
- •26. Виды сп в зависимости от параметров питающей сети и типа приводного электродвигателя.
- •27. Однофазные и трехфазные схемы включения вентилей. Достоинства и недостатки.
- •28. Угол управления выпрямителем, угол управления инвертором, угол коммутации.
- •29. Свойства тп при их работе в режиме непрерывного и прерывистого тока на активно-индуктивную нагрузку с противоЭдс. Внешние характеристики в этих режимах.
- •30. Условия инверторного режима.
- •31. Понятие явления «опрокидывания», методы предотвращения.
- •32. Требования к параметрам управляющих импульсов в сифу.
- •33. Виды возможных искажений напряжения питающей сети и причины, их вызывающие.
- •34. Способы повышения коэффициента мощности.
- •35. Классификация пч и их функциональные схемы.
- •1.Двухзвенные преобразователи частоты (дпч)
- •37. Пч с непосредственной связью нагрузки с сетью.
- •38. Импульсные преобразователи постоянного напряжения на тиристорах. Схемы и способы управления шип.
32. Требования к параметрам управляющих импульсов в сифу.
СИФУ – система импульсно-фазового управления – система управления силовыми тиристорами.
Требования, предъявляемые к параметрам включающих импульсов.
1.Мощность управляющих импульсов (величина тока и напряжения) должна быть достаточной для надежного включения тиристора при самых неблагоприятных условиях: низкое значение анодного напряжения, имеет место при малых величинах угла управления ; низкая температура окружающей среды; высокий уровень помех.
Асимметрия управляющих импульсов ().
Асимметрией управляющих импульсов называется самопроизвольное отклонение угла от заданного значения, вызванное целым рядом неконтролируемых процессов в системе формирования и фазового сдвига импульсов. К факторам, вызывающим увеличение асимметрии можно отнести: искажение формы синусоидального питающего напряжения, недостаточно высокую чувствительность нуль- органа, срабатывание которого определяет момент выдачи включающего импульса, недостаточно высокую крутизну переднего фронта включающих импульсов.
Общим для всех схем следствием асимметрии является то, что угол “min” при работе ТП в инверторном режиме должен выбираться с учетом этой асимметрии во избежание возможного опрокидывания инвертора.
Последствия ассиметрии:
Наблюдается различие в средних токах вентилей;
В кривых выпрямленного напряжения появляется переменная составляющая, частота которой меньше частоты пульсаций напряжения Ud и равна частоте питающего напряжения;
Дополнительные затраты на установку сглаживающих реакторов;
подмагничивание трансформатора нескомпенсированными намагничивающими силами;
увеличение сечения стержней магнитопровода.
Крутизна переднего фронта включающих импульсов.
Разброс моментов включения определяется двумя факторами:а) асимметрией системы управления;б) различием характеристик включения отдельных вентилей, что при конечных значениях крутизны переднего фронта управляющих импульсов также приводит к сдвигу моментов включения вентилей.
Форма и длительность включающих импульсов.
Наиболее распространенная форма включающих импульсов- прямоугольная. Минимальная длительность импульсов определяется временем, необходимым для нарастания тока в анодной цепи до значения тока включения тиристора, который обычно в 2-3 раза превосходит ток удержания. Это время при активном характере нагрузки практически совпадает с временем включения тиристора, т.е. находится в диапазоне от единиц до нескольких десятков микросекунд.
33. Виды возможных искажений напряжения питающей сети и причины, их вызывающие.
Снижение действующего значения переменного напряжения вследствие потребления из сети активной мощности.
Индуктивная составляющая тока сети сдвинута на 90 относительно синусоиды напряжения,вызывает намагничивание трансформаторов , что приближает трансформаторы к насыщению, снижая их перегрузочную способность.
отклонение формы напряжения от синусоидального и сдвиг фазных и линейных синусоид, относительно друг друга, вследствиинесинусоидальности потребляемого тока и возможной ассиметрии тока в фазах.
Коммутационные провалы в кривых синусоид
питающего напряжения. Эти провалы
вызваны тем обстоятельством, что в
интервале коммутации имеет место
междуфазовое короткое замыкание
коммутируемых фаз. Ток
в одной фазе сети интенсивно снижается
от значения Id
до
нуля, а в другой с такой же скоростью
увеличивается от нуля до Id.
Изменение
тока в индуктивностях сети вызывает
появление ЭДС самоиндукции, которая
проявляется в виде более или менее
глубоких провалов в синусоидах напряжения.Глубина
провалов зависит от соотношения мощностей
вентильного электропривода и мощности
короткого замыкания сети.
Чем меньше мощность КЗ сети, тем более глубокими являются провалы напряжения. Эти провалы напряжения не безвредны. Их можно рассматривать как высокочастотные искажения питающего напряжения.
Высшие гармоники вызывают дополнительные потери мощности в стали трансформаторов и электрических машин. «Правила технической эксплуатации электроустановок» ограничивают суммарную мощность всех высокочастотных искажений в сети величиной 5 % от номинальной мощности сети.