Смекни!
smekni.com

Расчет и краткое описание тиристорах в электроприводе (стр. 2 из 4)

где Кз = 1,1 – коэффициент запаса, учитывающий возможность уменьшения напряжения в сети на 10%, согласно ГОСТ 13109-69;

Uя.н. = 220 В – номинальное напряжение якоря двигателя постоянного тока;

D Uд.р. = Rя (Iя.м. – Iя.н.) = 0.037∙ ( 222.048 – 8.819 ) = 4.925 В –

напряжение динамического резерва;

=

коммутационное падение напряжения;

DUс.д. » 0,01Uя.н. = 0,01∙ 220 = 2.2 В –

падение напряжения на сглаживающем дросселе;

DUТ » 0,02Uя.м..= 0,02 ∙ 220 = 4.4 В –

падение напряжения на активном сопротивлении обмоток согласующего трансформатора;

=

среднее падение напряжения на тиристорах в контуре тока нагрузки.

Где: Rя = 0,072 Ом – активное сопротивление якорной цепи двигателя;

Iя.н. – номинальный ток якоря

h = 0,87– КДП двигателя;

Iя.м.– максимально допустимый ток якоря

Iя.м. = Iя.н. ∙ Кi = 88.819∙ 2,5 = 222.048 А

DUК % = 6 % – напряжение короткого замыкания трансформатора;

U0 » 1,45 В – пороговое напряжение тиристора;

rд – динамическое сопротивление тиристора;

n = 2– число тиристоров в контуре тока нагрузки;

А = 0,5– коэффициент, зависящий от схемы выпрямителя

Требуемая величина действующего значения напряжения во вторичной обмотке согласующего трансформатора:

где К ПU = 2,34 – коэффициент преобразования схемы выпрямления по напряжению.

Расчетная типовая мощность трансформатора

ST = К ТТ Р Н + 1,35 Ров

где К ТТ = 1,05 – коэффициент завышения расчетной мощности трансформатора;

Р Н – номинальная мощность двигателя;

Ров – мощность, потребляемая обмоткой возбуждения.

Ров = (0,03 ¸ 0,05 ) Р Н = 0,04 ∙ 17∙103 = 680 Вт

ST = 1,05 ∙ 17∙103 + 1,35 ∙ 680 = 18768 Вт

Выбор силового согласующего трансформатора осуществляется по справочнику, исходя из условия:

SH ≥ ST

U2 ≥ U’2

где SH и U2 – классификационные (паспортные) значения номинальной мощности и фазного действующего напряжения во вторичной обмотке.

Таблица 1.1 Параметры выбранного трансформатора

Тип трансформатора Номинальная мощность SH , кВт Напряжение обмотки Мощность потерь к. з. DРк.з. , Вт Напряжение к.з. UK % Схема соединения обмоток
U1 , B U2 , B
ТС – 19 19 220/380 104 210 8

1.2 Выбор силовых тиристоров

Максимальный средний ток тиристора:

Iм..с. = Ki Kв Iя.н. = 2,5 ∙ 0,33 ∙ 88.819 = 73.276 А

Где Кi – коэффициент допустимой перегрузки двигателя по току;

Кв – коэффициент среднего тока вентиля в схеме выпрямления.

Максимальное обратное напряжение на тиристоре:

Uм.обр. = Кзu ∙ U = 1.2 ∙ 254.747 = 305.696 В

Где U – амплитудное значение напряжения во вторичной обмотке трансформатора

Кзu = 1,2 – коэффициент запаса.

Предварительный выбор тиристоров осуществляется по справочнику, исходя из условия:

In ≥ Iм.с

Un ≥ Uм.обр.

где In – классификационное значение предельно допустимого среднего тока тиристора;

Un – классификационное значение повторяющегося напряжения.


Таблица 1.2 Параметры выбранного тиристора

Тип тиристора Предельный средний ток In , А Класс тиристора Пороговое напряжение U0 , В Динамическое сопротивление rд , Ом
Т142-80 80 4 1,75 4,7 ∙ 10-3

Допустимая мощность потерь тепловыделения в тиристоре при условии его работы в классификационной схеме:

кл. = U0 In + (Kф.кл. In)2 rд = 1,75 ∙ 80 + (1,57 ∙ 80)2 ∙ 4,7 ∙ 10-3 = 214,144 Вт

где Кф.кл. = 1,57 – коэффициент формы тока тиристора для классификационной схемы выпрямления;

Мощность потерь тепловыделения в тиристоре при работе в реальной схеме выпрямления:

т = U0 Iм.с. + (Kф.i Iм.с)2 rд = 1,75 ∙ 73,276 + (1,73 ∙ 73,276)2 ∙ 4,7 ∙ 10-3 = 203,762 Вт

где Kф.i = 1,73 – коэффициент формы тока тиристора.

Проверка тиристора по условию допустимого нагрева осуществляется на основании сравнения величин DРкл. и DРт :

кл ≥ DРт

Тиристор отвечает условию проверки.

1.3 Выбор сглаживающего реактора в якорной цепи двигателя

Согласно заданию, индуктивность дросселя выбирается такой, чтобы относительная глубина пульсации выпрямленного тока не превышала Di*d1 ≤ 0,01.

Необходимая величина индуктивности сглаживающего дросселя:

=

Где

– коэффициент пульсации выпрямленного напряжения;

Udo = KПU ∙ U2 = 2,34 ∙ 104 = 243,36 B –

максимальное выпрямленное напряжение;

Di*d1 = 0,01 –

заданное значение относительной глубины пульсации тока;

wс = 314 с-1 – круговая частота сетевого напряжения;

Kcx = 2 – схемный коэффициент, равный числу обмоток трансформатора в контуре тока нагрузки;

LТР – приведенная индуктивность фазы трансформатора;


=

1.4 Выбор сглаживающего дросселя

Выбор сглаживающего дросселя осуществляется по справочнику, исходя из условия:

Lс.д. ≥ Ld

Ic.д. ≥ Iя.н.

Где Lс.д. и Iс.д. – классификационные параметры дросселя.

Таблица 1.3 Параметры выбранного дросселя

Тип реактора Номинальный ток Iс.д. , А Индуктивность Lс.д. , Гн
СРОС - 160/6 75 0,08

1.5 Выбор защитных “RC” цепочек

Для защиты от коммутационных перенапряжений каждый силовой тиристор шунтируется “RC” цепочкой.

Ёмкость защитной “RC” цепочки определяется по формуле:

=

где Iуд = 160 А – допустимое значение импульса ударного тока тиристора;

Iм.обр. – амплитудное значение обратного тока, протекающего через тиристор в момент его закрытия;

где tв – время выключения тиристора;

Сопротивление резистора:

Выбираем неполярный конденсатор с бумажным диэлектриком или металлобумажным диэлектриком (БМ, МБГО, МБГЧ и др.) по справочнику исходя из условия:

Сн » С

Uн ≥ Uм.обр.

где Сн и Uн – классификационные параметры выбранного конденсатора

Таблица 1.4 Параметры выбранного конденсатора

Тип конденсатора Номинальная ёмкость Сн , Ф Номинальное напряжение Uн , В
КБП 1,4 ∙ 10-6 350

В качестве резисторов выбираем резисторы постоянного сопротивления, например проволочного типа ПЭВ исходя из условия:


Rм ≥ R

Uр.м. ≥ Uм.обр.

РR ≥ P

где Rм , Uр.м. и РR – максимальное паспортное сопротивление, мощность и наибольшее рабочее напряжение резистора, указанные в каталоге.

Таблица 1.5 Параметры выбранного резистора

Тип резистора Максимальное сопротивление Rм , Ом Мощность Р, Вт Наибольшее рабочее напряжение Uр.м. , В
ПЭВ-50 22 50 600

II. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВЕНТИЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

2.1 Регулировочные характеристики СИФУ, ВП, СИФУ–ВП