Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Экзамен / Kontrol_voprosy.docx
Скачиваний:
58
Добавлен:
29.06.2020
Размер:
770.32 Кб
Скачать

20. Коэффициент мощности управляемого выпрямителя и способы его улучшения.

Коэффициент мощности – это отношение активной мощности P, потребляемой из сети к полной мощности S.

С ростом угла управления α увеличивается реактивная мощность Q, потребляемая выпрямителем из сети, а его коэффициент мощности становится меньше, т. е. ухудшается. Это явление снижает технико-экономические характеристики электрической сети, питающей управляемые выпрямители. Поэтому на практике часто принимают меры по повышению коэффициента мощности управляемых выпрями­телей.

1. Простейшим способом повышения коэффициента мощности является установка источников реактивной мощности, например конденсаторов, на входе выпрямителя.

2. Использование в выпрямителе трансформатора с отпайками на различные напряжения. В этом случае вместо увеличения угла управления а при регулировании выходного напряжения переключают тиристорную схему на отпайку обмотки трансформатора с более низким напряжением. Такое переключение вызывает изменение выпрямленного напряжения, эквивалентное увеличению угла а. Поскольку переключение с одного отвода на другой может осуществляться только дискретно, а не плавно, то данный способ обеспечивает только грубое регулирование выпрямленного напряжения. Кроме того, наличие переключающих устройств, обычно механического типа, снижает надежность и долговечность самого устройства.

3. Для повышения коэффициента мощности однофазных выпрямителей может быть успешно использована схема с нулевым диодом. Благодаря введению дополнительного диода коэффициент мощности выпрямителя улучшается.

4. Использование схем с неполным числом тиристоров.

5. Использование схем с искусственной комутацией

21. Основные защиты тиристорных выпрямителей.

1. Ограничение скорости нарастания тока di/dt

При наличии на тиристоре прямого напряжении в момент подачи управляющего импульса происходит открывание тиристора и через него начинает протекать ток. Этот ток начинает протекать в непосредственной близости от управляющего электрода и постепенно распространяется на всю площадь перехода. Поэтому если в начальный момент времени открытия тиристора скорость нарастания тока будет слишком велика, то его плотность вблизи управляющего перехода будет слишком высока, что вызовет перегрев, который может привести к выходу элемента из строя. Для того предотвращения подобных ситуаций скорость нарастания тока di/dt необходимо ограничивать. Поэтому в цепь анодную тиристора могут включатся небольшие реакторы. Для большинства тиристоров di/dt лежит в пределах 20-500 А/мкс.

2. Ограничение скорости нарастания напряжения du/dt

Если скорость изменения напряжения на тиристоре будет слишком высокой, то ток перехода может достигнуть значения, которое достаточно для включения без подачи управляющего импульса. Такой эффект включения без управляющего импульса под действием du/dt может приводить к очень серьезным сбоям в работе не только преобразователя, но и устройств управляемых преобразователем.

Скорость изменения du/dt, допустимая, обычно находится в пределах 20-500 В/мкс. для защиты тиристора от непреднамеренных включений при больших du/dt применяют параллельные RC цепи.

Соседние файлы в папке Экзамен