Пропорционально на 30 % увеличится и индуктивность сглаживающего реактора Ld.
Осталось проверить ограничение задания на входной коэффициент мощности. Для этого необходимо знать активную мощность на входе выпрямителя с учетом ее потерь внутри выпрямителя. Потери мощности в трансформаторе будут
|
I |
d |
2 |
|
|
|
|
|
= 0,7 + 2,3 = 3 |
кВт. |
|
|
|
||||
∆Pтр = ∆Pxx + ∆Pкз |
|
|
|
||
|
Idн |
|
|
||
Потери активной мощности в вентилях
∆Pв = 6(Ia ∆U0 + Ia2.дRд.н )= 6(76 1,3 +1312 2 10−3 ) = 0,8 кВт.
Потери активной мощности в сглаживающем реакторе
∆Pф = Id2 Rф = 2522 12 10−3 = 0,7 кВт.
Общие потери мощности внутри выпрямителя
∆P = ∆Pтр + ∆Pв + ∆Pф = 3 +0,8 +0,76 = 4,56 кВт.
Тогда входной коэффициент мощности выпрямителя при номинальном значении напряжения сети будет
χ |
н |
= |
P1 |
= |
Pd + ∆P |
= |
(100 + 4,56) 103 |
= 0,9 , |
||||
|
|
3 220 177 |
||||||||||
|
|
S |
1 |
|
3U |
1н |
I |
1н |
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
а при максимальном напряжении сети
χ |
min |
= |
P1 |
= |
Pd + ∆P |
= |
104,56 103 |
= 0,81, |
|
S1max |
3U1max I1н |
3 242 177 |
|||||||
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
т. е. выше, чем заданное ограничение.
КПД выпрямителя при номинальном напряжении сети
η = |
Pd |
= |
Pd |
= |
|
100 |
100% = 95,6 %. |
|
P |
P + ∆P |
104,56 |
||||||
|
|
|
|
|||||
|
1 |
|
d |
|
|
|
|
|
Таким образом, спроектированный выпрямитель удовлетворяет всем требованиям задания.
Теперь осталось проверить, удовлетворяет ли выпрямитель требованиям ГОСТ 13109 [43] в части вносимого искажения напряжения сети в узле присоединения.
191
По соотношению (3.12.7) определяется коэффициент гармоник напряжения узла сети, обусловленный несинусоидальностью входного тока выпрямителя. Дифференциальный коэффициент гармоник первого порядка входного тока выпрямителя при γн = 100 (при U1н = 220 В,
αн = 150) равен по (3.9.8)
K |
г.т |
= |
π |
−1 = |
π 18 |
−1 = 4,12. |
|
|
γ |
|
π |
|
Так как
|
|
|
|
|
|
I |
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
γ |
|
|
|
|
− |
dн |
a |
|
|
|
|
−α |
|
= |
|
|
||||
н |
= arccos cos α |
н |
|
|
|
π |
|
н |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
2 U2н sin 3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
− |
|
227 0,067 |
|
|
−15 |
0 |
= |
10 |
0 |
. |
|||||||
= arccos 0,966 |
|
2 209 0,866 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Тогда коэффициент гармоник напряжения сети, в ГОСТ 13109 на-
зываемый коэффициентом несинусоидальности, будет здесь равен
KГ = K(ГТ = 4,12 = 0,08,
Kкз 50
что допустимо по новому ГОСТ 13109-98, который вводится с
01.01.2000 г.
По найденным параметрам элементов схемы можно оценить массогабаритные показатели спроектированного выпрямителя по удельным показателям массы и габаритов элементов (см. раздел 1.1.2).
Аналогично рассчитывается и выпрямитель обмотки возбуждения электрического двигателя.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Друзья, простите, завещаю Вам все, чем рад и чем богат.
А.С. Пушкин
Теория и схемотехника выпрямителей и зависимых инверторов с фазовым способом регулирования, являющихся старейшими видами вентильных преобразователей электрической энергии, к настоящему времени полностью сложились. Наиболее глубокое изложение теории
192
классических схем выпрямления с одновременным учетом всех параметров схемы замещения трансформатора дано в разделах [40, 41], а с учетом параметров входного синхронного генератора – в [42]. Теория мощных выпрямителей с цепями продольной и поперечной емкостной компенсации рассмотрена в книге [43], а с цепями внутренней компенсации – в [45]. Многие проблемы практики выпрямителей (защита, охлаждение, диагностика) даны в [46]. Вопросы классификации, синтеза новых схем выпрямителей и теории их внешних характеристик в полном диапазоне изменения нагрузки вплоть до режима КЗ рассмотрены в емких по содержанию статьях [47, 48], где приведены основные итоги анализа 130 схем выпрямления. Классические и новые методы анализа и синтеза схем вентильных преобразователей всех классов, а также новые подходы к теории энергопроцессов в системах с вентилями рассмотрены в академически глубоких монографиях соответственно [49, 50] и [39], а также в книге [50], с которой в СССР и начались поиски новых подходов к методам анализа энергопроцессов в вентильных преобразователях. Дополнительные ссылки на литературу по выпрямителям и зависимым инверторам можно почерпнуть из списков литературы в указанных источниках.
Обилие доли выпрямительной нагрузки, особенно в бытовых электрических сетях, и вследствие этого значительное ее обратное влияние на качество электрической энергии в сети привели к тому, что прежде всего в странах Западной Европы были приняты жесткие стандарты, строго регламентирующие допустимую степень искажения тока нелинейного потребителя. В случае использования классических схем выпрямителей с фазовым регулированием это требует применения у них входных LC-фильтров, ослабляющих высшие гармоники входных токов выпрямителей до допустимых значений. В ответственных случаях применяют активные фильтры, компенсирующие искажения входного тока выпрямителя (см. часть 2 пособия).
Другой путь улучшения электромагнитной совместимости выпрямителей с питающей сетью дала сама силовая электроника. Появление широкой гаммы доступных по цене вентилей с полным управлением (транзисторы, запираемые тиристоры), близких по свойствам к идеальным ключам, позволило дать новые технические решения для выпрямителей с опережающим фазовым регулированием и с широтноимпульсным регулированием параметров преобразуемой энергии, оказавшиеся особенно конструктивными. Идеи этих новых подходов рассмотрены в разделе 3.11. Эти инновации сейчас интенсивно развиваются как в направлении схемотехники, так и в направлении совершенствования алгоритмов управления, конечная цель их – энергосбереже-
193
ние. Здесь есть большой простор для творчества и бакалавров, и магистрантов, и инженеров, и аспирантов, и докторантов.
ЛИТЕРАТУРА
Самостоянье человека – Залог величия его ...
А.С. Пушкин
1.Каганов И.Л. Промышленная электроника (общий курс). – М.:
ВШ, 1968.–559 с.
2.Забродин Ю.С. Промышленная электроника. – М.: ВШ, 1982. –
496 с.
3.Руденко В.С., Сенько В.И., Трифонюк В. В. Основы промышлен-
ной электроники. – Киев: Вища школа, 1985. – 450 с.
4.Горбачев Г.Н., Чаплыгин Е.Е. Промышленная электроника. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 320 с.
5.Розанов Ю.К. Основы силовой электроники. – М.: Энергоатом-
издат, 1992. – 296 с.
6.Немцев Г.А., Ефремов Л.Г. Энергетическая электроника. – М.: Пресс-сервис, 1994. – 320 с.
7.Грабовецкий Г. В. Промэлектроника: Конспект лекций для студентов ЭМФ / НЭТИ. – Новосибирск, 1958.–87с.
8.Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи. Ч.3. – М.:
ГЭИ, 1956. – 528 с.
9.Размадзе Ш.М. Преобразовательные схемы и системы. – М.:
ВШ, 1967. – 527 с.
10.Чиженко И.М., Руденко В.С., Сенько В.И. Основы преобразова-
тельной техники. – М.: ВШ, 1974. – 430 с.
11.Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Преобразовательная техника. – Киев: Вища школа, – 1978. – 424 с.
12.Руденко В.С., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразова-
тельной техники. – М.: ВШ, 1980. – 424 с.
13.Справочник по преобразовательной технике. – Киев: Техника, 1978. – 447 с.
14.Силовая электроника. Примеры и расчеты. – М.: Энергоиздат, 1982. – 384 с.
15.Энергетическая электроника: Справочное пособие. – М.: Энергоатомиздат, 1987. – 464 с.
194
16.Зиновьев Г.С. Основы преобразовательной техники. Ч.1. Системы управления вентильными преобразователями / НЭТИ.– Новоси-
бирск, 1971. – 102 с.
17.Зиновьев Г.С. Основы преобразовательной техники. Ч.2. Выпрямители с улучшенным коэффициентом мощности / НЭТИ.– Ново-
сибирск, 1971. – 79 с.
18.Зиновьев Г.С. Основы преобразовательной техники. Ч.3. Методы анализа установившихся и переходных процессов в вентильных преобразователях / НЭТИ. – Новосибирск:, 1975. – 91 с.
19.Зиновьев Г.С. Основы преобразовательной техники. Ч.4. Опыт системного подхода к проектированию вентильных преобразователей / НЭТИ.– Новосибирск:, 1981. – 115 с.
20.Зиновьев Г.С. Электромагнитная совместимость устройств силовой электроники. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1998. – 90 с.
21.Зиновьев Г.С. Прямые методы расчета энергетических показателей вентильных преобразователей. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 1990. – 220 с.
22.Гнатенко М.А., Зиновьев Г.С. Силовая электроника. Ч.1: Методическое руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-
во НГТУ, 1998. – 21 с.
23.Зиновьев Г.С., Макаревич А.Ю., Попов В.И. Силовая электрони-
ка. Ч.2: Методическое руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 31 с.
24.Васильковский А.И., Зиновьев Г.С. Силовая электроника. Ч.3:
Методическое руководство к лабораторным работам. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 1999. – 35 с. (в печати).
25.Горбань С.Н., Даниленко Д.В., Обухов А.Е., Зиновьев Г.С.
Удельные энергетические и массогабаритные показатели элементов силовых схем вентильных преобразователей: Учебно-справочное по-
собие. – Бердск: Copy Center, 1996. – 58 с.
26.Попов В.И. Преобразовательная техника: Методическое руководство к лабораторным работам / НЭТИ. – Новосибирск:, 1980. – 40 с.
27.Попов В.И. Преобразовательная техника. Методическое пособие по курсовому проектированию / НЭТИ. – Новосибирск:, 1980. – 35 с.
28.Иванцов В.В. Преобразовательная техника: Методические указания по применению ЭЦВМ при курсовом проектировании / НЭТИ. – Новосибирск:, 1987. – 33 с.
195