
- •3.1. Общие положения о работе выпрямителей с
- •3.2. Компенсационные выпрямители
- •3.3. Компенсированные выпрямители
- •После изучения главы необходимо знать
- •3.1. Общие положения о работе выпрямителей с искусственной коммутациией силовых вентилей
- •Коммутационные потери мощности в полностью управляемых преобразователях
- •3.2. Компенсационные выпрямители
- •3.2.1. Уравнения состояний компенсационного преобразователя
- •3.2.2. Статические характеристики компенсационного преобразователя
- •3.2.4.Энергетические показатели компенсационных выпрямителей
- •3.3. Компенсированные выпрямители
- •3.3.1. Установившиеся режимы и энергетические характеристики
- •3.3.1. Установившиеся электромагнитные процессы и границы режимов в мостовом компенсированном преобразователе
- •В преобразователе в режиме 2
- •3.3.2. Среднее и действующее значение токов и напряжений в компенсированном преобразователе
- •Гармонический анализ переменного тока и энергетические показатели компенсированного преобразователя
- •И её составляющие в функции угла управления
- •3.4.. Методика определения экономической эффективности
- •Годовой доход в рублях
- •3.4.1. Сравнительный анализ показателей компенсированных
- •Заключение
- •Библиографический список
- •Силовая промышленная электроника Часть 1 в авторской редакции
В преобразователе в режиме 2
На интервале
разряд конденсатора фильтра продолжается
непосредственно возрастающим током
фазы В. В момент времени
конденсатор принудительно переключается
в цепь выходящей из работы фазы А. На
этих участках процессы в схеме протекают
аналогично рассмотренным выше. Следующие
режимы отличаются длительностью
коммутации в анодной группе.
Режим 3
Условия существования режима 3:
.
Режим 4
Условия существования режима 4:
.
Иначе протекают процессы при углах
управления
.
Здесь фаза В участвует одновременно в
двух коммутациях, поэтому длительность
естественной коммутации не превышает
величины
.
Режим 5
Условия существования режима 5:
Число состояний в данном режиме равно
четырем. На интервале
конденсатор оказывается включенным
параллельно цепи нагрузки, способствуя
тому, что ток в фазе В начинает уменьшаться.
Согласно схеме замещения (рис. 3.16, в) имеем
(3.61)
Начальные значения переменных
.
В момент времени
начинается коммутация в анодной группе
(рис. 3.19). На интервале
процессы описываются уравнениями
(3.55). После переключения конденсатора
в цепь выходящей из работы фазы А схема
замещения преобразователя принимает
вид представленный на рис. 3.16, з.
Рис. 3.19. Временные диаграммы напряжений токов
в преобразователе в режиме 5
Уравнения для интервала
(3.62)
При начальных значениях переменных
.
После того, как ток фазы А уменьшится до нуля, коммутации одновременно закончатся в обеих вентильных группах. На внекоммутационном интервале схема описывается уравнениями (3.59).
Режим 6
Условия существования режима 6:
Рис. 3.20. Временные диаграммы напряжений токов
в преобразователе в режиме 6
Согласно диаграммам напряжений и токов
на рис.3.19, данный режим отличается лишь
тем, что перекрытие коммутационных
интервалов наступает после того, как
конденсатор фильтра будет переведен в
цепь выходящей из работы фазы. Далее,
при углах управления
междуфазных коммутаций в схеме не
происходит. Как следует из рис.3.20,
выходное напряжение в этом диапазоне
регулирования имеет импульсную форму.
Включение цепи нагрузки на линейное
напряжение здесь чередуется с шунтированием
ее вентилями противоположных плеч
моста. В рассматриваемых ниже режимах
будет обозначать интервал, на котором
ток нагрузки переходит в цепь шунтирующих
вентилей, а
-
время нарастания тока в фазах.
Режим 7
Условия существования режима 7:
В данном режиме (рис.3.21 число состояний сокращается до трех.
Рис. 3.21. Временные диаграммы напряжений токов
в преобразователе в режиме 7
Первоначальное включение конденсатора
параллельно нагрузке (рис. 3.16, в)
сопровождается разрядом конденсатора.
На интервале
преобразователь описывается системой
уравнений (3.63). После переключения
конденсатора в цепь фазы А на интервале
имеем (рис. 3.16, г)
(3.63)
Заряд конденсатора на данном интервале
происходит до тех пор, пока ток нагрузки
полностью не перейдет в цепь шунтирующих
вентилей (VТ3,VS6).
Ток в цепи этих вентилей на интервале
.
(3.64)
В
момент
подается управляющий импульс на очередной
вентиль, и нагрузка оказывается включенной
на междуфазное напряжение. Ток в фазах
на интервале
(3.65)
Режим 8. Условия существования режима
8
По
достижению угла регулирования
,
цепь нагрузки шунтируется вентилями
моста на всем интервале
.
При этом
наступает режим
,
преобразователь переходит в инверторный
режим.