Материал: s_electro

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

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

Источник: https://studfile.net/preview/13523282/