
- •Выполнил: Проверил: студент гр № 533 д.Т.Н. Профессор
- •Санкт-Петербург
- •Способ диагностики, основанный на спектральном анализе кривой выходного напряжения.
- •С а) пособ диагностики, основанный на гармоническом анализе и визуальной оценке кривых фазных токов.
- •Способ диагностики, основанный на совместном анализе кривых мгновенных значений фазных токов и выходного напряжения выпрямителя.
- •Включение тиристора аномальным импульсом
- •Способ диагностики, основанный на спектральном анализе кривой выходного напряжения.
- •С а) пособ диагностики, основанный на гармоническом анализе и визуальной оценке кривых фазных токов.
- •Способ диагностики, основанный на совместном анализе кривых мгновенных значений фазных токов и выходного напряжения выпрямителя.
- •Ассиметрия импульсов управления
- •Способ диагностики, основанный на спектральном анализе кривой выходного напряжения.
- •С а) пособ диагностики, основанный на гармоническом анализе и визуальной оценке кривых фазных токов.
- •Способ диагностики, основанный на совместном анализе кривых мгновенных значений фазных токов и выходного напряжения выпрямителя.
- •Расчёт напряжения источников питания:
- •Исследование трехфазного управляемого выпрямителя при работе на нагрузку с противо эдс при разных углах регулирования
- •Построение зависимости величины противоЭдс, возникающей в двигателе, от угла регулирования
- •4.Влияние управляемого выпрямителя на промышленную сеть.
- •5. Исследование аномальных режимов управляемого выпрямителя
- •Асимметрия импульсов управления по причине нарушений работы сифу.
- •Список литературы.
Асимметрия импульсов управления по причине нарушений работы сифу.
рис 11 Схема управляемого выпрямителя с нагрузкой на противо ЭДС при аномальном режиме.
Uac
Ubc
Uba
Uca
а
U,B
t,c
)
Ia,A
t,c

Ib,A
t,c

б
Ic,A
t,c
)
Рис.12. Кривые мгновенных значений выходного напряжения (а) и фазных токов (б) тока в нагрузке управляемого выпрямителя при α1...6=0˚, ассиметричных импульсах α1=30, α2=60.
Способ диагностики, основанный на спектральном анализе кривой выходного напряжения.
а
U,B
U,B
t,c
t,c
)

б)
Рис.13. Кривые выходного напряжения и спектры их гармоник управляемого выпрямителя с нагрузкой на противо ЭДС:
а – НОРМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ при α1…6=0˚.
б – АНОМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ при α1…6=0˚ и при аномальном импульсе α1=30, α2=60.
В этом случае, как и в предыдущих аномальных режимах, линейные напряжения в нормальном режиме отличается от линейных напряжений в аномальных режимах. И в этом случае невозможно определения тиристора, на который подается импульс.
Способ, основанный на совместном анализе кривых мгновенных значений фазных токов и выходного напряжения выпрямителя.
Нормальный режим управляемого выпрямителя с нагрузкой на противо ЭДС при α1…6=0˚
а
U,B
t,c
t,c
t,c
t,c
)

Ia,A
Ib,A
Ic,A


б)
Рис 14 Кривые выходного напряжения (а), фазных токов(б), и спектры их гармоник при нормальном режиме работы
Управляемый выпрямитель с нагрузкой на противо ЭДС Нормальный режим работы при α1-6=0˚ |
||||||||||||
Частота,Гц |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
* I |
||
№гармоники |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||
фаза |
a |
Iamv |
0 |
163,09 |
0 |
0 |
0 |
34,08 |
0 |
22,44 |
0 |
163,1 |
b |
Ibmv |
0 |
163,09 |
0 |
0 |
0 |
34,08 |
0 |
22,44 |
0 |
163,1 |
|
c |
Icmv |
0 |
163,09 |
0 |
0 |
0 |
34,08 |
0 |
22,44 |
0 |
163,1 |
|
Udmv |
218,35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12,57 |
0 |
0 |
218,3 |
Аномальный режим управляемого выпрямителя с нагрузкой на противо ЭДС
при α1,2,4,5,6=0˚ и при аномальных импульсах α1=30, α2=60.
U,B
t,c
Uac
Ubc
Uca
Uba
t,c
Ia,A

t,c
Ib,A

t,c
Ic,A
t1
t2
t3

Рис. 15 Кривые выходного напряжения (а), фазных токов(б), тока в нагрузке(в) и спектры их гармоник при аномальном режиме работы.
Управляемый выпрямитель с нагрузкой на противо ЭДС Аномальный режим работы при α1-6=0˚ и α1=30, α2=60. |
||||||||||||||||||||||
Частота,Гц |
0 |
50 |
100 |
150 |
200 |
250 |
300 |
350 |
400 |
* I |
||||||||||||
№гармоники |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||
фаза |
a |
Iamv |
12,10 |
28,00 |
7,13 |
4,55 |
5,10 |
6,08 |
2,47 |
2,73 |
1,01 |
12,1 |
||||||||||
b |
Ibmv |
9,04 |
17,03 |
8,42 |
2,94 |
3,01 |
4,94 |
2,18 |
3,54 |
1,37 |
9,04 |
|||||||||||
c |
Icmv |
3,05 |
25,99 |
13,90 |
7,07 |
5,23 |
3,61 |
4,43 |
4,23 |
1,06 |
3,054 |
|||||||||||
Udmv |
214,4 |
7,43 |
6,41 |
6,05 |
6,55 |
6,79 |
11,00 |
4,01 |
2,13 |
214,4 |
При рассмотрении рис.15 видно, что в промежутке времени t1-t2 ток фазы «b» равен нулю, а фазы «a» положителен и направлен от a’ к a, ток фазы «c» отрицателен и направлен от c к c’. При таких направлениях фазных токов, ток выпрямителя может протекать лишь при воздействии линейного напряжения Uca по цепи c – Xγ – c’ – T5 – RL – T6 – a’ – Xγ – a через тиристоры Т5 и Т6. В момент t2-t3 токи всех фаз равны нулю, это объясняется тем что противо ЭДС превышает линейное напряжение, подаваемое на нагрузку и не дает открыться тиристорам, потому величина напряжения на нагрузке равна величине противо ЭДС в этот момент времени.
Вывод
Промоделировав тиристорный трёхфазный мостовой управляемый выпрямитель на активно-индуктивную нагрузку и нагрузку на противо ЭДС видим, что при любой асимметрии появляются дополнительные гармоники напряжения на нагрузке и фазных токов, что приводит к ухудшению экологии сети и мощности. Поэтому необходимо максимально уменьшать асимметрию подачи импульсов на тиристоры.
В начале исследования аномальных режимов мы поставили задачу о нахождении самого наилучшего способа диагностики трехфазного мостового управляемого выпрямителя и сделали выводы о том, что:
1. Способ, основанный на оценке напряжения на нагрузке и его гармоник служит для общей оценки состояния выпрямителя. И не указывает конкретного места неисправности.
2. Самым универсальным способом диагностики управляемого выпрямителя является способ, основанный на совместном анализе кривых мгновенных значений фазных токов и выходного напряжения выпрямителя. При таком способе важно заосцилографировать кривые Ud,Ia,Ib,Ic в соответствии с условными положениями кривых фазных токов и напряжения на нагрузке. Затем, анализируя кривые тока и напряжения определить направление фазных токов и линейных напряжений. В результате по кривой фазного напряжения при определении нами линейного напряжения, легко определить угол включения того или иного тиристора. Этот способ может использоваться при выходе одного тиристора или полностью всех.