- •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
Контрольные вопросы и задачи
Объяснить осциллограммы u’0,a и i0,a при разных видах нагрузки и a=0, a=60 электрических градусов в трёхфазном симметричном и несимметричном двухтактном выпрямителе.
Какие достоинства и недостатки у несимметричных схем управляемых тиристорных выпрямителей?
Уравнения регулировочных характеристик трёхфазных симметричных и несимметричных УВ при различных характерах нагрузки.
Когда возникает режим прерывистого тока при активной нагрузке: а) при m=2: б) m=3: в) m=6?.
Может ли возникать режим прерывистого тока при активно-индуктивной нагрузке?
Задача.Для однофазного управляемого выпрямителя по мостовой схеме при работе в режиме непрерывного тока с активно-индуктивной нагрузкой нарисовать форму выходного напряжения при

Задача. Для трехфазного мостового полууправляемого выпрямителя нарисовать и объяснить временную диаграмму напряжения на нагрузке при

Задача. Для трехфазного мостового управляемого выпрямителя нарисовать и объяснить для режима непрерывного тока нагрузки временную диаграмму выпрямленного напряжения при

3.6. Повышение коэффициента мощности управляемых выпрямителей
Для УВ средней и большой мощности характерен режим, когда потребляемый ими ток i1 (рис. 3.13б) несинусоидален, а его первая (основная) гармоника i1,1 смещена относительно фазного напряжения сети u1 на угол j:
j=(a+0,5g). (3.13)
Это приводит к наличию в УВ помимо активной (полезной) мощности
РС=U1·I1,1·cosφ, (3.14)
еще и реактивной мощности
QС=U1·I1,1·sinj, (3.15)
а также так называемой мощности искажений
,
(3.16)
которая создаётся высшими гармоническими составляющими тока i1. Их удельный вес характеризуют коэффициентом искажения тока
, (3.17)
где I1,1 – действующее значение первой (основной) гармоники тока i1, а I1– действующее значение самого тока.
Полная (вольт-амперная) мощность УВ
. (3.18)
Из трёх составляющих этой мощности лишь активная мощность является полезной. Поэтому отношение РС/SC характеризует УВ как сетевую нагрузку и называется коэффициентом мощности КМ. Воспользовавшись уравнениями (3.14), (3.17), (3.18), получим уравнение
КМ=КИ·cosj (3.19)
в виде произведения коэффициента искажений тока i1 на коэффициент фазового сдвига последнего относительно напряжения U1. Низкие значения КМ из-за сильно искаженной формы тока i1 либо вследствие большого значения угла регулирования a требуют увеличения установленной мощности сети, в том числе трансформаторного оборудования, роста сечения проводов и повышения прочности изоляции. Поэтому стандарт IEC-555 МЭК (Международной электротехнической Комиссии) ограничивает значение КМ электрооборудования, потребляющего из сети мощность более 300 Вт и имеющего выпрямитель (электробытовые приборы, компьютеры, электронное оборудование, источники питания, электроприводы). Вступающий в действие новый стандарт МЭК IEC-1000-3-2 ужесточает требования к нормам на коэффициент мощности КМ потребителей энергии и изделий, выходящих на мировой рынок. В связи с этим задача улучшения качества мощности, потребляемой УВ из сети, становится важной для разработчиков электропитающих устройств промышленного оборудования.
Для уменьшения реактивной мощности QS находят применение схемы с ответвляющим (нулевым) диодом (см. п. 3.4), основным недостатком этих схем является повышение ТС за счёт увеличения искажений формы тока i2.
Другими способами уменьшения QС и ТС являются установка силовых конденсаторов на входе УВ (рис. 3.18а) или применение фильтрокомпенсирующих устройств (рис. 3.17) в виде системы многофазных колебательных контуров, настроенных в резонанс напряжения на частоты наиболее интенсивных гармоник тока i1 (5-ю,7-ю,11-ю и др.).
Указанные меры лишь частично позволяют улучшить КМ, поэтому регулирование напряжения УВ фазоимпульсным методом на практике осуществляется в сравнительно узких пределах и сочетается с другими методами, в том числе с регулированием напряжения переключением ступеней преобразовательного трансформатора и с применением вольтдобавочных схем.

В ступенчато-управляемых выпрямителях (рис. 3.18б) используются контактные (реле) или бесконтактные (симисторы) устройства, подключающие управляемые вентили к различному числу витков вентильных обмоток преобразовательного трансформатора ( при глубоком регулировании уменьшается amax и, следовательно, уменьшаются QС и ТС).
В схемах с вольтдобавкой (рис. 3.18в) минимальное напряжение на выходе обеспечивается неуправляемым выпрямителем на диодах VD1, VD2, а повышенное напряжение достигается включением тиристоров.
В последнее время в УВ находит применение широтно-импульсный метод (ШИМ) регулирования напряжения, основанный на применении полностью управляемых (запираемых) тиристоров. При ШИМ управлении осуществляется многократное включение и отключение тиристоров в течение полупериода питающего напряжения с постоянной частотой f, значительно (и в целое число раз) превышающей частоту f1 сетевого напряжения.
Выходное напряжение u0,f состоит в этом случае из высокочастотных импульсов (рис. 3.18г) регулируемой длительности Ти, а нормированная регулировочная характеристика УВ определяется их скважностью:
(3.20)
где
– период повторяемости, причёмg
принимает значения от 0 до 1.
