Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 02:29, курсовая работа
В электронной технике выделяют силовую и информационную электронику. Силовая электроника первоначально возникла как область техники, связанная преимущественно с преобразованием различных видов электроэнергии на основе использования электронных приборов. В дальнейшем достижения в области полупроводниковых технологий позволили значительно расширить функциональные возможности силовых электронных устройств и соответственно области их применения.
Введение________________________________________________03
Преобразователи частоты__________________________________04
Преобразователь частоты с непосредственной связью__________05
Расчет параметров элементов и их выбор ____________________06
Выбор силового трансформатора____________________________07
Схема замещения одной фазы силового
трансформатора и ее параметры____________________________08
Выбор тиристоров_________________________________________09
Расчет потерь мощности в управляемых вентилях______________10
Определение предельного тока через полупроводниковую
структуру прибора для установившихся режимов работы________11
Допустимая мощность потерь в вентиле_______________________12
Определение углов коммутации вентилей_____________________13
Уточнение коэффициента трансформации с учетом
падения напряжения на элементах силовой схемы_____________14
Приведение сетевого напряжения к вентильной
стороне трансформатора___________________________________15
Защита тиристоров от перенапряжений_______________________16
Определение индуктивности уравнительного реактора__________17
Определение ударного тока при внешнем коротком замыкании___18
Выбор средств автоматической защиты от аварийных токов______19
Основные требования к схемам управления
тиристорными преобразователями__________________________20
Список литературы________________________________________21
Введение______________________
Преобразователи
частоты_______________________
Преобразователь частоты с непосредственной связью__________05
Расчет параметров элементов и их выбор ____________________06
Выбор силового
трансформатора________________
Схема замещения одной фазы силового
трансформатора
и ее параметры________________
Выбор тиристоров____________________
Расчет потерь
мощности в управляемых вентилях________
Определение предельного тока через полупроводниковую
структуру
прибора для установившихся
Допустимая
мощность потерь в вентиле_____________________
Определение
углов коммутации вентилей_____________________
Уточнение коэффициента трансформации с учетом
падения
напряжения на элементах
Приведение сетевого напряжения к вентильной
стороне
трансформатора________________
Защита
тиристоров от перенапряжений__
Определение индуктивности уравнительного реактора__________17
Определение ударного тока при внешнем коротком замыкании___18
Выбор средств автоматической защиты от аварийных токов______19
Основные требования к схемам управления
тиристорными
преобразователями_____________
Список литературы_____________
В электронной технике
Устройства
современной силовой
Информационная электроника преимущественно используется для управления информационными процессами. В частности, устройства информационной электроники являются основой схем управления и регулирования различными объектами, в том числе и аппаратами силовой электроники.
Электроэнергия используется в
разных формах: в виде переменного
тока с частотой 50 Гц, в виде
постоянного тока (свыше 20% всей
вырабатываемой электроэнергии)
Разнообразие в видах
Основными элементами силовой
электроники, ставшими базой
Инвертирование – это
Инверторы, работающие от
Инверторы, работающие от
В зависимости от характера
нагрузки такие
Выходной сигнал инвертора
Различают следующие
Преобразователь частоты с промежуточным звеном постоянного тока.
Переменное напряжение
Рис. 1 Структурная схема преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока.
Преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока позволяют регулировать выходную частоту с помощью системы управляющего инвертора (СУИ) в широком диапазоне как вверх, так и вниз от частоты питающей сети.
Недостатком преобразователей
Вентильная часть НПЧ содержит 2m2 вентильных групп, где m2 – число фаз на выходе преобразователя. Преобразователь частоты с m2-фазным выходом состоит из m2 преобразователей с однофазным выходом, работающих со сдвигом 2p/m2 выходной частоты.
В конкретных установках структурная схема непосредственного преобразователя частоты может отличатся от описанной, в часности используется безтрансформаторное подключение преобразователя к сети, а вместо сигналов uf и uu на вход фазосмещающего устройства могут быть поданы сигнал задания по току и сигналы обратной связи по выходным параметрам преобразователя. Эти отличия на характер электромагнитных процессов в преобразователе существенно не влияют.
Преобразователи частоты с непосредственной связью могут выполняться с естественной и принудительной коммутацией.
Рис.3. Трехфазно-однофазный преобразователь частоты с непосредственной связью.
На рис.3 показана схема трехфазно-однофазного преобразователя частоты с непосредственной связью. Преобразователь состоит из двух трехфазных схем выпрямления, первая из которых присоединена к фазам трансформатора анодами тиристоров VS1 – VS3 (гр.I), а вторая – катодами тиристоров VS4 – VS6(гр.II).
Положительный полупериод
Открывая поочередно вентили групп I и II, получаем на выходе переменное напряжение с частотой f2. При активной нагрузке выходное напряжение на ней равняется:
m1 – число фаз первичной сети.
a - угол регулирования выпрямителя.
n=0, 1, 2, 3…
Частота f2 регулируется дискретно. Для плавного регулирования частоты преобразователя необходимо вводить паузу tп. включением и выключением I и II групп тиристоров. Длительность паузы должна быть не меньше времени запирающих свойств вентилей (tп tо). При активно-индуктивной нагрузке длительность паузы определяется временем спадания до нуля тока вентиля, проводившего ток в момент прекращения подачи импульсов на управляющую группу. Тогда выходная частота будет:
jп – пауза.
При работе НПЧ на активно-
Недостатком
НПЧ является низкий коэффициент
мощности при регулировании выходного
напряжения вследствие изменения угла
регулирования и
Для выбора
элементов схемы выпрямителя
определим мощность, которую необходимо
получить на нагрузке. По условию
необходимо регулировать
Так
как схема относится к
Для выбора основных элементов силовой схемы (трансформатора, тиристоров) управляемого выпрямителя воспользуемся расчетными соотношениями (таб. 1).
Таблица 1.
Расчетные соотношения для условно-шестифазной схемы выпрямления.
Примечание: величины
в скобках для
идеального выпрямителя
без потерь.
По таблице 1 определяем расчетную габаритную мощность трансформатора.
Sтр. =1,41 Рd =1,41*10кВА=14,6 кВА.