Работа однофазных вентильных схем
1. Однополупериодная схема выпрямления 2. Двухполупериодные схемы выпрямления однофазного тока 3. Работа схемы рис.3 на активную нагрузку при углах управления 1. Однополупериодная схема выпрямления Рассмотрим простейшую схему выпрямления тока.
Рис.1. Однополупериодная схема выпрямления (а) и кривые токов и напряжений (б)
В промежутке времени (0-01) к вентилю VD подводится положительное напряжение и через вентиль протекает ток прямого направления. Этот промежуток называется проводящим полупериодом, а ток В промежутке (01-02) разность потенциалов между анодом и катодом вентиля отрицательна, и через вентиль протекает незначительный ток Обозначим через
где
- падение напряжения в вентиле;
- выпрямленное напряжение на зажимах приемника энергии. В промежутке (01-02) напряжение вторичной обмотки трансформатора
где Для большинства типов вентилей обратный ток
а в непроводящем полупериоде
В любой вентильной схеме выпрямленный ток Для схемы рис.1 примем следующие обозначения:
– мгновенные значения напряжений и токов первичных и вторичных обмоток трансформатора. Мгновенное значение фазного напряжения вторичной обмотки трансформатора
где Кривые выпрямленного тока и напряжения представляют собой полусинусоиды (рис.2), поэтому схема называется однополупериодной.
Рис.2. Кривые токов и напряжений в схеме рис.1
Мгновенное значение выпрямленного тока
В первом полупериоде
Замечание. При работе выпрямителя на нагрузку
откуда
Так как обычно напряжение сетевое
Постоянная составляющая выпрямленного, или анодного, тока
Амплитуда тока через вентиль
Амплитуда обратного напряжения
По полученным значениям
из каталога выбираем соответствующий вентиль с его эксплуатационными параметрами, заданными заводом-изготовителем (фирмой). Сумма первичных и вторичных рабочих намагничивающих сил трансформатора в рассматриваемой схеме отличается от нуля, т.е. имеем магнитно-неуравновешенную систему. Постоянные намагничивающие силы создают постоянный магнитный поток, который может вызвать значительное насыщение магнитной системы, т.е. увеличение тока холостого хода, действующего значения первичного тока и, соответственно, расчетной мощности. Во избежание этого нежелательного явления магнитную систему трансформатора рассчитывают с учетом постоянной составляющей потока. Увеличенная расчетная мощность трансформатора и наличие значительных высших гармоник в выпрямленном токе ограничивают широкое распространение рассматриваемой вентильной схемы [1,2,3,4].
2. Двухполупериодные схемы выпрямления однофазного тока
Вентильные схемы с нулевым выводом характеризуются тем, что токи во вторичных обмотках имеют одно направление и поэтому содержат постоянную и переменную составляющие. В зависимости от наличия броневой или стержневой магнитной системы для полной компенсации намагничивающих сил трансформатора обмотки следует располагать по-разному. В дальнейшем будем рассматривать однофазную двухполупериодную однотактную схему, представленную на рис.3,а, при этом подразумевается, что в схемах рис.3,а и рис.3,б электромагнитные процессы протекают одинаково, т.е. обе схемы магнитно уравновешены.
Рис.3. Двухполупериодная однотактная вентильная схема: а – с броневой магнитной системой; б – со стержневой магнитной системой
Вторичная обмотка трансформатора имеет секции Для напряжений секций
где Постоянная составляющая выпрямленного напряжения
Действующие значения напряжения через коэффициент схемы
Постоянная составляющая выпрямленного тока
а постоянная составляющая тока через один вентиль
Амплитуда тока вентиля
Когда вентиль 1 закрыт, на его катод с помощью токопроводящего вентиля 2 подается напряжение Поэтому обратное напряжение на вентиле
а его амплитуда
Мгновенное значение первичного тока
Так как ток
Мощность трансформатора
Параметры трансформатора и вентилей несколько изменяются при работе выпрямителя на нагрузку Действующее значение тока вторичной обмотки
Действующее значение напряжения вторичной обмотки
тогда мощность трансформатора
Амплитуда анодного тока вентиля Остальные параметры вентилей такие же, как и при
Рис.4. Кривые токов и напряжений двухполупериодной однотактной вентильной схемы:
3. Работа схемы рис.3 на активную нагрузку при углах управления
Пусть в момент времени
двух вторичных полуобмоток.
Рис.5. Диаграммы токов и напряжений однофазного выпрямителя при активной нагрузке и угле
Вентиль
Поскольку через половину периода полярность напряжения на вторичной обмотке изменяется на противоположную, то при подаче управляющего импульса на вентиль
он включится. Затем указанные процессы повторяются в каждом периоде. Угол Из рис.5 видно, что с увеличением угла Аналитически эта зависимость будет выражаться следующей формулой:
Обозначив через
Кривая 1 на рис.6 находится по выражению (19). Среднее значение выпрямленного тока
В соответствии с (19) изменение угла Зависимость среднего значения выходного напряжения от угла управления
Рис.6. Регулировочные характеристики однофазного двухполупериодного выпрямителя: 1 – при активной нагрузке; 2 – при активно-индуктивной нагрузке
Заштрихованная область на рис.6 соответствует семейству регулировочных характеристик при различных значениях отношения
Если накопленной в индуктивности
режим непрерывного тока будет существовать при любых углах
ЛИТЕРАТУРА
1. Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М.Основы преобразовательной техники. – М.: Высш. шк., 1980. – 424 с. 2. Каганов И.Л. Промышленная электроника. – М.: Высш. шк., 1968. – 560 с. 3. Зиновьев Г.С. Основы преобразовательной техники. – Новосибирск: НЭТИ, 1981. – 115 с. 4. Архангельский Н.Л., Курнышев Б.С. Характеристики полупроводниковых преобразователей/ Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2000. – 72 с.
Контрольные вопросы
1. За счет чего изменяется величина тока через вентиль в однополупериодной схеме с 2. Что такое регулировочная характеристика вентильного преобразователя? 3. Когда применять уравнения граничных кривых регулировочной характеристики? 4. Чем обусловлена разница в мощности трансформатора при активной и активно-индуктивной нагрузке? 5. Два выпрямителя, показанные на рис.1 и рис.3 имеют одно и то же среднее напряжение на выходе
Сопоставить токи нагрузки диодов и обратные напряжения, если известно, что
Ответ: 1) 6. Для схемы рис.3 найти разницу между амплитудами (анодного) нагрузочного тока вентиля при активной и индуктивной нагрузке, если известно, что
Ответ: 5,7 А. 7. Найти мощность трансформатора схемы рис.1 и рис.3, если известно, что
Ответ: 5 кВА.
Лекция No5
Работа однофазной мостовой схемы выпрямления 1. Неуправляемая схема выпрямления 2. Работа однофазной мостовой схемы с углом регулирования 3. Активно-индуктивная нагрузка с углом открытия больше нуля,
1. Неуправляемая схема выпрямления Пусть имеем неуправляемую мостовую двухтактную схему рис.1.
Рис.1. Двухполупериодная мостовая схема Как видно из рис.1 вентили включаются так, что в первом полупериоде ток Форма кривых выпрямленного, фазных и анодных токов зависит от индуктивного сопротивления Аналогично рассмотренной ранее однотактной схеме имеем
Амплитуда обратного напряжения
Ток вторичной обмотки трансформатора равен
Поэтому действующие значения токов обеих обмоток равны:
Мощность первичной и вторичной обмоток, а также типовая мощность трансформатора
Рис.2. Кривые токов и напряжений двухтактной схемы Так как кривые анодных токов представляют полусинусоиды, они содержат постоянные составляющие, первые гармоники и гармоники с четными порядковыми номерами
Кривые токов при
приведены на осях 7, 8 и 9 рис.2. Действующие значения токов первичной и вторичной обмоток при
Мощность трансформатора
Амплитуда анодного тока вентиля
2. Работа однофазной мостовой схемы с углом регулирования
Диаграммы токов и напряжений на элементах будут такими же, как и для однофазного двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Отличие заключается только в том, что амлитуда обратного напряжения на вентиле в мостовом выпрямителе будет в 2 раза меньше, чем в двухполупериодном нулевом выпрямителе. При активной нагрузке работа схемы будет характеризоваться следующими основными соотношениями:
Рис.3. Однофазный мостовой выпрямитель При активной нагрузке работа схемы будет характеризоваться следующими основными соотношениями: · среднее значение выпрямленного напряжения
· максимальное значение обратного напряжения на вентилях
· максимальное значение тока вентиля
· среднее значение тока вентиля
· действующие значения токов, проходящих через вентили и обмотки трансформатора
Однофазная мостовая схема, работающая с углом Среднее значение выходного напряжения: · при активной нагрузке (рис.2, кривая 1)
где · при активно-индуктивной нагрузке, когда
Максимальные значения напряжений на вентилях: · при активной нагрузке
· при активно-индуктивной нагрузке
Максимальное значение токов вентилей при активной нагрузке
3. Активно-индуктивная нагрузка с углом открытия больше нуля, Наличие в цепи нагрузки индуктивности При наличии индуктивности выпрямленный ток становится более сглаженным и не успевает доходить до нуля в моменты, когда выпрямленное напряжение становится равным нулю. При увеличении индуктивности или частоты переменной составляющей выпрямленного напряжения пульсации выпрямленного тока уменьшаются, а при значениях Несмотря на то, что управляющие импульсы поступают на вентили с задержкой на угол При Учитывая, что форма выпрямленного напряжения повторяется в интервале углов от
Согласно (1) среднее значение выпрямленного напряжения становится равным нулю при Регулировочная характеристика для активно-индуктивной нагрузки показана на рис.5 кривая 2.
Рис.4. Диаграммы токов и напряжений двухполупериодного выпрямителя при активно-индуктивной нагрузке и
Рис.5. Регулировочные характеристики однофазного двухполупериодного выпрямителя: 1 – при активной нагрузке; 2 – при активно-индуктивной нагрузке Если величина
Рис.6. Диаграммы токов и напряжений двухполупериодного выпрямителя при режиме прерывистых токов При одинаковых значениях угла ? среднее значение выпрямленного напряжения в режиме с прерывистым током будет больше, чем в режиме с непрерывным током, благодаря уменьшению отрицательного участка в кривой выпрямленного напряжения, но меньше, чем при работе выпрямителя на активную нагрузку. Поэтому в режимах с прерывистым током регулировочные характеристики будут находиться между кривыми 1 и 2 в заштрихованной области, указанной на рис.5. Режим работы схемы, когда ток в вентилях спадает до нуля точно в момент включения очередного вентиля, называется граничным. Очевидно, что чем больше угол ?, тем больше должна быть индуктивность При прерывистом токе и постоянной нагрузке трансформатор, вентили, коллектор работают в более тяжелом режиме, так как при одном и том же значении выпрямленного тока действующее значение токов в элементах схемы увеличивается. Поэтому в мощных выпрямителях, работающих с широким диапазоном изменения угла Граница перехода к непрерывному выпрямленному току зависит от соотношения
характеризующегося углом
Пока
режим непрерывен, а при
ток В режиме непрерывного тока постоянная составляющая выпрямленного напряжения
Ток вентиля в прерывистом режиме
Из последнего выражения видно, что когда Обозначив угол протекания тока через вентиль равным
получим уравнение
дающее зависимость между углами Постоянная составляющая выпрямленного напряжения
Постоянная составляющая выпрямленного тока в обоих случаях
ЛИТЕРАТУРА
1. Архангельский Н.Л., Курнышев Б.С. Характеристики полупроводниковых преобразователей/ Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2000. – 72 с. 2. Архангельский Н.Л., Курнышев Б.С., Литвинский А.Н. Характеристики и защита полупроводниковых преобразователей/ – Иван. гос. энерг. ун-т. – Иваново, 2000. – 96 с.
Контрольные вопросы
1. Что такое зона прерывистых токов и от параметров схемы она зависит? 2. Что нужно сделать в схеме, чтобы уменьшить зону прерывистых токов? 3. Каким выражением описывается зона прерывистых токов и чем отличается от зоны непрерывных токов? 4. Где может располагаться регулировочная характеристика с конечными значениями 5. Найти точку «С» регулировочной характеристики с углом нагрузки Ответ:
6. Тоже, что и задание 5, но при Ответ:
7. Найти ЭДС преобразователя Ответ: 143 В. 8. Найти действующее напряжение на вторичной обмотке вентильного трансформатора, если Ответ: 198 В.
Лекция No6
Выпрямители с активно-индуктивной нагрузкой
1. Процессы в схемах с углом 2. Двухполупериодная мостовая вентильная схема с противо-ЭДС
1. Процессы в схемах с углом
В однофазной мостовой схеме расчетная мощность трансформатора имеет те же параметры, что и мощность в однофазной двухполупериодной со средней точкой
На рис.1 изображено синусоидальное напряжение источника и напряжение на нагрузке Примем индуктивность настолько большой, что ток нагрузки
Рис.1. Кривые напряжений Управляемые вентили в выпрямителе действуют как периодические ключи, которые от полупериода к полупериоду переключают напряжение источника. С учетом их действия напряжение на нагрузке в течение n-го полупериода будет равно [1, 2]
Произвольный момент времени может быть определен по соотношению
где величина t1 изменяется от нуля до Очевидно также, что
Из сопоставления выражений (2) и (3) вытекает соотношение
или
Нетрудно видеть, что для любого целого числа n выполняется условие
следовательно,
Дифференциальное уравнение (4) позволяет найти ток нагрузки внутри любого интервала. Общий интеграл уравнения имеет вид
где
Популярное: Модели организации как закрытой, открытой, частично открытой системы: Закрытая система имеет жесткие фиксированные границы, ее действия относительно независимы... Как выбрать специалиста по управлению гостиницей: Понятно, что управление гостиницей невозможно без специальных знаний. Соответственно, важна квалификация... Как построить свою речь (словесное оформление):
При подготовке публичного выступления перед оратором возникает вопрос, как лучше словесно оформить свою... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (910)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |