
- •Политехнический институт Сибирского федерального университета преобразовательная техника
- •1 Модуль 1. Преобразователи постоянного тока
- •1.1 Введение. Объем и содержание курса
- •1.2 Однофазные неуправляемые выпрямители
- •1.2.1 Однофазный однополупериодный выпрямитель
- •1.2.2 Однофазный выпрямитель с выводом средней точки трансформатора
- •1.2.3 Однофазный мостовой выпрямитель
- •1.2.4 Работа выпрямителей на активно-индуктивную нагрузку
- •1.2.5 Работа выпрямителей на активно-емкостную нагрузку
- •1.2.6 Работа неуправляемого выпрямителя на нагрузку с противо - э. Д. С.
- •1.2.7 Внешние характеристики выпрямителей
- •1.3 Трехфазные неуправляемые выпрямители
- •1.3.1 Трехфазный выпрямитель с нулевым выводом трансформатора
- •1.3.2 Трехфазный мостовой выпрямитель
- •1.4 Однофазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом трансформатора
- •1.4.1 Работа однофазного управляемого выпрямителя на активную нагрузку
- •1.4.2 Влияние индуктивности в цепи нагрузки
- •1.5 Трехфазные управляемые выпрямители
- •1.5.1 Трехфазный управляемый выпрямитель с нулевым выводом трансформатора
- •2.4.2 Трехфазный мостовой управляемый выпрямитель
- •1.6 Выпрямители с несимметричным и ступенчатым регулированием выходного напряжения
- •1.6.1 Выпрямители с нулевым вентилем
- •1.6.2 Полууправляемые выпрямители
- •2.5.3 Управляемые выпрямители со ступенчатым регулированием вторичного напряжения
- •1.7 Сглаживающие фильтры выпрямителей
- •1.7.2 Резонансные фильтры
- •1.7.3 Фильтр с компенсацией переменной составляющей
- •1.8 Процессы коммутации в выпрямителях, коэффициент мощности и кпд
- •1.8.1 Процессы коммутации в выпрямителях
- •1.8.2 Коэффициент мощности выпрямителя
- •1.8.3 Коэффициент полезного действия
- •1.9 Системы управления вентильными преобразователями
- •1.10 Выпрямители на полностью управляемых вентилях
- •1.10.1 Выпрямители с опережающим фазовым регулированием
- •1.10.2 Выпрямитель с широтно-импульсным регулированием выпрямленного напряжения
- •1.10.3 Выпрямители с принудительным формированием кривой тока, потребляемого из питающей сети
- •1.11 Инверторы, ведомые сетью
- •1.12 Реверсивные преобразователи постоянного тока
- •1.13 Аварийные режимы преобразователей постоянного тока
- •1.13.1 Внешнее короткое замыкание неуправляемого выпрямителя
- •1.13.2 Внешнее короткое замыкание управляемого выпрямителя
- •1.13.3 Внутреннее короткое замыкание трехфазного мостового неуправляемого выпрямителя
- •1.13.4 Аварийные режимы инвертора ведомого сетью
- •1.13.5 Аварийные процессы в реверсивных двухкомплектных преобразователях
- •1.13.5.1 Одновременное включение выпрямительных комплектов без э. Д. С. В цепи нагрузки.
- •2.12.5.2 Одновременное включение выпрямительных комплектов при наличии э. Д. С. В цепи нагрузки.
- •2.12.5.3 Включение выпрямительного комплекта во время прорыва инвертора.
- •2 Модуль 2. Преобразователи переменного тока
- •2.1 Автономные инверторы тока
- •2.1.1 Параллельный инвертор тока
- •2.1.2 Последовательно-параллельный инвертор тока
- •2.1.3 Инвертор тока с отсекающими вентилями
- •2.1.4 Инвертор тока с выпрямителем обратного тока
- •2.1.5 Инвертор тока с индуктивно-тиристорным регулятором
- •2.1.6 Инвертор тока с широтно-импульсной модуляцией
- •2.2 Резонансные инверторы
- •2.2.1 Параллельный, последовательно-параллельный резонансный инвертор с закрытым входом
- •2.2.2 Последовательный инвертор с открытым входом
- •2.2.3 Резонансные инверторы с вентилями обратного тока
- •2.2.4 Параллельный полумостовой транзисторный инвертор
- •2.2.5 Резонансные инверторы с удвоением частоты
- •2.2.6 Многоячейковые инверторы
- •2.3 Автономные инверторы напряжения
- •2.3.1 Однофазный мостовой аин
- •2.3.2 Трехфазный аин
- •2.3.3 Трехфазный аин с шир
- •2.3.4 Трехуровневый трехфазный инвертор
- •2.4 Преобразователи частоты
- •2.4.1 Преобразователь частоты с промежуточным звеном постоянного тока
- •2.4.2 Трехфазно-однофазный преобразователи частоты с непосредственной связью с естественной коммутацией тиристоров
- •2.4.3 Однофазный нпч с принудительной коммутацией
- •2.4.4 Преобразователь частоты с промежуточным звеном переменного тока
- •Библиографический список
1.13.2 Внешнее короткое замыкание управляемого выпрямителя
В отличие от рассмотренных процессов в неуправляемом выпрямителе, в управляемом выпрямителе момент начала возникновения аварийного тока в тиристоре при коротком замыкании определяется не только моментом перехода фазного напряжения в положительную область, а также моментом подачи управляющих импульсов, рисунок 1.13.6. Так как угол коммутации зависит от коммутируемого тока при больших значениях аварийного тока создается дополнительный сдвиг момента отпирания тиристора. В момент подачи очередного импульса, например на тиристор VS4, при проводящих VS1, VS2, VS3, его включение будет зависеть от работы всей схемы. Так при глухом КЗ непосредственно на шинах включением VS4 создается режим «двойного перекрытия», то есть одновременной работы сразу четырех вентилей. При меньшей нагрузке, что может иметь место при удаленном КЗ тиристор VS4 не включится до окончания коммутации тока с тиристора VS1, на тиристор VS3. В этом случае при управлении узкими импульсами включение тиристора VS4 может задержаться до прихода второго импульса.
Рис. 1.13.6.
В зависимости от момента возникновения КЗ возможны три случая развития аварии:
1. Возникновение аварии в момент коммутации при трех работающих тиристорах и развитие трехфазного КЗ.
2. Возникновение аварии во внекоммутационный период работы тиристоров. Аварийный ток будет определяться в течение первой полуволны моментом начала аварии, а далее паданием напряжения на индуктивных элементах питающей сети в интервале коммутации.
3. При включении преобразователя на короткое замыкание в течение первой полуволны аварийного тока. В этом случае потери в интервале коммутации отсутствуют, и ток будет больше, чем в пункте 2.
В первом случае,
аварийный процесс развивается также
как в неуправляемом выпрямителя.
Аварийные токи могут быть вычислены по
тем же выражениям, с учетом, что
.
Очевидно, что аварийные токи будут
меньше чем в неуправляемом выпрямителе.
Рассмотрим случай включения выпрямителя на короткое замыкание с минимальным углом управления, рисунок 1.13.7. Так как управляющие импульсы одновременно подаются на два тиристора, в первый момент времени возникает двухфазное короткое замыкание, например через тиристоры VS1 и VS6.
Рис.1.13.7.
В контуре короткого замыкания:
.
С учетом
,
ток КЗ описывается выражением:
Если за время протекания этого тока устройства защиты блокируют подачу управляющих импульсов, то выпрямитель отключится при спаде тока до нуля. Если же за 60 эл. гр. этого не произойдет, то вследствие подачи очередного управляющего импульса, включится тиристор VS2 и произойдет трехфазное короткое замыкание. Ток в тиристоре VS6 будет снижаться, а в тиристорах VS1, VS2 возрастать под действием линейного напряжения UAC. После снижения тока тиристора VS6 до нуля трехфазное короткое замыкание снова перейдет в двухфазное и ток будут проводить тиристоры VS2, VS1.
Рис. 1.13.8.
При наличии защиты с блокированием подачи управляющих импульсов аварийный процесс будет продолжаться до перехода через нуль токов тиристоров VS1, VS2. При отсутствии такой защиты двухфазные и трехфазные короткие замыкания будут чередоваться. На рисунках 1.13.8 а, б приведены кривые мгновенных токов для обоих случаев.
Рис. 1.13.9.
На рисунке 1.13.9 приведены зависимости, характеризующие тепловое воздействие аварийного тока. Как видно из кривых, блокирование подачи импульсов снижает амплитуду ударного тока короткого замыкания почти в 1.5 раза, а коэффициент теплового воздействия в три раза. Кроме того, блокирование подачи управляющих импульсов локализует аварию в цепи ограниченного числа тиристоров, которые пропускали ток.