- •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.
34. Способы повышения коэффициента мощности.
Коэффициентом мощности преобразователя χ – это отношение активной мощности к полной
χ=
=ν
Способы:
1.установка источников реактивной мощности например, конденсаторов на первичной стороне трансформатора, питающего преобразователь. Емкость, включенная на синусоидальное напряжение, обеспечивает опережающий сдвиг тока, т. е. эти устройства вырабатывают реактивную мощность и, таким образом, компенсируют отставание тока от напряжения, вызванное работой ТП на активно-индуктивную нагрузку.
2. использование в выпрямителе трансформатора с отпайками на различные напряжения. В этом случае вместо увеличения угла управления, переключают тиристорную схему на отпайку обмотки трансформатора с более низким напряжением, что понижает значение выпрямленного напряжения так же, как при увеличении угла управления.
3.преобразовательные
установки с
последовательным соединением двух
преобразователей,
каждый из которых состоит из трехфазной
мостовой схемы с питанием от отдельных
трансформаторов или от одного
трансформатора с двумя системами
вторичных обмоток.
4.Применение широтно-импульсной модуляции
Изменяя длительность интервала протекания тока по синусоидальному закону, т. е. осуществляя модуляцию входного тока по синусоидальному закону, можно снизить содержание высших гармоник во входном токе до очень малых значений, легко подавляемых фильтром LΦCΦ. В результате модуляции
сетевой ток становится близким по форме к синусоидальному с заданной точностью.


35. Классификация пч и их функциональные схемы.
В ПЧ управлению подлежат две выходные координаты: амплитуда напряжения (или тока) нагрузки Um (Im) и частота изменения напряжения (или тока) fn.
Соответственно две входные координаты - сигнал управления напряжением (или током) Uун (Uут) и сигнал управления частотой uyf

Современные ПЧ (рис. 12.1) можно разделить на два основных класса:
двухзвенные ПЧ с автономными инверторами (с промежуточной цепью постоянного тока);
ПЧ с непосредственной связью нагрузки с сетью (непосредственные ПЧ).
1.Двухзвенные преобразователи частоты (дпч)
Принцип
действия ДПЧ: переменное напряжение
сети вначале выпрямляется, а затем
инвертируется, т.е. преобразуется в
переменное напряжение (или ток) требуемой
регулируемой частоты посредством
инвертора (рис. 12.2).
2.


Преобразование
напряжения сети с неизменной стандартной
частотой (например, 50 Гц) и стандартным
действующим напряжением (например, 380
В) в регулируемое по величине выпрямленное
напряжение
(или
ток
)
промежуточной
цепи осуществляется управляемым
источником (УИ) соответственно напряжения
(УИН), или тока (УИТ) рис 12,6.
3.

Переход от амплитудно-импульсного к широтно-импульсному способу формирования и регулирования выходного напряжения существенно изменил свойства преобразователей частоты. Во-первых, существенно приблизилась к синусоиде форма выходного тока и соответственно улучшилась равномерность вращения двигателей, расширился диапазон регулирования скорости. Во-вторых, значительно повысилось быстродействие электропривода
4.


36. Использование активного выпрямителя напряжения (АВН) в энергосберегающих системах электропривода.
энергосбережение на базе активных выпрямителей U - АВН.
В
силовой цепи последовательно включены
АВН, фильтр Ф и АИН. Силовые полупроводниковые
элементы выпрямителя и инвертора,
обладающие двусторонней проводимостью
тока в виде ключей. АВН, выполненный по
3х мост сх, преобразует ~ Uсети
(при f=const)
на зажимах А1,
В1
и С1
в стабилизированное Ud
на конденсаторе фильтра. 3хфазный
мостовой АИН в режиме ШИМ преобразует
=U
в ~U
на выходе АИН с заданной частотой.
Двигатель – приемник эл.эн. формирует
sin-ноеU,
изменяя ширину рабочих импульсо, f,
U.
Это обеспечивает благоприятную форму
тока двигателя и равномерность его
вращения в широком диапазоне скоростей.
Если Есети> Ет.А.В.С., то эн. поступает
в АВН, если Есети< Е т.А.В.С., то эн.
отдается из АВН. Система позволяет
регулировать коэффициент мощности,
если он =1, то сдвига между I
и U
нет..
Принцип работы АВН на примере однофазной схемы.

