Работа m-фазных нулевых преобразователей на различные типы нагрузки. 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Работа m-фазных нулевых преобразователей на различные типы нагрузки.

Поиск

5.Работа m-фазных нулевых преобразователей на различные типы нагрузки.

На активную нагрузку:

 

На активно – индуктивную нагрузку

 - электромагнитная проводимость.

Tc – период напряжения сети.

Будем считать, L в цепи нагрузки ∞ большой, если постоянная времени  (//не уверен, что тут именно альфа, а не d) удовлетворяет соотношению:

Выпрямленный ток почти идеально сглажен (из-за условия (**) ). Если выпрямленный ток непрерывен, то выражение (2) справедливо при 0

 

6.Инверторный режим работы тиристорных преобразователей, его особенности.

 

 

У трансформаторов существует индуктивность рассеяния обмотки, следовательно, ток не может мгновенно переключиться.

Коммутация: диоды - процесс перехода тока из одной фазы преобразователя в другую.

Во время коммутации ток проводят 2 вентиля, коммутируемых фаз преобразователя.

Пусть id=Id>0 следовательно, ток идеально сглажен.

i- мгнов. I- ср. значение

γ – угол коммутации

tk – время коммутации

На интервале коммутации ЭДС= напряжению, полусумме его.

В инверторном режиме выпрям-е Ud<0: Рd= Ud Id<0

Выпрямленное напряжение меньше ЭДС, т.к. существуют потери на индуктивном сопротивлении обмоток трансформатора.

- теоретический диапазон изменения α.

β=π-α. ( когда α велик, используют β)

α – угол запаздывания включ..фазы

 β – угол опережения включ. фазы

Этот режим ненадежен: существует опрокидывание инвертора.

2 вентиля включенных одновременно – это КЗ фаз.

Скорость коммутации определяется скоростью нарастания тока КЗ. КЗ автоматически размыкается, когда Iкз=Iн следовательно V1 -  закрыт, следовательно КЗ –нет.

Условием успешного протекания коммутации в инверторном режиме: β>γ+δ(теоретически)

δ – время(угол) выключения тиристора

tвыкл: время спада тока до нуля до времени подачи тока, чтобы прибор не успел закрыться.

β>γ+δ+Ψ (практически)

Ψ- угол  запаздывания

 

В результате нарушения даже одиночной коммутации в инверторном режиме может возникнуть аварийный режим преобразователя – «опрокидывание» инвертора, т.е. самопроизвольный переход из инверторного в выпрямительный режим, при котором выпрямленный ток достигает опасных значений, близких к току КЗ.

Обычно опрокидывание инвертора приводит к срабатыванию токовой защиты, т.е. откл. установки.

Кроме не выполнения соотношения β>γ+δ+Ψ опрокидывание инвертора может быть по причине:

1) Резкое изменение или исчезновение (даже кратковременное) Uc/

2) Пропуск (даже одиночный) отпирающего импульса

3) «Ложное» отпирание(например, сигналом помехи) какого-либо из вентилей.

Т.е. принципиально этот режим менее надежен выпрямительного!!!

 

 



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2024-06-27; просмотров: 41; 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 (0.005 с.)