- •Расчётно-графическая работа
- •Исходные данные
- •Задание
- •Схемы проектируемых выпрямительно-инверторных агрегатов
- •1. Расчет проектных параметров преобразовательного трансформатора
- •1.12. Действующее значение фазного напряжения на вторичной обмотке трансформатора
- •2. Расчет числа параллельно включенных вентилей
- •2.1.Определение предельного тока вентиля
- •2.2. Определение числа параллельно включенных вентилей по среднему току
- •2.3. Проверка числа параллельно включенных вентилей по ударному току короткого замыкания
- •3. Расчет числа последовательно включенных вентилей
- •3.1. Расчет общего числа вентилей преобразовательного агрегата.
- •4.Разработка силовой схемы
- •4.1. Выбор устройств выравнивания тока
- •4.2. Расчет шунтирующих резисторов и конденсаторов для выравнивания обратного напряжения
- •5. Расчет характеристик преобразователя
- •5.1. Расчет внешней характеристики выпрямителя
- •5.2. Расчет входной и ограничительной характеристик инвертора
- •6. Расчет коэффициентов мощности
- •Библиографический Список
3. Расчет числа последовательно включенных вентилей
Количество последовательно включенных вентилей зависит от максимального обратного напряжения вентильного плеча Ub.max с учетом перенапряжений, возникающих в схеме преобразователя, и от класса применяемого вентиля. Из практических соображений рекомендуется применение вентилей не ниже 6 и не выше 16 класса.
Максимальное обратное напряжение вентильного плеча определяется:
для выпрямителя по схеме «две обратные звезды с уравнительным реактором»
;
для инвертора по схеме «две обратные звезды с уравнительным реактором»
;
Число последовательно включенных вентилей определяется отдельно для выпрямительного и инверторного режимов по повторяющемуся и неповторяющемуся обратному напряжению для нелавинных вентилей и только по повторяющемуся для лавинных.
Число последовательно включенных вентилей по повторяющемуся обратному напряжению:
для вентильного плеча выпрямителя
; (3.1)
для вентильного плеча инвертора
; (3.2)
Число последовательно включенных вентилей по неповторяющемуся обратному напряжению:
для вентильного плеча выпрямителя
; (3.3)
для вентильного плеча инвертора
; (3.4)
Принимаем
Следовательно, примем
.
где: К’Н – коэффициент неравномерности распределения напряжений между последовательно включенными вентилями; К’Н=1,1…1,15 для нелавинных вентилей; К’Н=1 – для лавинных;
UC – возможные отклонения напряжения в питающей сети, % (из задания);
КП – коэффициент повторяющихся перенапряжений;
КНП – коэффициент неповторяющихся перенапряжений;
UП – повторяющееся обратное напряжение для выбранного класса заданного вентиля, В; UП=к100;
UНП – неповторяющееся обратное напряжение для выбранного класса заданного вентиля, В;
UНП=1,16 UП=1,161600=1856А
Полученные значения b1В, b2В, b1И и b2И округляют до целого в большую сторону.
Для мостовой схемы преобразователя из двух значений b1В, b2В выбирают наибольшее для выпрямителя и обозначают bВ, из двух значений b1И b2И выбирают наибольшее для инвертора и обозначают bИ.
Для схемы «две обратные звезды с уравнительным реактором», в которой применяется общая тиристорная группа (для снижения общего числа тиристоров в преобразователе), сначала из двух значений b1В, b2В выбирают наибольшее для выпрямителя и обозначают bВ, затем из двух значений b1И b2И выбирают наибольшее для инвертора и обозначают bИ. Число последовательно соединенных тиристоров необходимо разделить на выпрямительную, инверторную и общую группы.
Для этого необходимо определить
Ub.max= Ub.max.И - Ub.max.В=8803-7335=1468А,
и по величине Ub.max определить число тиристоров выпрямительной группы bВС по формуле (3.1) для лавинных тиристоров или по формулам (3.1 и 3.3) для нелавинных.
Затем определяют число тиристоров в общей группе
bo=bВ-bВС=12-3=9
и в инверторной группе
bИС=bИ-bо=12-9=3
где: bВС – общее число тиристоров выпрямительной группы;
bИС – общее число тиристоров инверторной группы.
