
- •Параметры и обозначения силовых диодов.
- •Тепловой режим силовых полупроводниковых приборов.
- •Обозначение радиаторов для воздушного охлаждения.
- •Определение предельного тока полупроводникового прибора по условиям охлаждения.
- •Параллельное включение мощных полупроводниковых диодов и тиристоров.
- •Последовательное соединение мощных полупроводниковых приборов.
- •Комплексное соединение мощных силовых диодов и тиристоров.
- •Практическая схема вентильного плеча выпрямителя.
- •Классификация преобразовательных агрегатов тяговых подстанций.
- •Шестипульсовая мостовая схема трёхфазного выпрямителя (схема Ларионова).
- •Двенадцатипульсовая последовательная мостовая схема.
- •Сравнение параметров схем трёхфазных выпрямителей.
- •Нарушение нормальных режимов полупроводниковых преобразователей.
- •Р ассмотрим схему тяговой подстанции
- •Аварийные режимы в выпрямителе. Токи в аварийных режимах.
- •Формула внешней характеристики выпрямителя - это отношение Ud / Udo
- •Токи в выпрямителях при внешних коротких замыканиях.
- •Внутренние короткие замыкания в выпрямительных агрегатах.
- •Пробой вентильного плеча.
- •Проверка исправности диодов высокого класса обратного напряжения.
- •Системы управления выпрямительно-инверторными преобразователями.
- •Преобразователи с широтной модуляцией.
- •Многофазные системы импульсных преобразователей.
- •Автономные инверторы.
- •Трёхфазный мостовой инвертор напряжения.
- •Применение автономных инверторов в тяговом электроприводе.
- •Преобразование переменного тока в переменный ток других параметров.
Шестипульсовая мостовая схема трёхфазного выпрямителя (схема Ларионова).
Такая схема реализуется на полупроводниковых вентилях, которые можно включать как с общим катодом, так и с общим анодом.
A B C
U2
a b c
- +
ОА 1 2 ОК
3 4
Id 5 6
Rн Ud
U2
Рассмотрим временную
диаграмму работы.
a b c a b c a
-b -c -a -b -c -a -b
6 * 50=300 Гц
iVD2 iVD2
iVD1
UBmax
«+» схемы:
1.используются обе полуволны напряжения, поэтому в сердечнике трансформатора полное магнитное равновесие, т.е. нет подмагничивания.
2.выпрямленное напряжение формируется линейным напряжением вторичной обмотки трансформатора, поэтому можно получить либо повышенное в 2 раза по сравнению со схемой с общим проводом напряжение, либо уменьшить число витков вторичной обмотки трансформатора при неизменном выпрямленном напряжении.
3.обратное напряжение на закрытом вентиле меньше чем в схемах с общим проводом.
«-» схемы – в графике тока обмотки есть две паузы за период.
Чтобы сделать непрерывным ток в обмотке, нужно изменить схему трансформатора, включив его обмотки Y/Δ.
A
B C
- +
RН
1/3 I
2/3 I Id
,
«+» - непрерывный ток в обмотках трансформатора.
«-» - увеличенное число витков вторичной обмотки.
Обычно, такая схема используется в составе более сложных многоимпульсовых схем. Увеличенное число пульсов выпрямленного напряжения за период стремятся сделать для того, чтобы уменьшить амплитуду этих пульсаций, т.е. получить напряжение максимально приближенное к постоянному.