
- •1.Принцип роботи тиристорних перетворювачів. Переваги та недоліки.
- •2. Види тиристорних перетворювачів
- •2.1 Мостовий паралельний тиристорний перетворювач
- •2.2 Паралельний тиристорний перетворювач
- •2.3 Послiдовний однотактний тиристорний перетворювач
- •2.4 Послiдовний двотактний тиристорний інвертор
- •3.Тиристорні перетворювачі змінного струму в постійний
- •3.1. Однофазний перетворювач частоти зі схованою ланкою постійного струму
- •9.2. Однофазно-трифазний перетворювач частоти
2.4 Послiдовний двотактний тиристорний інвертор
Недолiк
розглянутої схеми послiдовного
однотактного тиристорного iнвертора
полягає в тому, що струм джерела
живлення має перервний характер i
енергiя джерела поступає лише тодi, коли
вiдкритий тиристор T1. Цей недолiк
значною мiрою усунений в схемi, яка
називається двотактною або з роздiленим
конденсатором (рис. 8.7).
Робота цiєї схеми аналогiчна схемi на рис. 8.5 з тiєю рiзницею, що при розрядi конденсатора C2 при вiдкритому тиристорi T2 конденсатор C1 буде заряджатися вiд джерела, створюючи через навантаження струм цього ж напрямку. Заряд цього конденсатора забезпечує неперервнiсть струму, що вiддає джерело.
3.Тиристорні перетворювачі змінного струму в постійний
3.1. Однофазний перетворювач частоти зі схованою ланкою постійного струму
В помножувачах частоти зі схованою ланкою постійного струму одні і ті ж вентилі використовуються як для випрямлення так і для інвертування струму.
На
рис. 9.1 наведена схема однофазного
помножувача частоти, яка по суті
зводиться до паралельного інвертора з
зустрічно-паралельним ввімкненням
тиристорів для забезпечення роботи
тиристорів як у додатний, так і у від'ємний
півперіод живлячої напруги U1.
Як
і в звичайному паралельному інверторі,
тут відкривання тиристорів відбувається
за рахунок подачі на їх керуючі електроди
імпульсів струму, а закривання тиристорів
забезпечується комутуючим конденсатором
Ск.
При додатній живлячій
напрузі працюють тиристори Т1 і Т2, а при від'ємній - тиристори Т3 і Т4. Частота струму навантаження і2 визначається частотою проходження комутуючих імпульсів.
9.2. Однофазно-трифазний перетворювач частоти
Для побудови такого перетворювача необхідно гальванічно роз'єднати обмотки трифазного трансформатора. Така схема наведена на рис. 9.2.
Для перетворення випрямленої напруги в змінну можна використати, наприклад, мостовий паралельний тиристорний інвертор [31] в трифазному виконанні. Тут суттєво спрощується алгоритм керування вентилями, а трифазний трансформатор
виконує
функцію гальванічної розв'язки і
частотного фільтру одночасно. В якості
перетворювача змінної напруги в постійну
візьмемо однофазний мостовий випрямляч
з ємнісним фільтром.
Список використаної літератури:
Жупанова Р.С. Електроніка, мікроелектроніка і схемотехніка, Київ 2009р.
Новацький А.О. Електроніка і мікросхемотехніка. Конспект лекцій Луцьк 1999р.
Колонтаєвський Ю.П., Сосков А.Г. Електроніка і мікросхемотехніка: ПідручникЛьвів 2008р
Букарос А.Ю., Жирнова Т.М. Електроніка та мікросхемотехніка. Посібник до лабораторної, самостійної та індивідуальної роботи студентів
У.Ю.Дзелендзяк,А.Г.Павельчак Моделювання процесів та елементів систем керування. Львів 2008р