
- •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
2.4.2 Трехфазно-однофазный преобразователи частоты с непосредственной связью с естественной коммутацией тиристоров
Рис. 2.4.2
Силовая схема трехфазно-однофазного непосредственного преобразователя частоты (НПЧ) с естественной коммутацией не отличается от силовой части реверсивного управляемого выпрямителя с нулевым выводом трансформатора, рисунок 2.4.2 Отличие заключается в логике управления. Переменный ток в нагрузке создается в результате поочередного отпирания вентильных групп. Положительный полупериод выходного напряжения формируется при поочередной подаче отпирающих импульсов на тиристоры группы I, отрицательный при подаче отпирающих импульсов на тиристоры группы II. Регулирование частоты осуществляется за счет изменения количества пульсаций напряжения в полуволне выходного напряжения. Регулирование действующего значения осуществляется изменением угла отпирания вентилей. При активной нагрузке без учета потерь в вентилях и трансформаторе:
,
где m1 – число фаз первичной сети;
α – угол регулирования.
Выходная частота регулируется вниз относительно входной. При отсутствии пауз между полупериодами:
,
где n=0, 1, 2, … .
Так как запереть тиристор на участке между подачей отпирающего импульса и моментом естественного запирания невозможно, возникает погрешность действительного полупериода выходного напряжения.
Рис. 2.4.3.
Частота регулируется дискретно, рисунок 2.4.3. Для плавного регулирования частоты необходимо вводить паузы между включением выключением групп тиристоров. В реальных схемах паузы необходимы даже при чисто активной нагрузке для предотвращения одновременной проводимости тиристора выходящей из работы группы с тиристором группы вступающей в работу. Длительность паузы должна быть больше времени восстановления запирающих свойств тиристора. При RL нагрузке длительность паузы определяется также временем спадания тока вентиля до нуля.
Трехфазный НПЧ получается путем объединения трех трехфазно-однофазных схем.
2.4.3 Однофазный нпч с принудительной коммутацией
Тиристоры непосредственного преобразователя частоты, рисунок 2.3.16, выключаются с помощь коммутирующего конденсатора. При положительной полярности питающего напряжения работают тиристоры VS2, VS3, при отрицательной VS1, VS4.
Рис. 2.4.4.
Направление, тока нагрузки не зависит от полярности питающего напряжения U1. Выходное напряжение преобразователя промодулировано синусоидальным напряжением с частотой питающей сети. Благодаря принудительной коммутации можно получить частоту выходного напряжения, как выше частоты питающего напряжения, так и ниже.
2.4.4 Преобразователь частоты с промежуточным звеном переменного тока
Рис. 2.4.5.
Чем выше промежуточная частота автономного инвертора по сравнению с частотой выходного напряжения, тем более плавным является регулирование частоты и напряжения, а также проще обеспечивается близкая к синусоидальной форма кривой выходного напряжения. Повышение промежуточной частоты ограничено частотными свойствами вентилей, дросселей и конденсаторов, поскольку потери в этих элементах с ростом частоты увеличиваются. Наиболее эффективно использовать в качестве АИ резонансный инвертор. Существенными недостатками ПЧ со звеном переменного тока, рисунок 2.4.5, являются: тройное преобразование энергии, что ведет к уменьшению КПД; сложность силовой схемы и системы управления; низкая надежность.