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 |
Реакторы для вентильного электроприводаСодержание книги
Поиск на нашем сайте
В вентильном электроприводе реакторы выполняют следующие функции: ограничивают скорость нарастания и величину аварийного тока через тиристор; уменьшают зону прерывистых токов; сглаживают пульсации выпрямленного тока. В реверсивном вентильном электроприводе на реакторы может возлагаться функция ограничения уравнительных токов при совместном управлении вентильными группами. Кроме того, в вентильном электроприводе реакторы могут выполнять дополнительные функции: ограничение скорости нарастания аварийного тока при открывании инвертора; ограничение тока через вентили в первый полупериод питающего напряжения при коротком замыкании на стороне выпрямленного тока. Индуктивность реактора зависит от его назначения, силовой схемы преобразователя и расположения реакторов в схеме.
Выбор анодных реакторов. При бестрансформаторном исполнении преобразователя на стороне переменного тока включают реакторы, предназначенные для ограничения скорости нарастания и величины аварийного тока через тиристоры. Реакторы не должны уменьшать свою индуктивность при токах короткого замыкания [6], поэтому они выполняются воздушными без железного сердечника. Величину индуктивности токоограничивающего реактора можно приближенно определить из выражения
где Реактор выбирают на напряжение питающей сети
Расчет и выбор уравнительных реакторов. Уравнительные реакторы применяются только для реверсивных схем тиристорных преобразователей при совместном способе управления выпрямительной и инверторной группами вентилей для ограничения значения уравнительного тока. Подробное описание схем, режимов работы реверсивных тиристорных преобразователей и способов управления изложено в [1, 2, 4-6]. При совместном согласованном управлении вентильными комплектами требуемую индуктивность уравнительного контура определяют исходя из ограничения действующего значения уравнительного тока I ур до 5–10 % от I дв.ном, т. е.
где Индуктивность уравнительных реакторов, необходимая для ограничения уравнительного тока на заданном уровне:
Токоограничивающие реакторы включают в контр уравнительного тока по одному или по два на группу (рис. 2.2). Уравнительные реакторы могут выполняться ненасыщающимися (с воздушным зазором) насыщающимися При использовании ненасыщающихся уравнительных реакторов в схемах выпрямителей (рис. 2.2, а, б) устанавливают два одинаковых уравнительных реактора (по одному на каждое направление тока двигателя), индуктивность каждого из которых выбирают равной
С целью уменьшения габаритов уравнительных реакторов их выполняют частично либо полностью насыщающимися. Индуктивность каждого полностью насыщающегося уравнительного реактора, по которому течет рабочий ток реактора, равна практически нулю (уравнительный реактор в режиме насыщения), а все напряжение
Для частично насыщающихся уравнительных реакторов индуктивность каждого выбирают равной
Для снижения габаритов уравнительных реакторов можно использовать два способа: применять несогласованное управление группами вентилей преобразователя; увеличивать принимаемое значение уравнительного тока до 0,2I d При раздельном управлении комплектами вентилей преобразователя уравнительный реактор не используется. Ток, протекающий через уравнительный реактор, равен сумме токов нагрузки и уравнительного тока
Уравнительные реакторы выбирают по требуемым значениям индуктивности и тока:
где
Реактор для ограничения зоны прерывистых токов. Для получения гранично-непрерывного режима при заданном максимальном значении угла регулирования
где Максимальное значение угла управления исходя из требований обеспечения минимальной угловой скорости:
Минимальное значение ЭДС преобразователя, соответствующее значению
где
После выбора реактора из ряда стандартных следует уточнить его активное сопротивление и пересчитать угол управления Необходимая индуктивность ограничивающего реактора, Гн:
При бестрансформаторном преобразователе вместо индуктивности силового трансформатора Реактор, ограничивающий зону прерывистых токов, выбирают по требуемым значениям:
Расчет индуктивности и выбор сглаживающего реактора. Пульсации выпрямленного напряжения приводят к пульсациям выпрямленного тока, которые ухудшают коммутацию двигателя и увеличивают его нагрев. Величина пульсации тока зависит от схемы выпрямления, угла управления и индуктивности контура нагрузки. Амплитудные значения гармонических составляющих выпрямленной ЭДС
где Амплитуды гармоник более высокой кратности значительно меньше, а действие реактора на них эффективнее, поэтому расчет индуктивности дросселя ведется только по основной гармонике. Относительная величина действующего значения первой гармоники
где Действующее значение основной гармоники должно быть [6] в пределах 2–15 % номинального тока в зависимости от мощности, диапазона регулирования угловой частоты вращения двигателя и допустимого снижения зоны темной коммутации. Обычно для компенсированных электродвигателей допустимый уровень пульсации тока якоря i п составляет 2 % от номинального, для некомпенсированных – 5–7 %, для машин малой мощности – до 15 %. При известном амплитудном значении основной гармоники
Требуемая индуктивность сглаживающего реактора, Гн:
где Если Сглаживающий реактор выбирают по требуемым значениям индуктивности и тока:
Окончательный выбор реакторов на стороне выпрямленного тока производят по максимальной величине 2.3. Определение расчетных параметров силовой цепи
Расчетное сопротивление якорной цепи системы ТП – ДПТ, Ом,
где Активные сопротивления реакторов
Расчетная индуктивность якорной цепи системы ТП – Д, Гн:
где После определения параметров силовой цепи системы ТП – Д необходимо проверить правильность предварительного расчета фазной ЭДС вторичной обмотки трансформатора Такую оценку можно произвести на основе уравнения для якорной цепи двигателя:
где Из формулы (2.46) определим
Если 3. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКИХ 3.1. Расчет регулировочных характеристик
Функциональная схема тиристорного преобразователя изображена на рис. 3.1. ТП включает в себя управляемый выпрямитель UZ, систему импульсно-фазового управления (СИФУ) UA, силовой трансформатор Т (возможно и бестрансформаторное питание), УР и СР, представленные одной индуктивностью L.
Рис. 3.1. Функциональная схема тиристорного преобразователя
Входным сигналом ТП является [7] напряжение управления
где Зависимость
где В соответствии с табл. 2.1
где Закон изменения угла
Рис. 3.2. Формирование импульсов в СИФУ с опорным напряжением в виде пилы
Рис. 3.3. Формирование импульсов в СИФУ с опорным напряжением в виде косинусоиды
На рис. 3.2 и 3.3 показан процесс напряжения на аноде Для пилообразного
откуда
Аналогично для косинусоидального
тогда
Таким образом, при пилообразной форме
Рис. 3.4. Регулировочные характеристики тиристорного преобразователя с пилообразным опорным напряжением
Зависимость
Рис. 3.5. Регулировочные характеристики тиристорного преобразователя с синусоидальным опорным напряжением
В наиболее качественных СИФУ используются косинусоидальные опорные напряжения.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 1191; 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 - 216.73.216.156 (0.009 с.) |