Материал: s_electro

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

Кроме того, они еще заметно зависят от степени близости частоты выходного напряжения преобразователя от частоты напряжения питающей сети.

Внешние характеристики. Разрывной характер входного тока рассматриваемого непосредственного преобразователя частоты требует, как уже отмечалось, наличия входного LC-фильтра, как и в регуляторах переменного напряжения с ШИР (см. раздел 3.4.2). В этом случае при идеальных вентилях преобразователя частоты его внешняя характеристика будет определяться внешней характеристикой входного LC-фильтра. Ее расчет был сделан и получено уравнение (3.4.8). Входящие в это уравнение параметры Rвх, Lвх должны быть определены для преобразователя частоты по той же методике.

4.3.НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЧАСТОТЫ

СКОЭФФИЦИЕНТОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

ПО НАПРЯЖЕНИЮ БОЛЬШЕ ЕДИНИЦЫ (ПОВЫШАЮЩИЕ ЦИКЛОКОНВЕРТОРЫ)

Концепция получения управляемого коэффициента преобразования по напряжению больше единицы в циклоконверторах аналогична рассмотренной в разделе 3.3.5 концепции повышения коэффициента преобразования в регуляторах переменного напряжения. Функционально повышающе-понижающий циклоконвертор является специфическим объединением непосредственного преобразователя частоты на вентилях с полным управлением с циклическим методом формирования кривой выходного напряжения (см. раздел 4.2) и повы- шающе-понижающего регулятора переменного напряжения. Схема такого циклоконвертора трехфазного напряжения в однофазное по нулевой схеме показана на рис. 4.3.1. Ключи К1-К3 работают в режиме ключей непосредственного преобразователя частоты с циклическим управлением и широтно-импуль- сным регулированием. На рис. 4.3.2 показаны импульсы управления этими ключами под временными диаграммами входных напряжений и тока одной из фаз.

K1

 

K2

K4

 

 

 

 

 

K3

 

 

UA UB UC

L

C

RН

Рис. 4.3.1

140

Здесь же ниже показаны импульсы управления ключом К4, как бы дополняющие по длительности импульсы ключей К1-К3 до такта Тт. На последней диаграмме приведена форма тока накопительного дросселя L и напряжения на накопительном конденсаторе С.

Таким образом, энергия тока накопительного дросселя L циклоконвертора передается «порциями» через ключ К4 в накопительный конденсатор С, обеспечивая при определенных сочетаниях параметров повышение выходного напряжения по сравнению с входным, как в повышающе-понижающем регуляторе переменного напряжения.

Входной ток трехфазно-однофазного циклоконвертора, как видно из временной диаграммы, не только является импульсным, но и содержит субгармонику, порождаемую низкой частотой выходного тока. Но эта субгармоника во входном токе может быть исключена в трехфазно-трехфазном повышающепонижающем циклоконверторе, получаемом при объединении трех трехфаз- но-однофазных циклоконверторов, изображенных на рис. 4.3.1. Схема такого преобразователя представлена на рис. 4.3.3. Ключи циклоконвертора К1-К3 в каждой фазе рис. 4.3.1 выполнены по схеме рис. 3.4.3,в, а ключи К4 – встречно-параллельным соединением транзисторов и диодов, с использованием свойства связности трехфазной нагрузки без нулевого провода. Для получения синусоидального тока в питающей сети из импульсного входного тока циклоконвертора включен входной LC-фильтр.

iA

uA uB uC

K1

K2

K3

K4

iL uC

Рис. 4.3.2

141

A

K1

 

B

 

K2

 

C

 

K3

ZA

 

 

 

ZB

ZC

Рис. 4.3.3

Подобным же образом можно получить повышающе-понижающий циклоконвертор на основе объединения циклоконвертора с циклическим управлением и повышающе-понижающего регулятора переменного напряжения на базе схемы Кука (см. рис. 3.5.3). Но если в этом регуляторе переменного напряжения его входной ток непрерывен, то в образуемом на его основе повы- шающе-понижающем циклоконверторе, показанном на рис. 4.3.4, входной ток станет импульсным, так как непрерывный входной ток регулятора будет «роздан» ключами циклоконвертора по фазам входного напряжения в виде импульсных токов. Значит, и в этом случае потребуется входной LC-фильтр для обеспечения синусоидального тока в фазах источника питания.

UA

K1

L

C

L2

 

 

UB

 

 

K2

 

 

 

 

 

UC

K4

K5

C2

R

 

K3

Н

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.3.4

 

 

 

Тем не менее можно построить повышающе-понижающий циклоконвертор в интеграции с регулятором на базе схемы Кука, если накопительный дроссель L в схеме рис. 4.3.4 расщепить на три и вынести в фазы входного напряжения, при этом сам циклоконвертор выполнить не по нулевой, а по

142

трехфазной мостовой схеме, как показано на рис. 4.3.5, причем ключи циклоконвертора К1-К6 реализовать по схеме рис. 3.4.3,в.

РИС. 4.3.5

Если учесть, что ключи К1-К6 могут проводить ток в любом направлении, то по сути мост на ключах К1-К6 эквивалентен встречно-параллельному включению двух трехфазных мостовых схем на вентилях с односторонней проводимостью. Тогда напряжение на выходе моста на ключах К1-К6 может иметь любую из двух полярностей в зависимости от того, какими транзисторами ключей (например, Т1 и Т1’ в ключе К1) и когда ими управлять. Таким образом, ключи К1-К6 как бы делают возможным питание такого преобразователя от трехфазной сети переменного напряжения, а не от постоянного напряжения. При этом на первом интервале такта преобразования, как и прежде (см. раздел 1.2.2), должны происходить запасение энергии в накопительных индуктивностях L в цепи трехфазного переменного тока и одновременно обеспечиваться питание выходной цепи от накопительной емкости С. Это выполняется включением на первом интервале всех ключей К1-К6 моста, что приводит к соединению накопительных дросселей в звезду, и подключением конденсатора С к выходной цепи.

На втором интервале такта остаются включенными только три ключа моста ключей К1-К6, а именно те из ключей, которые обеспечивают протекание тока в накопительных индуктивностях в прежних направлениях и заданную полярность выходного напряжения моста. При этом включается и ключ К7, что приводит к передаче энергии из накопительных дросселей L в накопительный конденсатор С и одновременно питание нагрузки от энергии реактивных элементов выходного LфCф-фильтра.

Как было установлено в разделе 1.2.2, уровень выходного напряжения регулятора Кука зависит от относительной длительности первого интервала такта, причем достаточно линейно до уровня относительной длительности

143

около 0,7. Тогда если модулировать указанную относительную длительность по синусоидальному закону с учетом возможности смены знака выходного напряжения моста ключей К1-К6, а значит, и преобразователя, то можно сформировать на выходе преобразователя синусоидальное напряжение с заданной амплитудой и частотой.

Особенность данного непосредственного преобразователя частоты заключается в том, что его входной ток будет синусоидальным (без входного LC-фильтра) и может устанавливаться в фазе с питающим напряжением. Таким свойством не обладает никакой другой непосредственный преобразователь частоты из рассмотренных.

Вопросы к главе 4

1.1.Какие основные свойства у непосредственных преобразователей частоты (НПЧ)?

1.2.Какие известны типы непосредственных преобразователей частоты?

1.3.Какое условие согласования углов регулирования вентильными комплектами в НПЧ на тиристорах?

1.4.Каково предельное значение частоты выходного напряжения в НПЧ на тиристорах при полной модуляции?

1.5.Чем определяется предельное значение частоты выходного напряжения в НПЧ на транзисторах?

1.6.От каких параметров повышающе-понижающих НПЧ зависит предельное значение коэффициента преобразования по напряжению?

1.7.В каком типе НПЧ возможен практически синусоидальный входной ток, совпадающий по фазе с входным напряжением?

2.8.Что определяет коммутационная матрица выходных напряжений

НПЧ?

2.9.Что определяет коммутационная матрица входных токов НПЧ?

2.10.Как связаны коммутационные матрицы выходных напряжений и входных токов НПЧ?

2.11.Какая особенность у внешних характеристик НПЧ на тиристорах?

2.12.Какие особенности у входных энергетических характеристик НПЧ на тиристорах?

144

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