Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Буль.docx
Скачиваний:
6
Добавлен:
09.08.2019
Размер:
1.29 Mб
Скачать

32) Многотактные импульсные преобразователи переменного напряжения

Двухтактные ИППН относятся к простейшему типу преобразо­вателей, выполняемых по

многотактному принципу). Многотактный способ построения ИППН, как известно, уменьшает

за­грузку тиристоров по току, исключая при этом их нежелательное па­раллельное соединение.

Двухтактные ИППН реализуют на основе двух преобразователей, поочередно работающих на общую

нагрузку. Важным преимуществом этих преобразователей помимо уменьшения вдвое тока

силовых ти­ристоров является возможность работы с общим узлом принуди­тельной коммутации,

осуществляющим поочередное запирание си­ловых тиристоров обоих преобразователей .Схема

двухтактного ИППН с параллельной коммутацией приве­дена на рис. а. Она состоит из двух ветвей

с силовыми тирис­торами Т4, Т3 и Т2, Г4, причем тиристоры Т1У Т2 выполняют также роль

коммутирующих приборов по отношению друг к другу. Диаг­раммы, , показаны на рис., б—е.

Пуск схемы осуществляется подачей импульсов на тиристоры Т1 и Т4

33) Реверсивные импульсные пре­образователи постоянного напря­жения обеспечивают не только

регулирование выходного напря­жения, но и изменение его поляр­ности. Они находят применение

для регулирования частоты и на­правления вращения двигателей постоянного тока.

Реверсивные ИППН выполня­ет по тиристорной мостовой схе­ме с нагрузкой, включенной в

диагональ моста (рис.). Встречно-параллельно тиристорам подключены диоды, предназначен­ие

для создания цепи протекания тока при активно-индуктивной нагруз­ки при запертых тиристорах.

Помимо основных элементов схема дополняется узлами принудитель­ной коммутации не для

проведения опе­раций запирания тиристоров. Рассматриваемые преобразователи допускают

несколько спосо­бов управления тиристорами. Способ управления, показанный на рис. а, б,

характери­зуется поочередным переключением накрест лежащих тиристоров. В течение периода

работы схемы вначале проводит ток одна пара тиристоров, а затем другая. Выходное напряжение

преобразователя имеет вид двухполярной кривой (рис. в). Недостатком рассмотренного способа

управления тиристорами реверсивного преобразователя яв­ляются значительные пульсации выходного

напряжения, что требу­ет применения большой индуктив­ности сглаживающего дросселя.

34) Автономные инверторы— устройства, преобразую­щие постоянный ток в переменный с неизменной

или регулируемой частотой и работающие на автономную (не связанную с сетью пере-г менного тока)

нагрузку. В этом главное отличие автономных инвер­торов от ведомых инверторов, также преобразующих

постоянный ток в переменный, но работающих на сеть переменного тока. Нагруз­кой автономного

инвертора может быть единичный потребитель (асин­хронный двигатель, электрическая установка) или

разветвленная сеть потребителей (несколько нагрузок, работающих по своему гра­фику).

Основой автономного инвертора является вентильное переклю­чающее устройство, которое может

выполняться по однофазным и трехфазным схемам (с нулевым выводом или мостовым). Модель одно­фазного

мостового инвертора, в которой вентили заменены ключами, показана на рис. 8.1, а.

В качестве ключей в автономных инверторах служат транзисторы и одно- или двухолерационные тиристоры.

При использовании одно- операционных тиристоров схему дополняют элементами, предназна­ченными

для коммутации тиристоров. Одним из главных элементов является конденсатор. Важно отметить, что

назначение конденсапюров может не ограничиваться лишь запиранием тиристоров. Конденса­торы могут

применяться для формирования кривой выходного напря­жения инвертора и определять характер процессов,

протекающих в схеме. В связи с этим схемы автономных инверторов подразделяют на автономные инверторы

напряжения (АИН), автономные инверторы тока (АИТ) и автоном­ные резонансные инверторы (АИР).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]