Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Для уменьшения пульсаций тока ВП и сужения зоны прерывистых токов в якорную цепь двигателя включают сглаживающий реактор.Содержание книги
Похожие статьи вашей тематики
Поиск на нашем сайте Требуемая величина индуктивности якорной цепи определяется из равенства /1/
где Ud 1 m – амплитуда основной гармоники выходного напряжения ВП; m 2– кратность пульсаций выходного напряжения;
Величина напряжения Ud 1 m определяется из равенства Ud 1 m = где a - угол регулирования. При расчете индуктивности Ld следует выбирать значение угла регулирования a, соответствующее номинальному режиму a = aН, которое приближенно может быть определено из выражения aН» Индуктивность сглаживающего реактора в общем случае определяется по формуле L сгл = Ld – L ур – La, где La – индуктивность обмотки якоря двигателя. Величину La находят из выражения
где U Н,WН – номинальные напряжение и угловая скорость вращения якоря двигателя; р – число пар полюсов; k Н – коэффициент, равный 0,5…0,6 для некомпенсированных машин и 0,25 для компенсированных машин. По рассчитанному значению индуктивности L сгл и току Id Н с учетом заданной перегрузки выбирают типовой, либо приводят перечень исходных данных к проектированию нестандартного сглаживающего реактора.
Расчет элементов защиты вентильного преобразователя Наиболее чувствительными элементами силовой части ВП являются полупроводниковые вентили. Они требуют защиты от токов перегрузки и от перенапряжений, т.к. имеют относительно небольшую перегрузочную способность по этим параметрам. Защита от аварийных токов Защита ВП от внутренних к.з. обеспечивается плавкими предохранителями путем согласования их амперсекундных характеристик с амперсекундными характеристиками вентилей. При этом для любого момента времени допустимый ток вентиля I В должен быть более тока срабатывания защиты I защ, т.е. I В > I защ, или (ò i 2 dt)В > (ò i 2 dt)защ, где ò i 2 dt В, ò i 2 dt защ – максимально допустимые значения интегралов квадрата аварийного тока вентиля и устройства защиты, соответственно. Защита ВП от аварийных токов при внешних к.з. и срывах инвертирования обеспечивается автоматическими выключателями, которые устанавливают в цепях постоянного и переменного токов (рис. 3). В качестве защитных устройств находят применение автоматические выключатели А3700, ВАТ-42, ВАТ-46, а также быстродействующие предохранители ПНБ-5, ПП-57, и другие /6,10,17,18/. Значение интеграла ò i 2 dt В определяется по формуле ò i 2 dt В = 0,5 I 2 t И, где I - значение ударного тока вентиля при заданной длительности перегрузки t И=10мс /7,8/. На интервале срабатывания автоматических выключателей при внутренних к.з. и к.з. в цепи нагрузки ограничение токов выполняют соответственно, входные линейные, сглаживающий и уравнительный реакторы. Наряду с рассмотренными, в ВП применяют быстродействующие устройства защиты по управляющему электроду, сдвигающие импульсы управления к границе инверторного режима при появлении в силовых цепях аварийных токов.
3.6.2. Защита от перенапряжений При коммутационных и аварийных режимах на вентиль действуют кратковременные периодические и однократные перенапряжения, для ограничения которых применяют специальные защитные устройства. Для защиты от внешних перенапряжений, возникающих при включении и отключении преобразовательного трансформатора, применяют вспомогательный диодный выпрямитель, нагруженный на RC контур (рис. 3). Параметры элементов C 1, R 1, R 2 определяют по формулам /5/ C 1» R 1» R 2× C 1 = (1 … 3)c, где i m% - величина тока холостого хода трансформатора в процентах. Если в ВП используется нестандартный трансформатор, значение его тока холостого хода можно взять равным току холостого хода серийно выпускаемого трансформатора той же мощности /6, 10, 16/. Расчетная мощность резисторов R 1 и R 2 определяется, соответственно, из выражений
P 1» P 2» Для защиты вентилей от коммутационных перенапряжений, вызванных накоплением носителей в полупроводниковой структуре, параллельно вентилям включают защитные RC цепочки (R 3 – C 2 на рис. 3), параметры которых выбирают в пределах С 2 = (0,25 … 1) мкФ, R 3 = (10 … 30) Ом. Причем большие значения емкости и меньшие значения сопротивлений соответствуют ВП большей мощности. Расчетная мощность резистора R 3 выбирается в пределах Р 3» (100 … 200) С 2× U 2RRM. На основе расчетных значений емкостей конденсаторов, сопротивлений резисторов, их мощности и рабочих напряжений производится выбор этих элементов из справочных данных /14, 15/. При расчете рассмотренных в данном разделе элементов можно пользоваться также методикой, изложенной в /10/.
|
|||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-17; просмотров: 521; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.01 с.) |