Смекни!
smekni.com

Преобразователи электрической энергии (стр. 2 из 3)

Е - постоянное напряжение источника питания; ±Δ Е - абсолютное изменение напряжения источника питания в течение суток; А - точка решения задачи, для которой ток Iо является решением уравнения составленного по второму закону Кирхгофа; Imin - минимальный ток стабилизации; Imax - максимальный ток стабилизации.

Этот коэффициент показывает, во сколько раз относительные изменения не стабилизирован­ного входного напряжения больше относительного изменения стабилизированного выходно­го напряжения:

Δ Е= Еmax - Еmin=25-11=14В Δ UCT=Umax - Umin=8.4-7.6=0.8В

Кст=(ΔЕ/E)/( Δ UCT/ UCT)=(14/8)/(0,8/8)=7,7

4. Задание 3. Выпрямители переменного тока

По таблице выбираем для варианта № 8 схему трёхфазного выпрямителя малой мощности, собранной по мостовой схеме.

Решение

4.1. Блок - схема выпрямителя. Рисунок 4.1.


Тр - трансформатор(Tp1). Он понижает или повышает напряжение U1 до величины U2, если это необ­ходимо для практики.

ВП - вентильный преобразователь(VD1-VD6), преобразующий напряжение (ток) переменное U2 в напряже­ние (ток) однополярное U3.

Ф - фильтр (R1-C1), пропускающий в нагрузку (Rн) постоянную оставляющую тока, и не пропускающий все­возможные гармоники. При этом напряжение в нагрузке U4 становится постоянным с небольши­ми пульсациями.

4.2. Схема электрическая принципиальная выпрямителя. Рисунок 4.2.




Диаграммы напряжений. Рисунок 4.3.


1 3 5
6 2 4 6

4.3. Описание принципа работы преобразователя

.

Обмотки трансформатора соединены по способу «Звезда». К каждой фазе подключены два диода относительно фазных напряжений вклю­ченных встречно. Так диод VD1 подключен к фазе А анодом и, следовательно, будет открываться при положительной полуволне фазы А. Диод VD4 подключен к фазе А катодом и, следовательно, откроется только при отрицательной полуволне фазного напряжения Еа. Таким образом, нечетные диоды представляют собой схему однополупериодного трехфазного выпрямителя, диоды которо­го открываются при положительном напряжении на их анодах

Четная группа вентилей тоже по конфигурации напоминает схему однополупериодного трехфазного выпрямителя. Однако диоды открываются при наибольшем по величине, но отрица­тельном по знаку фазном напряжении.

На рис. 4.3. приведена схема последовательности работы вентилей мостового трехфазного выпрямителя.

Каждый диод находится в открытом состояние в течение времени

.

В схеме выпрямителя всегда открыты два вентиля, один в анодной и один в катодной группе. Напряжение и ток на выходе выпрямителя непрерывны, но пульсирующие. Число пульсаций за период равно шести.

Выпрямленное напряжение определяется линейным напряжением сети переменного тока.

В Г - образном фильтре рис. 4.3. используются R-C элементы, которые применяют для питания электронных устройств малой мощности. В мощных выпрямителях применяют П - образный L-C фильтр , вместо R1 применяют индуктивность и дополнительную ёмкость С 2 ( на рис. 4.3 обозначена пунктирной линией) .

Для более мощного выпрямителя необходимо увеличить мощность трансформатора, вентилей, фильтра. Принципиальных отличий у него нет. Если особых требований к коэффициенту пульсаций не предъявляется, то L-C фильтр можно исключить.

5. Задание 4. Инверторы

Из таблицы выбираем для варианта № 8 трехфазную мостовую схему ин­вертора, автономного.

Решение

5.1.Автономный инвертор является преобразователем постоянного тока в переменный ток, и его работа определяется системой управления. Они применяются в том случае, если основным ис­точником питания является солнечная батарея, аккумулятор и т.п.

Рисунок 5.1. Рисунок 5.2.

В схеме, представленной на рис. 5.1 ток протекает по нагрузке с лева направо (если выполняется неравенство Е1>Е2 или существует иная причина). Тогда для схемы справедливы уравне­ния

E1-E2 = I×R

I(E1-E2) = I2-R

P1-P2 = I2-R

Из уравнения (5.1) ясно, что мощность черпается от источника Е1 тогда, когда ток проте­кает по часовой стрелке. Если ток в цепи будет протекать против часовой стрелке (если Е2>Е1 ли­бо по иной причине), то в сеть энергию будет отдавать генератор Е2:
P2-P1 = I2-R

Таким образом, направление передачи энергии зависит от направления протекания тока в цепи.

Для рис.5.2 тоже очевидно, что при заданном направлении тока энергию в сеть отдает ис­точник Е2, а источник Е1 накапливает энергию (зарядка аккумулятора). Инвертирование в этой схеме можно получить не меняя направления тока, а поменять полярность источника Е1. В этом

случае источник Е1 тоже начнет отдавать энергию в сеть.

Направление передачи энергии источника можно обеспечить, изменяя направление тока цепи относительно напряжения источника (ток и напряжения в противофазе). Направление передачи энергии от источника или к источнику можно обеспечить, изменив направление напряжения источника питания.

5.2. Блок - схема инвертора с системой управления и общее описание работы инвертора рисунок 5.3.


Е- источник постоянного тока.

ВП - вентильный преобразователь, преобразующий постоянный ток в трёхфазное переменное напряже­ние .

Ф - фильтр, пропускающий в нагрузку трёхфазное переменное напряже­ние рабочей частоты , и не пропускающий все­возможные гармоники.

Н- нагрузкой трёхфазной может быть трансформатор , двигатель и т.д.

СУ- система управления вентилями.

В автономных инверторах в отличие от зависимых ин-
верторов частота и напряжение получаемого переменно-
го тока определяются исключительно режимом работы
их управляемых вентилей.

Трехфазный мостовой инвертор. На рис. 5.4 пред­ставлена схема трехфазно­го мостового инвертора на тиристорах и диаграммы токов и напряжений на ее элементах.

В этой схеме, так же как и в однофазной, управля­ющие импульсы подаются на тиристоры с опережени­ем на угол β относительно моментов времени, соответствующих началу ком­мутации тиристоров при работе схемы в режиме не­управляемого выпрямителя (α= 0). Указанные момен­ты времени соответствуют прохождению через нуль линейных напряжений вто­ричных обмоток трансформатора, т. е. пересечению синусоид фазных напряжений Иа, Ив, и Ис.

Рис. 5.4. Трехфазный мостовой инвертор .

Рассмотрим работу схемы, считая, что ток iа, как и в выпрями­тельном режиме, идеально сглажен. На интервале ΰ0… ΰ1 под воздействием напряжения источника Ud ток Id проходит через тиристоры VS1, VS2 и вторичные обмотки трансформатора (фазы a и с). При этом мгновенное значение противо ЭДС инвертора (см. рис. 5.4, ) равно разности напряжений Ис и Иа.

В момент ΰ1 , определяемый углом опережения β, который за­дается системой управления инвертора, подается управляющий импульс на тиристор VS3. Этот тиристор включается, в результате чего фазы а и в вторичных обмоток трансформатора оказываются замкнутыми накоротко и в них начинает протекать ток короткого замыкания, направленный навстречу току iVS1, протекающему че­рез тиристор VS1. Иначе говоря, начинается процесс коммута­ции, аналогичный процессу коммутации в трехфазной мостовой схеме выпрямителя, длительность которого вы­ражается углом γ. Напряжение ud на интервале коммутации стано­вится равным напряжению Ис минус полусумма напряжений Иа и Ив. . После окончания процесса коммутации ток будут проводить тиристоры VS1 и VS3, а к тиристору VS1будет приложено обрат­ное напряжение в течение времени, определяемого углом δ β = γ + δ

Далее коммутация тиристоров идет в соответствии с их нуме­рацией, указанной на рис. 5.4. Длительность проводящего интер­вала каждого вентиля равна

(2л/3) + γ.

Напряжение источника Ud0 при холостом ходе инвертора свя­зано с действующим значением фазного напряжения трансфор­матора соотношением

Инвертор
выполнен по мостовой схеме и состоит из шести тиристоров

(рис. 5.4) и шести неуправляемых
вентилей ,которые включены встречно-параллельно тиристорам, их ещё называют обратные диоды (на схеме не указаны).