
- •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
2.1.4 Инвертор тока с выпрямителем обратного тока
Рис. 2.1.6.
Для предотвращения чрезмерного возрастания напряжения на выходе инвертора тока при малых нагрузках на его выход вводят выпрямитель обратного тока, нагруженный на противо – э. д. с., рисунок 2.1.6. Выпрямитель может быть управляемым и неуправляемым. Неуправляемый выпрямитель потребляет от источника переменного тока только активную мощность, а управляемый как активную, так и реактивную мощность. Для увеличения КПД инвертора выпрямитель включают на шины основного источника питания так, что выпрямитель возвращает часть преобразованной инвертором энергии в источник питания. При этом на внешней характеристике инвертора появляется участок ограничения напряжения при малых нагрузках.
Применение управляемого обратного выпрямителя позволяет осуществить не только стабилизацию, но и регулирование выходного напряжения. Однако применение управляемого обратного выпрямителя требует увеличения емкости конденсатора и добавление канала управления, что ограничивает применение этой модификации инверторов тока.
2.1.5 Инвертор тока с индуктивно-тиристорным регулятором
Этот метод стабилизации (регулирования) выходного напряжения АИТ основывается на компенсации реактивности конденсатора при изменении тока нагрузки с помощью регулирования индуктивности нагрузки. Изменение индуктивности нагрузки осуществляется с помощью изменения задержки моментов отпирания тиристоров VS1, VS2, относительно моментов отпирания тиристоров инвертора, рисунок 2.1.7. Применение индуктивно-тиристорного компенсатора реактивной энергии конденсатора имеет преимущество перед обратным выпрямителем. Оно обусловлено тем, что при стабилизации (регулировании) выходного напряжения компенсатор практически не потребляет активной мощности, в то время как при использовании обратного выпрямителя в результате циркуляции активной мощности в цепи источник питания – инвертор – обратный выпрямитель наблюдаются потери энергии.
Рис. 2.1.7.
Недостатки схемы: тиристорное регулирование тока приводит к дополнительному искажению формы выходного напряжения; необходим дополнительный канал управления.
2.1.6 Инвертор тока с широтно-импульсной модуляцией
Рис. 2.1.8.
Прямоугольный характер тока на выходе инвертора обуславливает близкую к трапецеидальной форму выходного напряжения на низких частотах, когда время перезаряда коммутирующей емкости становится малым по сравнению с длительностью полупериода выходного напряжения.
Рис. 2.1.9.
Это ограничивает нижнюю частоту инвертора, особенно для работы в составе регулируемого электропривода переменного тока. Улучшение формы выходного напряжения инвертора достигается формированием каждой полуволны напряжения последовательностью промодулированных по трапецеидальному закону импульсов тока, рисунок 2.1.9. В этом случае применяются либо полностью управляемые вентили, либо тиристоры, включенные по схеме инвертора тока с отсекающими диодами, рисунок 2.1.8. Конденсаторы на выходе инвертора выполняют роль энергетического буфера, между импульсами тока инвертора и нагрузкой, как правило, имеющей индуктивный характер и не допускающей скачков тока в ней.