Здесь последовательно по диаграммам представлены:
•напряжение и ток на выходе ШИП при Lн = ∞;
•напряжение на индуктивности нагрузки (фильтра);
•ток через транзистор Т1 и напряжение на нем;
•ток через диод D1 и напряжение на нем.
Работа вентилей в ШИП имеет следующие особенности:
•ничемнеограниченныескоростинарастания(скачки) токовввентилях;
•ничем не ограниченные скорости нарастания прямого напряжения на вентилях;
•отсутствие на управляемых вентилях обратного напряжения.
Первые две особенности определяют высокие динамические потери мощности в вентилях, так как реальные вентили характеризуются конечными временами включения и выключения, что приводит к выделению пиковой мощности потерь в этих процессах. Последняя особенность подтверждает невозможность выполнения ШИП на вентилях с неполным управлением.
Чтобы изменять направление (реверс) тока в нагрузке, необходимо дополнить схему простого ШИП на рис. 1.1.2,а вторым простым ШИП (Т2, D2), включенным встречно-параллельно нагрузке, как показано на рис. 1.1.4,а. Такой преобразователь будем называть реверсивным по току ШИП.
При этом, если нагрузкой является противоЭДС (например, якорной цепи машины постоянного тока), то возможен ее генераторный режим (отдача, а не потребление энергии). Ток обратного направления в противоЭДС будет протекать через транзистор Т2 при его включении и через диод D2 при выключенном транзисторе Т2, передавая энергию из противоЭДС выходной цепи в источник входного напряжения. Внешние характеристики такого ШИП уже будут располагаться в двух квадрантах, как показано на рис. 1.1.4,б.
|
|
а |
б |
|
Рис. 1.1.4 |
Схема ШИП на рис. 1.1.5,а |
обеспечивает двухполярную модуляцию |
спассивнымформированиемотрицательногоимпульсанапряжениянанагрузке. Действительно, при выключении транзистора Т1 протекание тока в нагрузке, содержащей индуктивность, обеспечивается естественным включением диода D1 за счет ЭДС самоиндукции индуктивности нагрузки, стремящейся поддержать прежнее направление протекания тока в нагрузке до следую-
щего включения транзистора Т1.
12
|
|
|
а |
б |
в |
Рис. 1.1.5
На рис. 1.1.5,б показана схема ШИП, образованного встречно-парал- лельным включением по выходу двух ячеек ШИП, выполненных по схеме рис. 1.1.5,а. Здесь активно формируется импульс напряжения отрицательной полярности на нагрузке, так как в случае спада до нуля тока нагрузки, протекающего через диод D1 на интервале выключения транзистора Т1, включается транзистор Т2, сохраняющий тот же отрицательный потенциал на нагрузке до очередного включения транзистора Т1. Такая схема ШИП обеспечивает реверс напряжения на нагрузке, тока в нагрузке. Это означает, что внешние характеристики такого ШИП будут расположены во всех четырех квадрантах, как показано на рис. 1.1.5,в. Получился универсальный источник постоянного напряжения по выходу, дающий двухполярное выходное напряжение ШИП, но требующий наличия средней точки у источника входного напряжения. Такой преобразователь будем называть реверсивным ШИП по полумостовой схеме.
Наконец, схемы ШИП на рис. 1.1.6,а,б являются универсальными по способам широтно-импульсной модуляции. Однополярная модуляция в схеме на рис. 1.1.6,а реализуется за счет включения на интервале паузы соответствующего транзистора Т3 или Т4, выполняющего функции нулевых вентилей при любом направлении тока в нагрузке. Любая полярность импульса напряжения на выходе ШИП по мостовой схеме рис. 1.1.6,б достигается включением вентилей соответствующей диагонали моста (Т2, Т3 или Т1, Т4), а нулевая пауза
ввыходном напряжении – включением вентилей одной группы (катодной Т1,
Т3 или анодной Т2, Т4). Это схемы реверсивных ШИП по полумостовой схеме с нулевыми вентилями – первая и по мостовой схеме – вторая. Обе схемы имеют четырехквадрантные внешние характеристики.
Последнее обстоятельство, обеспечивающее получение в нагрузке любых четырех сочетаний полярностей напряжения и тока, позволяет формировать
вней и чисто переменный ток, рассматривая его как периодически реверсируемый постоянный (однонаправленный) ток. Поэтому схемы на рис. 1.1.5,б, 1-1-6 являются и преобразователями постоянного тока в переменный, которые
называются автономными инверторами напряжения и рассматриваются в этом качестве в главе 2.
13
|
|
а |
б |
Рис. 1.1.6
Электромагнитные параметры элементов ШИП через заданные средние значения выходного напряжения и тока ШИП можно рассчитать с учетом простой формы временных диаграмм мгновенных значений напряжений и токов, построенных для простейшей схемы ШИП на рис. 1.1.3.
Среднее значение тока транзистора, используя понятие скважности (см. параграф 2.1 первой части):
Iт = Iнtи* .
Действующее значение тока транзистора
Iт.д = Iн
tи* .
Максимальное значение тока транзистора Iн.
Максимальная величина прямого напряжения транзистора (обратного напряжения диода)
Uв max =Uвх .
Среднее значение тока нулевого вентиля
ID = Iн(1 −tи* ).
Действующее значение тока нулевого вентиля
ID.д = Iн
1 −tи* .
Установленные мощности транзистора (при tи* → 0 ) и диода (при tи* →1)
Sт* = SD* =UвхIн / Pн =1.
14
Относительное содержание действующего значения k-й высшей гармоники в спектре выходного напряжения ШИП
|
|
|
|
|
|
|
|
t |
* |
|
|
|
Uш.(k ) |
|
1 1 |
4 |
tи* / 2 |
1 |
sin kωт |
|
и |
|
|
Uш* .(k ) = |
= |
2 2 2 = |
|||||||||
Uн |
Uн Tт |
2 |
∫ Uвх cos kωтt* = |
|
|
||||||
|
|
0 |
tи* Tт kωт |
(1.1.3) |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
t*
=2 2 sin kωт 2и .
πktи*
Такой же относительный состав гармоник будет у входного тока ШИП. Тогда интегральные коэффициенты гармоник выходного напряжения
q-го порядка
|
|
|
|
|
|
|
t* 2 |
|
|
|
|
|
|
|
∞ sin kωт |
и |
|
2 2 |
|
||
|
|
(q) |
|
2 |
|
|||||
|
|
= |
|
|
|
|
* . |
(1.1.4) |
||
|
|
|
|
|||||||
K Г |
∑ |
kk |
q |
|
|
|||||
|
|
|
|
k =1 |
|
|
|
πtи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИП ПРИ РЕАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРАХ ЭЛЕМЕНТОВ
На отличие реальных характеристик ШИП от характеристик, полученных при идеальных элементах, влияют:
–конечность значения индуктивности (фильтра) цепи нагрузки Lн;
–конечность времени переключения вентилей, заметная при высоких частотах коммуникации;
–конечное значение внутреннего сопротивления источника входного напряжения.
Проанализируем влияние указанных реальных параметров элементов ШИП на их основные характеристики.
От величины индуктивности в цепи нагрузки зависят качество выходного тока ШИП в режиме непрерывного тока и граница зоны прерывистого тока нагрузки, в которой существенно искажаются внешние и регулировочные характеристики ШИП, как и у управляемого выпрямителя в режиме прерывистого тока (см. главу 3.2 части 1). Оценим эти два последствия влияния конечного значения индуктивности в цепи нагрузки.
Качество выходного тока ШИП в непрерывном режиме. Найдем ко-
эффициент гармоник выходного тока ШИП, определяющий дополнительные потери активной мощности в якоре машины постоянного тока, которая питается от ШИП при необходимости регулирования ее скорости. Поскольку вся переменная составляющая выходного напряжения ШИП выделяется на ин-
15
дуктивности цепи нагрузки, как показано на рис. 1.1.3, запишем дифференциальное уравнение в методе АДУ2 для высших гармоник тока нагрузки:
Lн didнt.вг = uш.вг .
После его алгебраизации получим
Iн.вг = 1 Uш.вг = ωUн Kг
Lн тLн
и коэффициент гармоник тока нагрузки
K |
|
= |
Iн.вг |
= |
Uн |
|
|
K |
г |
= |
Rн |
|
|
|
. |
(1.1.5) |
|
|
|
K |
|||||||||||||
|
Iн |
|
|
|
|
|
||||||||||
|
г.т |
|
|
Iн ωтL |
ωтL г |
|
|
|||||||||
Последнее равенство записано с учетом эквивалентности замены противоЭДС соответствующим активным сопротивлением, что допустимо при малых пульсациях выходного тока (см. формулу (3.2.11) части 1).
Таким образом, как и у выпрямителя (см. формулу (2.3.17) части 1), качество выходного тока у ШИП зависит от интегрального коэффициента гармоник напряжения первого порядка.
Если же ШИП используется как источник питания радиоэлектронной аппаратуры, то на выходе ШИП включается LC-фильтр и расчетная схема качества напряжения на выходе фильтра будет иметь вид, показанный на рис. 1.5.1 части 1. Рассчитанное там по (1.5.36) действующее значение высших гармоник тока нагрузки при умножении на R дает действующее значение высших гармоник напряжения на нагрузке
U |
|
= |
Uн |
|
|
(2) |
, |
(1.1.6) |
|
K |
|||||||
|
LCωт |
|||||||
|
вг |
|
|
г |
|
|
||
т.е. в случае фильтра второго порядка определяется теперь интегральным коэффициентом гармоник напряжения ШИП второго порядка. В общем случае фильтра порядок интегрального коэффициента гармоник напряжения в решении равен разности порядков левой и правой частей дифференциального уравнения.
Граница зоны прерывистых токов ШИП. Границу зоны прерывистых токов на внешних характеристиках ШИП можно определить, если найти среднее значение предельно-непрерывного тока нагрузки. При нагрузке на противоЭДС вся пульсация выходного напряжения ШИП выделяется на индуктивности фильтра нагрузки Lн, порождая в ней линейно изменяющийся ток, среднее значение Iн.кр которого равно половине его амплитуды, как показано на рис. 1.1.7.
16