Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
186
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
2.61 Mб
Скачать

44. Принципы импульсного регулирования напряжения. Характер нагрузки импульсных преобразователей для электропривода постоянного тока. Параметры tр, t0,Ти, .

Нагрузка подключена к источнику U через ключевой элемент “к”, который замыкается и размыкается. Время замкнутого (tр) и разомкнутого (t0) состояний ключа можно автоматически изменять, воздействуя на него сигналами, поступающими из системы упр-ния “СУ”.К нагрузке будет приложено импульсное U, форма которого на рис б.

= tр + t0 - период переключения ключа или время цикла регулирования;

= 1/ - частота переключения ключа.

(tр /) = - коэф-т заполнения периода рабочим импульсом.

Изменяя , можно регулировать вых U на нагрузке.

Рассм-ся обратная вел-на q = (1/ ) = ( / tр), которая наз-тся скважностью работы ключа.

Регулирование U в рассматриваемой схеме за счет изменения можно рассматривать как широтно-импульсное регулирование U на нагрузке.

Возможны три способа регулирования напряжения:

1. Широтно-импульсное регулирование (ШИР), tр - var, - const (чаще используется);

2.Частотно- импульсное регулирование (ЧИР), tр - const, - var;

3.Широтно-частотное регулирование, когда tр - var , - var.

Время рабочего импульса и время паузы связаны с  соотношениями: tр =  t0= (1- )

Часто нагрузка имеет активно- индуктивный характер и в составе нагрузки присутствует источник ЭДС. Поэтому предусмотрен обратный вентиль. Он обеспечивает непрерывность тока в нагрузке при разрыве цепи импульсным элементом (ключом).

На основании баланса энергии, выявим зависимость, между средним значением тока, напряжением питания Uпит , ЭДС нагрузки Eн и коэффициентом . Допущение: среднее и действующее значение тока в нагрузке равны ( место при идеальной сглаженности тока (если Lн = )).

Уравнение баланса поступающей в нагрузку из сети энергии за время одного рабочего импульса (tр) и энергии, тратящейся в нагрузке за время . WL - энергия, накапливаемая в индуктивности за время tр. Этой энергии достаточно для поддержания тока в нагрузке, равного I за время паузы (t0).

Uн I tр = Eн I tр + I2 Rн tр + WL => WL = Eн I t0 + I2 Rн t0

Уравнение баланса энергии Uн I tр = Eн I  + I2 Rн  => Uн tр = Eн + I Rн

Разделим на , тогда: Uн  = Eн + I Rн =>

связь переменной  с переменными I ,Uн ,Eн  = (Eн + I Rн )/ Uн

регулирование тока в цепи нагрузки можно осуществлять изменением  при неизменных Rн ,Uн ,Eн I = (Uн  - Eн )/ Rн

45. Тиристорные преобразователи частоты. Классификация. Двухзвенные пч с регулируемым напряжением (или током) в промежуточной цепи постоянного тока. Функциональная схема пч.

Бывают: ПЧ с непосредственной связью нагрузки с питающим напряжением и двухзвенные ПЧ.

“+” полупроводниковых ПЧ - регулирование частоты вращения АД с КЗ ротором.

В основе ПЧ лежит ШИР (широтно-импульсная модуляция). Управляем Um, (Im ) или частотой изменения Um, (Im )

Преобразование Uс в выпрямленное Ud (или ток Id ) осуществляется управляемым источником напряжения (УИН), или тока (УИТ).

Значение Ud или Id на выходе УИ определяют задающим сигналом Uз.н. или Uз.т, который формируется функциональным преобразователем ФП в зависимости от частоты Выходные величины Un, In, fn управляются каналом частоты. ПЧ с АИН в качестве УИН - используется ТП U с малым внутренним сопр-ем, а => Uпит инвертора независимо от I нагрузки. При УИН полярность Ud не изменяется и Ud регулируется от 0 до Ud max . В режиме работы приемника эн (меняем направления Id) УИН представляется реверсивным ТП с 2 комплектами вентильных групп (недостаток). ПЧ с АИТ: УИТ обеспечивает постоянство Id независимо от скорости. При Uз.т. = const, Id = const => УИТ в режиме источника тока, что достигается с помощью ОС и введением в цепь постоянного тока реактора с ↑ индуктивностью. В инверторном режиме работы УИТ, измененяем полярность Uвых УИ. Выполнено на нереверсивном ТП с 1 вентильной группой путем перевода в режим инвертора, ведомого сетью (измененяем с < 90 на значения > 90).

Анализ развития двухзвенных преобразователей частоты

1этапдвухзвенные ПЧ с амплитудным питающим регулированием, выполненных на тиристорах. АИ переключает U на ту или иную полярность. L- сглаживает ток, C фильтр.

“-“: неsin-ть тока, потребляемого из сети; неsin-ть вых. тока и неравномерность вращения двигателя при малых частотах, что ограничивает диапазон регулирования скорости и ↓ «сетевой» коэффициент мощности; U регулируется в тиристорах, а частота в АИ, т.к. фильтр затрудняет работу и ↓ быстродействие;.

2этаппо схеме: «неуправляемый выпрямитель–LC фильтр–транзисторный АИ с ШИМ Uвых». Для получения переменного U sin-ной формы, формируется последовательность импульсов малой длительности у основания синусоиды и широких импульсов вблизи амплитудного значения синусоиды - процесс модуляции (этим добиваются хороших энергетических показателей).

«-­­»рекуперации энергии в сеть нет. «+»регулируем U при малых значениях частоты.

3 этап решает вопросы энергосбережения на базе активных выпрямителей U - АВН.

Всиловой 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-ное U, изменяя ширину рабочих импульсо, f, U. Это обеспечивает благоприятную форму тока двигателя и равномерность его вращения в широком диапазоне скоростей. Если Есети > Е т.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..

Соседние файлы в папке шпоры печать от Сани