- •Электрооборудование промышленности.
- •Введение
- •1. Основные характеристики и схемы выпрямительных агрегатов
- •1.1. Общие сведения
- •1.2.Элементная база преобразователей электрической энергии
- •1.3. Схемы преобразования
- •1.4. Выпрямительные агрегаты для электролизных установок
- •1.5. Выпрямительные агрегаты для электропечей и электрохимических установок
- •1.6. Выпрямительные комплекты подстанции для цеховых сетей постоянного тока
- •1.7. Тяговые подстанции промышленного электрифицированного транспорта
- •Классификация тяговых подстанций промышленного транспорта
- •1.8. Выпрямительные комплекты для электроприводов прокатных станов и станков
- •1.9. Выпрямители для сварочных агрегатов и электростатических промышленных установок
- •Технические данные источников сварочного тока
- •1.10. Выпрямители средств связи и бытовых приборов
- •Контрольные вопросы
- •2. Неуправляемые выпрямители
- •2.1. Структурная схема
- •2.2. Классификация выпрямителей
- •2.3. Элементы выпрямителей
- •2.4. Эквивалентные схемы выпрямителей
- •2.5. Методика анализа выпрямительных схем
- •Контрольные вопросы и задачи
- •2.6. Выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой
- •2.7. Выпрямители с активно-ёмкостной нагрузкой
- •Контрольные вопросы и задачи
- •2.8. Эффект коммутации в выпрямителях
- •Контрольные вопросы и задача
- •3. Управляемые выпрямители
- •3.1. Тиристоры в управляемых выпрямителях
- •3.2. Структурная схема и принцип действия управляемого выпрямителя
- •3.3. Управляемые выпрямители при работе на активную нагрузку
- •3.4. Управляемые однотактные выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой
- •Контрольные вопросы и задачи
- •3.5. Управляемые двухтактные выпрямители
- •Контрольные вопросы и задачи
- •3.6. Повышение коэффициента мощности управляемых выпрямителей
- •Контрольные вопросы и задача.
- •3.7. Системы управления выпрямителями
- •4. Преобразовательный трансформатор
- •4.1. Номинальная и типовая мощность
- •4.2. Особенности работы трансформаторов в выпрямительных агрегатах
- •4.3. Высшие гармонические составляющие тока и напряжения
- •4.4. Управление выпрямителем со стороны вентильных обмоток трансформатора
- •4.5. Трансформаторы для выпрямительных агрегатов электролизных установок
- •4.6. Трансформаторы выпрямительных агрегатов для электропечей и цеховых сетей постоянного тока
- •4.7. Трансформаторы для сварочных агрегатов Общие сведения
- •Трансформаторы с подвижными обмотками
- •Элементы расчёта сварочного трансформатора
- •Контрольные вопросы и задача
- •5. Моделирование выпрямителей
- •Примеры моделирования
- •Боте на активную нагрузку и осциллограммы сигналов при указанных на схеме параметрах элементов приведены на рис. 5.1а, б. Всхеме использована модель диода со следующими значениями параметров:
- •6. Преобразователи частоты
- •6.1. Общие сведения
- •6.2. Двухзвенный пч с автономным инвертором напряжения
- •Контрольные вопросы и задача
- •7. Задания по дисциплине «электрооборудование промышленности»
- •7.1. Домашние задания
- •Задание №1
- •Задание №2
- •Задание №3
- •Задание №4
- •Задание №5
- •Коэффициент трансформации (Primary-to-secondaryturnsratio) установить из отношенияU1/e2(для однофазного выпрямителя со средней точкой из отношенияU1/2e2).
- •Числовые варианты к домашним заданиям
- •7.2. Курсовая работа
- •Задание №1
- •Порядок расчета ув
- •Задание № 2
- •Числовые данные к курсовой работе
- •Приложения п1. Краткий перечень терминов и определений, используемых в преобразовательной технике
- •П 2. Параметры силовых полупроводниковых приборов, преобразовательных трансформаторов, реакторов
- •Библиографический список
- •Оглавление
- •1.3.Схемы преобразования 7
3.4. Управляемые однотактные выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой
При составлении эквивалентной схемы (рис. 3.11а) использовали пред-
посылки,
изложенные ранее для неуправляемых
выпрямителей с активно-индуктивной
нагрузкой (п. 2.6). Под действием ЭДС
ток через вентиль протекает и тогда,
когда фазная ЭДС вентильной обмотки
трансформатора е2
изменила направление. Поэтому при углах
включения тиристора a>aкр
выпрямленное напряжение u’0,a
на входе фильтра имеет участки
отрицательного напряжения (рис. 3.11в).
На этих участках нагрузка является
источником энергии, т.е. возвращает
ранее накопленную в индуктивности
энергию обратно в питающую сеть. Часть
этой энергии теряется в активном
сопротивлении R0.
При достаточно большой индуктивности
L0
(когда pm2wL0>>R0)
ток i0,a
нагрузки непрерывен и ток через
управляемый вентиль протекает всегда
1/m2
часть периода. В режиме непрерывного
тока с учётом (2.12) и (3.2) уравнение и
графики регулировочной характеристики
при m2³2
и р=1 имеют вид (рис. 3.11г)
U*0,a = Сosa. (3.5)
Рис.
3.11. Эквивалентная схема (а), волновые
диаграммы напряжений u0,a
и тока i0,a
(б, в),
регулировочная хар-ка (г) и коэффициент
пульсации
(д), управляемого трехфазного однотактного
выпрямителя при активно-индуктивной
нагрузке. Режим непрерывного тока![]()
Если
запас энергии в магнитном поле
индуктивности L0
недостаточен, то напряжение U0,a
успевает упасть до нуля раньше, чем
отпирается очередной тиристор (рис.
3.12а). Поэтому регулировочная характеристика
УВ становится более пологой и описывается
уравнением
,
(3.6)
где
l
– угол продолжительности тока вентиля,
зависящий от отношения
.
Эффект коммутации за счет индуктивности
рассеянияLS
обмоток преобразовательного
трансформатора, как и в неуправляемом
выпрямителе (см. п. 2.8), уменьшает (рис.
3.12б) на интервале угла коммутации g
напряжение U0,a
до значения
.
При этом уменьшается также среднее значение выпрямленного напряжения.
. (3.7)
Коэффициент
пульсаций на входе фильтра
определяется по формуле![]()
.
(3.8)
Р
ис.
3.11.Эквивалентная
схема (а), волновые диаграммы напряжений
U0,a
и тока
i0,a
(б,в)
регулировочная характеристика (г) и
коэффициент пульсации Кп(1)
(д)
управляемого трехфазного одноактного
выпрямителя при активно – индуктивной
нагрузке. Режим непрерывного тока
(pm2wl0
>>R0)
За
счет угла коммутации g
коэффициент пульсаций
дополнительно возрастает.
В управляемых выпрямителях при работе как на активную, так и на активно-индуктивную нагрузку угол a включения оказывает влияние на соотношение между активной и реактивной мощностями. Как можно видеть из рис. 3.13б и в, импульс тока работающего вентиля смещен по фазе относительно фазной ЭДС на угол a (или на угол a+0,5g с учетом эффекта коммутации). Поэтому основная гармоника этого тока, а значит, и фазный ток i1,1 выпрямителя (рис. 3.13а) отстают относительно сетевого напряжения U1 на такой же угол (a+0,5g).
Рис.
3.12. Волновые диаграммы выпрямленного
напряжения в трехфазном однотактном
УВ в режиме прерывистого тока
нагрузки (а) и с учетом эффекта коммутации
(б)
В результате управляемый выпрямитель нагружает сеть реактивной мощностью как потребитель, обладающий коэффициентом фазового сдвига.
,
(3.9)
где PC и QC соответственно активная и реактивная мощность, потребляемая выпрямителем из сети.
В случае работы выпрямителя на индуктивную нагрузку для улучшения коэффициента фазового сдвига в схему включают нулевой или ответвляющий
диод VD0 (рис. 3.7б, д и рис. 3.14а). Когда ЭДС е2 становится меньше нуля, то
работающий тиристор закрывается и блокировочный диод VD0 открывается.
а) б)
Рис.
3.13. Схема (а) и диаграмма тока и напряжения
(б) при работе источника
переменного напряжения на управляемый
выпрямитель
При этом ток в дросселе L0 (совпадающий с током нагрузки i0,α) не прерывается и протекает по контуру L0-R0-VD0. При открывании следующего тиристора нулевой диод VD0 закрывается. Заштрихованные участки кривой тока i0,α (рис. 3.14в) соответствуют току iV0 нулевого диода.
За счёт нулевого диода в кривой u0,a (рис.3.14б) исчезают отрицательные площадки и поэтому регулировочная характеристика и зависимость коэффициента пульсации от угла a становятся такими же, как и при активной нагрузке (см. п. 3.3).
За счёт нулевого диода в кривой u0,a (рис.3.14б) исчезают отрицательные площадки и поэтому регулировочная характеристика и зависимость коэффициента пульсации от угла a становятся такими же, как и при активной нагрузке (см. п. 3.3).
Нулевой
диод улучшает также коэффициент сдвига
фазы до значения
.
