КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Тиристорные преобразовательные устройства
Тиристорные преобразовательные устройства будем называть более коротко тиристорными преобразователями. Тиристорные преобразователи, как отмечалось выше, выполняются на основе управляемых выпрямителей (УВ). Управляемым называют выпрямитель, построенный по схеме неуправляемого выпрямителя, в котором диоды заменены тиристорами. Существует большое количество разновидностей тиристоров (название произошло от греч. tyros – дверь и лат. – resistor). В данном разделе будут рассматриваться тиристоры типа тринисторы. Они имеют анод (А), катод (К) и управляющий электрод (У) (рисунок 11).
Рисунок 11-УГО тринистора
По цепи анод-катод протекают большие токи, а по цепи управляющий электрод-катод – меньшие на 2 – 3 порядка. Основные свойства тринистора состоят в следующем. Тринистор открывается, если напряжение анод-катод больше 0, а ток управления Условия закрывания тринистора не зависят от параметров цепи управления. Это означает, что после подачи управляющего тока Напряжение анод-катод в открытом состоянии тринистора составляет от 1 до 4 В. У идеального тринистора ток спрямления и ток удержания принимают равными нулю, а напряжение анод-катод также считают равным нулю. Однофазные тиристорные преобразователи. Рассмотрим работу простейшего однофазного тиристорного преобразователя (ОТП). Будем полагать, что в качестве УВ рассматриваемый ОТП имеет управляемый однофазный однополупериодный выпрямитель, работающий на активную нагрузку. Схема такого ОТП представлена на рисунке 12. Кроме УВ в ОТП имеется схема импульсно-фазового управления (СИФУ). Здесь
Рисунок 12 – Схема однофазного тиристорного преобразователя
Схема импульсно-фазового управления вырабатывает импульсы напряжения
Рис. 13. Временные диаграммы работы однофазного тиристорного преобразователя
Будем полагать, что напряжение
где Будем полагать, что между моментами 0 и π в момент α появляется управляющий импульс тока Точками естественной коммутации называют моменты времени, в которые происходит переключение диодов в схеме неуправляемого выпрямителя, соответствующего рассматриваемому управляемому выпрямителю. В зависимости от типа выпрямителя эти точки принимают разные значения. В нашем случае однофазного однополупериодного выпрямителя точками естественной коммутации являются моменты 0, π, 2π, 3π и т.д. Длительность, измеряемая в радианах, между управляющим импульсом и ближайшей предыдущей точкой естественной коммутации называют углом управления выпрямителя и обозначают буквой α. В общем случае управление выпрямителем формируется опорным напряжением, проходящем через точки естественной коммутации и сдвинутым по фазе относительно напряжения Рассмотрим определение диаграмм напряжения При этом будем полагать, что напряжение сети
Если тринистор выключен, то его сопротивление можно считать бесконечным, а цепь между источником напряжения Итак, приходим к выводу, что при
Временные диаграммы изменения величин В момент времени
Установим длительность открытого состояния тринистора, для этого определим момент, когда тринистор закроется. Идеализированный тринистор, как отмечалось ранее, закроется в момент, когда ток
Ток
Так как
Из (8) следует, что ток Начиная с момента Из графиков нетрудно видеть, что при варьировании угла Определим взаимосвязь величин
Тогда можно считать, что напряжение Из временных диаграмм (см. рис. 13) видно, что имеет место
В силу (1) также можно записать
получим, что
Соотношение (14) справедливо при условии, что
Рис.14. График среднего значения напряжения нагрузки
По соотношению (15) нетрудно построить график Для создания управляющих импульсов тока
Рис. 15. Функциональная схема СИФУ ГОН – генератор опорного напряжения Будем полагать, что ГУН задаёт некоторое медленно меняющееся напряжение В общем случае, как отмечалось выше, опорное напряжение Вычитатель В формирует напряжение
диаграмма которого также приведена на рис.16. В момент перехода напряжения Будем считать, что переход напряжением
Из диаграмм, приведённых на рис.16, следует, что изменение управляющего напряжения Определим взаимосвязь величин
Полагая, что напряжение
получим из (17) и (18) после преобразований
Это означает, что (17) выполняется в момент времени
Подставив (20) в (15), получим
Из (21) видно, что величина
Рис.17. Функциональная схема линейного СИФУ
Определим вид функционального преобразования, который должен обеспечивать ФП для того, чтобы между
Если положить, что
тогда получим
что и требовалось обеспечить. Решая уравнение (23), получаем, что ФП должен реализовывать зависимость вида
Однофазные однополупериодные тиристорные преобразователи используются крайне редко и рассмотрены в учебных целях. В реальных системах применяются, как правило, трёхфазные тиристорные преобразователи. Перейдём к их рассмотрению. Трёхфазные тиристорные преобразователи. Классификация трёхфазных тиристорных преобразователей: 1) по типу схемы управляемого выпрямителя: · преобразователи трёхфазные однополупериодные с выводом нулевой точки (так называемые нулевые схемы); · трёхфазные мостовые; 2) по наличию реверса (возможности или невозможности изменения направления вращения): ·нереверсивные; ·реверсивные; Реверсивные преобразователи в свою очередь делятся на: ·преобразователи с раздельным управлением управляемыми выпрямителями; ·преобразователи с совместным управлением управляемыми выпрямителями. Рассмотрим нереверсивные преобразователи. Функциональная схема данных преобразователей имеет вид, показанный на рисунке 1.
Рисунок 1 – Функциональная схема нереверсивного однополупериодного тиристорного преобразователя с выводом нулевой точки Принцип действия трёхфазных тиристорных преобразователей совпадает с принципом действия однофазных. Трёхфазные преобразователи, как и однофазные, реализуют в конечном итоге определённую взаимосвязь между управляющим Кроме однополупериодных трёхфазных преобразователей широкое применение имеют нереверсивные трёхфазные мостовые преобразователи, которые построены на основе мостовых управляемых выпрямителей. Функциональные схемы таких преобразователей следует рассмотреть самостоятельно. Нереверсивные трёхфазные тиристорные преобразователи обеспечивают только одну полярность выходного напряжения, так как через тиристор ток может протекать только в одном направлении. Для исключения этого недостатка используются реверсивные преобразователи. Реверсивный преобразователь выполняется, как правило, на двух нереверсивных и содержит два УВ. Реверсивные тиристорные преобразователи делят на два типа: с раздельным управлением УВ и с совместным управлением УВ. Функциональная схема тиристорного преобразователя с раздельным управлением УВ показана на рисунке 2.
Рисунок 2 – Функциональная схема реверсивного тиристорного преобразователя с раздельным управлением
При необходимости вращения двигателя в одном направлении работает УВ1, а УВ2 выключен. При необходимости вращения двигателя в противоположном направлении УВ1 выключается и вращение производится за счёт УВ2. Данная схема (см. рисунок 2) имеет достаточно широкое распространение. К её достоинствам можно отнести относительную простоту. Недостатки схемы заключаются в следующем: 1) относительно низкое быстродействие в момент реверсирования; 2) нелинейность регулировочной характеристики в области изменения знака скорости. Для устранения этих недостатков применяют преобразователь с совместным управлением двумя УВ. В этом случае функциональная схема имеет вид, представленный на рисунке 3.
Рисунок 3 – Функциональная схема тиристорного преобразователя с совместным управлением УВ
Для исключения непосредственного соединения двух источников напряжения УВ1 и УВ2, в результате чего могут возникнуть большие сквозные переменные токи При работе преобразователя с совместным управлением один из выпрямителей работает в режиме выпрямителя, а другой – в режиме инвертора. Работа УВ в режиме инвертора рассматривается самостоятельно [Дюрягин, Пособие].
Дата добавления: 2014-01-13; Просмотров: 3531; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |