразователях, высокочастотное заполнение узких отпирающих импульсов, использование сигналов с трансформаторов переменного тока или датчиков постоянного тока подключенных к шунту в цепи нагрузки и с датчиков закрытого состояния тиристоров для работы логического переключающего устройства (ЛПУ).
Рис. 5. Функциональная схема преобразовательной части электропривода серии КТЭ
Рис. 6. Узел формирования опорного напряжения
Рис.7. Узел смещения фазы
Из функциональной схемы рис.5 СИФУ следует, что оно состоит из узла формирования опорных напряжений Z, узла смещающего фазу АТ и переключающего устройства АВ.
Узел формирования опорных напряжений
(рис.6) включает в себя синхронизирующий
трехфазный трансформатор с двумя
группами вторичных обмоток (СТ), которые
можно включать по схемам звезды или
треугольника, и ячейку фильтра Z с тремя
каналами апериодических фильтров,
обеспечивающих фазовый сдвиг на 60о
(240о при учете инвертирования
напряжений операционными усилителями).
Амплитуда опорных напряжений после
фильтра
В.
Узел смещения фазы АТ (рис.7) формирует шесть последовательностей импульсов для выпрямительного моста VSF (“В”) или для моста VSB (“Н”), которые усиливаются усилителями A-F, A-B.
Фазосмещающий узел состоит из шести
компараторов А7.1, А7.2, А8.1, А8.2, А9.1, А9.2 на
входе которых сравниваются напряжения
управления
,
и соответствующее опорное напряжение
.
На один из входов усилителя А5.1, имеющего
коэфициент передачи равный 1, поступает
сигнал управления Uу из системы
автоматического регулирования, а на
второй вход – напряжение начального
согласования Uо, обеспечивающее
начальный угол управления при
.
Постоянная времени цепи обратной связи
А5.1 – 0.1 мс. Коэффициент передачи
инвертирующего усилителя А5.2 также
равен 1.
Сравнение
и опорного напряжения соответствующей
фазы ( AF, BF или CF) осуществляется на
компараторах А7 - А9, причем на компараторах
А7.1 – А9.1 подается
,
а на компараторы А7.2 – А9.2 -
.
По переходу сигналов на выходах
компараторов А7.1, А8.1, А9.1 из “1” в “0”
– формируется напряжение прямоугольной
формы группы “вперед” VSF (AS, BS, CS). Из
трех сигналов фазосмещения формируется
шесть импульсов. Это можно осуществить
логической обработкой сигналов
фазосмещения и 180о-градусных
ограничений, в результате которой
получают сигналы фазосмещений также
длительностью 180о электрических
градусов. При этом по фронту этих сигналов
отпираются тиристоры катодной группы
“вперед”, а по спаду – тиристоры анодной
группы “вперед”.
По переходу сигналов на выходе компараторов А7.2, А8.2, А9.2 из “1” в “0” – формируются импульсы группы “назад”. После логической обработки также получают шесть 180о–градусных сигналов, по фронту и спаду которых формируются импульсы катодной и анодной группы тиристоров “назад”.
Выбор работающего моста осуществляется
логическим переключающим устройством
АВ в зависимости от полярности напряжения
переключения Uп и абсолютного
значения тока нагрузки
или состояния тиристоров силового
моста. Устройство АВ формирует логические
сигналы выбора моста VSF или VSB, переключает
полярность задания начального угла Uо
и вырабатывает сигнал бестоковой паузы
,
по которому снимаются импульсы с обоих
выпрямительных мостов. Сигнал
,
появляющийся одновременно с сигналом
,
но исчезающий несколько позже, служит
для отключения задания тока во время
бестоковой паузы. По сигналу срыва
импульсов
импульсы снимаются с обоих мостов.
Измерение тока производится трансформаторами переменного тока , установленных в фазах силового трансформатора, или датчиками постоянного тока, подключенными к шунту в цепи нагрузки. Оба этих датчика не могут обеспечить достаточно высокую чувствительность измерения тока и поэтому являются «грубыми» датчиками. Для получения быстродействующей системы реверса тока наличие «грубого» датчика необходимо , так как по его команде производится срыв импульсов, что ускоряет спадание тока в выходящей из работы группе.
Кроме измерения тока силовой цепи в преобразователе производится контроль состояния силовых тиристоров с помощью блока датчика состояния тиристоров , который непосредственно фиксирует моменты запертого состояния всех тиристоров силового моста. По команде этого датчика начинается отсчет бестоковой паузы (1-2 мс), которая может быть рассчитана на время, необходимое для восстановления запирающих свойств тиристоров.
В работе схемы АВ принимает участие один из «грубых» датчиков и «тонкий» датчик.
Защита осуществляется узлом АF, который
воспринимает нагрузку в цепи переменного
тока
и в цепи постоянного тока
,
а также сигнал «Авария», вырабатываемый
в схеме управления электроприводом.
Узел AF через узел ускоренного отключения
A-R отключает автоматический выключатель
главной цепи QF, воздействуя на его
независимый расцепитель, снимает сигнал
готовности в схеме управления
электроприводом и сдвигает управляющие
импульсы в инверторную область.