Выбор согласующего трансформатора и вентилей
1. Примерный порядок проектирования схем преобразователей с естественной коммутацией 2. Выбор трансформатора 3. Автотрансформатор в двухполупериодных вентильных схемах 1. Примерный порядок проектирования схем преобразователей с естественной коммутацией Для проектирования требуются следующие исходные данные: · напряжение, частота и мощность КЗ в сети переменного тока; · напряжение на стороне постоянного тока и необходимый диапазон его изменения; · преобразуемая мощность; · некоторые дополнительные данные – пульсации выпрямленного тока или напряжения, содержание гармоник тока на стороне переменного тока, коэффициент мощности и т.п. При проектировании должны быть выполнены следующие расчеты [1, 2]: · после того как выбрана наиболее подходящая схема преобразователя, определяется действующее значение напряжения вентильной (вторичной) обмотки преобразовательного трансформатора, исходя из требуемого наибольшего значения выпрямленного напряжения; · вычисляются действующие значения токов в обмотках преобразовательного трансформатора, производится расчет его мощности и выбирается из каталога ближайший по мощности; Замечание. При некоторых схемах преобразователей в вентильных (вторичных) обмотках преобразовательного трансформатора, например в трехфазной нулевой схеме, протекают токи только в одном направлении, т.е. пульсирующие токи. Это может привести к нарастанию некомпенсированной намагниченности стержней магнитопровода трансформатора. Лучше избегать схем, при использовании которых возможны такие явления. Если же такое решение все-таки необходимо, то должны быть приняты меры по уменьшению неблагоприятного влияния пульсирующей нагрузки, например, следует ввести третичные обмотки и т.п. · вычисляются действующие и средние значения токов в каждом элементе преобразователя; · вычисляются напряжения на вентилях преобразователя и по каталогам (фирменным) производится выбор полупроводниковых приборов с полной эксплуатационной информацией; · определяется коэффициент мощности и содержание высших гармоник тока на стороне переменного тока преобразователя, считая сетевое напряжение синусоидальным; · коэффициент мощности
где · определяется содержание гармоник высших токов и напряжения в цепи постоянного тока (в нагрузке); · определяется тип фильтра и его параметры; · определяются параметры защитных устройств и устройств, обеспечивающих заданные режимы работы преобразовательной установки. 2. Выбор трансформатора Трансформатор на входе вентильного преобразователя – это согласующий элемент, устройство гальванической развязки и дополнительное устройство защиты полупроводниковых приборов [3]. Параметрами, определяющими выбор трансформатора, обычно являются расчетные значения фазных напряжений ( 1. Трансформатор, как согласующий элемент, служит для согласования напряжения, подводимого из сети, с напряжением, необходимым для нормальной работы нагрузки. При определении величины необходимого фазного напряжения на вторичной обмотке трансформатора ( Предварительно вычисляется напряжение на выходе выпрямителя при минимальном значении угла управления
где 1,1 – коэффициент, учитывающий возможное снижение напряжения сети на 10%; 2. В связи с тем, что в трансформаторе не существует электрической связи между вторичной и первичной обмотками, трансформатор является элементом гальванической развязки сетевого напряжения и напряжения преобразовательного устройства с нагрузкой. 3. Трансформатор на входе вентильного преобразователя обладает собственным активным сопротивлением ( Определив необходимое значение напряжения на нагрузке
и расчетная мощность трансформатора
Мощность выбираемого трансформатора по каталогам
В литературе часто можно встретить некорректный подход к выбору трансформатора. Наибольшая погрешность появляется в расчетах схем с нулевым выводом [3]. Например, для однофазной двухполупериодной схемы выпрямителя с выводом полагается:
но в этом случае мощность вторичной обмотки больше мощности, забираемой из сети, т.е. Мощность вторичной обмотки трансформатора ни при каких обстоятельствах не может быть больше мощности первичной обмотки. В силу тождественности форм кривых токов и напряжений при активной нагрузке действующее значение напряжения определяется точно так же, как и действующее значение тока. Для однофазной схемы с нулевым выводом
Действующее значение напряжения
Во время приложения к какой-либо половине обмотки обратного напряжения прямое напряжение на ней равно нулю, тогда
где Следовательно,
т.е. по затратам энергии однофазная мостовая схема и схема с нулевым выводом абсолютно идентичны. Для активно-индуктивной нагрузки (
тогда мощность обмоток
Косвенным подтверждением справедливости предлагаемых расчетов может служить баланс мощности. В общем случае с учетом принятых упрощений
где Основная доля потерь падает на первую гармонику напряжения
где Активно-индуктивная нагрузка создает главным образом потери реактивной мощности. Формальное отличие Расчетное значение требуемой мощности трансформатора желательно увеличить на величину потерь от первой гармоники
где коэффициент 1,1 учитывает потери от гармоник больше первой. По расчетным значениям Расчетную мощность трансформатора нетрудно найти, используя показатели табл.1, при этом
Замечание. При отсутствии в каталогах трехобмоточного трансформатора с параметрами обмоток, близкими к требуемым, допускается выбор ближайшего по мощности трансформатора с одной вторичной обмоткой, причем требуемая расчетная мощность После выбора трансформатора производится расчет активного
Таблица 1. Показатели выпрямительных схем
3. Автотрансформатор в двухполупериодных вентильных схемах Когда действующее напряжение питающей сети
Рис.1. Схема понижающего автотрансформатора
Рис.2. Схема повышающего автотрансформатора
К зажимам Для обоих автотрансформаторов коэффициент трансформации
где В понижающем автотрансформаторе В секции обмотки
Тот же ток в секции обмотки Между токами
Во втором полупериоде в той же секции протекает первичный ток
Когда последовательно с приемником энергии включено большое индуктивное сопротивление (
В секциях обмоток
Действующее значение напряжения вторичной обмотки
Напряжение в секциях
По приведенным формулам находим расчетную мощность понижающего автотрансформатора:
Расчетная мощность повышающего автотрансформатора
Замечание. Когда коэффициент трансформации 4. Дроссели Если при заданных значениях выпрямленного напряжения Выбор токоограничивающего реактора можно произвести следующим образом. По заданному значению тока нагрузки
Далее из каталога (справочника) выбираются вентили с допустимой величиной скорости изменения тока
где По расчетным значениям 5. Выбор вентилей (тиристоров) Высокая надежность работы преобразователя может быть обеспечена лишь при условии учета на стадии проектирования всех специфических особенностей выбираемого прибора при выполнении всех рекомендаций в конкретной схеме [4]. Большая часть приведенных в справочной литературе тиристоров и диодов может обеспечить максимально допустимый ток При обращении к справочнику или каталогу для выбора диода или тиристора достаточно иметь расчетные величины максимального и среднего значения тока, проходящего через прибор и значения максимального обратного напряжения. В настоящее время преимущественно используется система так называемых предельных параметров, характеризующих предельные возможности прибора. Основными параметрами диодов являются: 1. Предельный ток 2. Ток рабочей перегрузки 3. Ударный ток 4. Повторяющееся напряжение 5. Неповторяющееся напряжение 6. Критическая скорость нарастания прямого тока Кроме предельных параметров, которые должны быть выдержаны при эксплуатации, важными параметрами являются: прямое падение напряжения Большинство указанных параметров обычно приводятся в техническом паспорте на прибор, а более подробная информация о параметрах, характеристиках и эксплуатационных свойствах – в технических условиях на прибор. Например, диод с нелавинной характеристикой с водяным охлаждением, второго конструктивного исполнения, на предельный ток 1000 А, с повторяющимся напряжением 600 В обозначается как ВВ2-1000-6. Часть параметров, которыми характеризуются тиристоры, аналогична параметрам, указанным ранее для диодов. Поскольку включение тиристора зависит от управляющего тока, то в информационных материалах приводят диаграмму вольтамперных характеристик управляющего электрода. Большинство типов тиристоров включаются токами порядка нескольких сотен миллиампер при напряжении на управляющем электроде, не превышающем 8 В. Длительность отпирающего импульса должна быть больше нескольких десятков микросекунд. Для быстрого и четкого включения тиристора управляющие импульсы должны иметь крутой фронт (порядка единиц микросекунд). Перенапряжения в диоде могут возникнуть только в обратном направлении, в то время как в управляемом приборе они могут возникнуть в обоих направлениях. В каталогах номинальные напряжения нормируются следующим образом: обратное напряжение – это максимально допустимое мгновенное значение напряжения, периодически прикладываемое к тиристору или диоду в обратном направлении; прямое повторяющееся напряжение – это максимально допустимое мгновенное значение напряжения, периодически прикладываемого к тиристору в прямом направлении; неповторяющиеся напряжения – это максимально допустимые мгновенные значения любого напряжения, нерегулярно прикладываемого к полупроводниковому прибору (грозовые или коммутационные перенапряжения в сети, перенапряжения вследствие отключения тока намагничивания при отключении трансформатора и др.). Включение управляемых силовых полупроводниковых приборов может привести к быстрому нарастанию тока, особенно если момент включения совпадает с большим значением прямого напряжения. Поскольку скорость увеличения проводящего поперечного сечения тиристора во включающемся полупроводниковом приборе ограничена, местная плотность тока и сопутствующий ей местный нагрев могут сохраняться в допустимых пределах только, благодаря ограничению скорости нарастания тока до значений, нормированных изготовителем. Поэтому индуктивность контура, замыкаемого полупроводниковым прибором, который начинает проводить ток, не должна снижаться ниже предела, определенного этим условием. У большинства преобразователей требуемая индуктивность обеспечивается в первую очередь элементами главной схемы (индуктивностью рассеяния трансформаторов или индуктивностью реакторов на входе схемы), так что никакой другой индуктивности обычно не требуется. В соответствии с предписанием стандарта в каталогах на полупроводниковые приборы указывается критическая скорость нарастания тока температура кристалла – максимально допустимая; амплитуда нарастающего тока не превышает трехкратного номинального тока; прямое напряжение вентиля частота повторения включений 50 Гц; управляющий импульс удовлетворяет условиям по скорости нарастания тока, амплитуде и длительности, указанным для данного вентиля в каталоге. Кроме перечисленных выше, в технических условиях на тиристоры обычно указываются дополнительные параметры: · Время включения · Время выключения · Критическая скорость нарастания прямого напряжения · Ток удержания · Защитный показатель В обозначении типа тиристора содержится ряд букв и цифр, например тиристор типа ТВ2-1000-6-121 – это тиристор с водяным охлажденим второго конструктивного исполнения с предельным током 1000 А, повторяющемся напряжением 600 В (6-й класс) с Соблюдение вышеперечисленных параметров позволяет использовать преобразователь с безопасной эксплуатацией на сроки более 10 лет непрерывной работы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Справочник по автоматизированному электроприводу/ Под ред. В.А. Елисеева и А.В. Шинянского – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 616 с. 2. Розанов Ю.К. Основы силовой преобразовательной техники. – М.: Энергия, 1979. – 392 с. 3. Ланген А.М. Расчет мощности трансформатора выпрямительной установки// Электричество. 1999. No 10. 4. Горюнов Н.Н. Полупроводниковые приборы. Диоды, тиристоры, оптоэлектронные приборы: Справочник. – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 400 с.
Контрольные вопросы
1. При какой нагрузке необходимо выбирать силовой трансформатор? 2. Какими параметрами отличается трансформатор от автотрансформатора и когда какой применять? 3. Назначение входных реакторов в цепи преобразователя? 4. Какие начальные параметры необходимо знать при выборе тиристора? 5. Определить разницу в мощностях согласующих трансформаторов однофазных и трехфазных схем выпрямления, если необходимо иметь Ответ: 4.43 кВА. 6. Определить мощность трансформатора однофазного мостового выпрямителя при активной и активно-индуктивной нагрузке, если в цепи необходимо иметь Ответ: 7.26 кВА, 5.5 кВА. 7. Найти мощность трехфазного трансформатора для мостовой схемы выпрямления, если задано Ответ:
8. В однофазной мостовой схеме выпрямления с понижающем напряжением Ответ:
Лекция No11
Популярное: Почему двоичная система счисления так распространена?: Каждая цифра должна быть как-то представлена на физическом носителе... Почему стероиды повышают давление?: Основных причин три... Почему человек чувствует себя несчастным?: Для начала определим, что такое несчастье. Несчастьем мы будем считать психологическое состояние... ![]() ©2015-2024 megaobuchalka.com Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. (572)
|
Почему 1285321 студент выбрали МегаОбучалку... Система поиска информации Мобильная версия сайта Удобная навигация Нет шокирующей рекламы |