Преобразователи частоты

Автор: Пользователь скрыл имя, 06 Мая 2012 в 02:29, курсовая работа

Краткое описание

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.

Оглавление

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

Файлы: 1 файл

Преобразователи частоты.DOC

— 844.50 Кб (Скачать)

Определение индуктивности уравнительного реактора.

     В данной схеме преобразователя будем использовать два однофазных уравнительных реактора. Требуемая индуктивность реактора может быть определена из выражения:

Lур=Кд*E2mф/(wс*Iур), где

     IУР – действующее значение статического уравнительного тока (обычно выбирается согласно условию IУР 0,1IH  ;

     E2m ф  – амплитуда вторичной э.д.с.;

     КД – коэффициент, характеризующий отношение действующего значения уравнительной э.д.с. к амплитуде вторичной э.д.с. (он зависит от схемы выпрямления, угла регулирования).

      Действующее значение напряжения на однофазном уравнительном реакторе

 В. 

     Следовательно, подставив значения, определяем 

, В

     Определим типовую мощность каждого  реактора. Для данной схемы ТП  она равна

SLур = 0,0286 Рd = 0.0286·10 · 103 = 0,286 кВА.

     Максимальный коэффициент КД для данной преобразовательной схемы равен КД = 0,4. Через каждый реактор протекает ток, равный IH=Id /2 = 50A.

     Примем величину действующего  значения статического уравнительного  тока, равной IУР = 0,1 IH = 0,1·50 =5 А.

Итак, определим  индуктивность LУР:

 
 
 
 
 

Определение ударного тока при  внешнем коротком замыкании.

     К аномальному режиму работы  преобразователя относят внешнее  короткое замыкание. Оно сопровождается возникновением сверхтоков и перенапряжений во всех силовых элементах, поэтому он является тяжелым аварийным режимом.

     Полупроводниковые вентили весьма  чувствительны к перегрузкам  по току, что связано с технологическими  особенностями их изготовления и эксплуатации. Поэтому необходимо в преобразователе установить специальную защиту силовых приборов.

     Выполним защиту силовых вентилей  данного выпрямителя в виде  плавких вставок. Для их выбора  найдем величину ударного тока  глухого внешнего к.з. и интеграл предельной нагрузки.

     Находим амплитуду базового тока  короткого замыкания 

, где

     U2m , ф  – амплитуда фазного напряжения при холостом ходе;

     Х и r – приведенные к вентильной стороне значения индуктивного сопротивления рассеяния трансформатора и его активное сопротивление.

     Подставив числовые значения, получим 

.

     Определяем величину ударного  тока  Iуд.

Рис . 7

     Амплитуда тока в тиристорах (а)  и интеграл предельной нагрузки (б) при внешнем к.з. тиристорного преобразователя

     Определяем  сtg φк:  

  .

     По рис .(6 – а) находим   i*уд = 0,8 . Тогда находим ударный ток глухого внешнего к.з.

     Находим интеграл предельной нагрузки при глухом внешнем к.з.:

   ,   где

величину  определяем по графику на рис.(6 – б). При сtg φк = 1,052  → =3·10 –3. Тогда

I2t=I2Km*(

)=1155,8062*3*10-3=4007,661 А2 ·с

     Выбранный тиристор ТО142–80 может  выдержать предельную нагрузку  в течение     10 мс, интеграл  предельной нагрузки прибора  равен  при температуре структуры 125˚С.

     Для защиты тиристора от токовой перегрузки применяем предохранитель с плавкой вставкой серии ПП57.

     Предохранители серии ПП57 предназначены  для защиты преобразовательных  агрегатов с силовыми кремниевыми  полупроводниковыми вентилями при  к.з. в цепях переменного или  пульсирующего тока частотой 50 и 60 Гц и в цепях постоянного тока. Его выбор осуществляется по номинальной величине действующего тока тиристора, по значению интеграла отключения (он должен быть меньше интеграла предельной нагрузки вентиля), по времени срабатывания.  Номинальный ток предохранителя должен быть больше, чем действующее значение протекающего через него в нормальном рабочем режиме тока.

     Выбираем предохранитель  ПП57 –  3727 с параметрами:

  • номинальный ток плавкой вставки Iн = 100 А ;
  • допустимый ток предохранителя при t = 45˚С   Iдоп. = 90 А (из условий допустимого нагрева контактных выводов не более 130˚С);
  • номинальные потери мощности плавкой вставки Рн = 13 Вт.

Находим величину сопротивления плавкой вставки:

     Определяем фактические потери мощности при их установке в данный преобразователь. Максимальное действующее значение рабочего тока тиристора   →Iд = 55А. Тогда потери мощности составят величину

Рп.ф. = Iд2 ·Rвст. =552*1,3*10 –3 =3,933 Вт.

     Тогда потери мощности на всех предохранителях составят величину

Рп.ф.е.=6* Рп.ф.=6*3,933=23,595 Вт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выбор средств автоматической защиты от аварийных  токов.

     Работоспособность полупроводниковых  приборов при аварийных режимах  восстанавливается с помощью защитных устройств, которые должны обладать максимальным быстродействием для ограничения амплитуды и длительности аварийного тока; иметь высокую надежность.

     В тиристорных преобразователях  различают следующие наиболее  характерные аварийные режимы: перегрузка по току и внешнее короткое замыкание; внутреннее короткое замыкание, вызванное пробоем вентиля; нарушение в системе управления.

     На  стороне переменного тока  устанавливаем выключатель А3711Б  на номинальный ток Iн = 160 А, номинальное напряжение Uн = 380 В. Уставка по току срабатывния электромагнитных расцепителей Iуст.=400 А. Выключатель рассчитан на предельно допустимый ток короткого замыкания – Imax = 36 кА. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проектирование  СИФУ.

     Для  корректной работы преобразователя необходимо, чтобы каждый тиристор открывался в определенный момент времени. Для подачи управляющего сигнала в нужный момент времени служит система импульсно-фазового управления (СИФУ). Углы управления a и b задаются уровнем управляющего сигнала, который может изменятся до Umax=10 В.

     Принцип работы СИФУ представлен  на рисунке.

Рис.8.

     Здесь  1 канал СИФУ служит для  тиристоров выпрямительной и  инверторной групп фазы А.

     В качестве сравнивающих элементов  возьмем компаратор К554СА3 со следующими  параметрами: Uп=5…15 В, Uвх.диф.max=13 В, Iвх=0,1 мкА, Кu=150000, Uсм.max=3 мВ, tзад=300 нс.

     Генератор пилообразного линейно нарастающего напряжения строится на базе сдвоенного операционного усилителя КР574УД2А.

     Для  синхронизации СИФУ с сетью  используется следующий усилитель:

Рис.9

    Зададим  ток через делитель 10 мА. Суммарное  сопротивление делителя R1+R2=226*1,1/0,01=24860 Ом.

     Зададим напряжкние на выходе  делителя 10 В. Тогда 

R2=10/0,01=1 кОм,

R1=24860-1000=23860 Ом.

     Угол сдвига фаз, вносимый конденсатором примем равным 1о. Найдем емкость конденсатора:

tgj=Ic1/Ic2=R2*wC1

C1= tgj/wR2=tg1/1000*314=56 пФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Повторный расчет.

  Расчитаем мощность, выделяемую на  одном вентиле:

DPВ1=DU*IВ=+ rдин.*I2В=1,1*33,3+3,7*10-3*552=47,823 Вт.

     Тогда  потери мощности на вентилях  всех групп равны 

ΔРВ = 2m*ΔPB1 = 2*3*47,823 =286,935 Вт.

     Расчитаем  мощность потерь в реакторе:

DPР=Id2max*RР+IУРmax*RР=

     Мощность потерь в трансформаторе:

DPТРХХ+(SТР/SГАБ)2КЗ=140+(14600/4866)2*550=5090 Вт.

     Расчет КПД трансформатора:

h=Pd/(Pd+ΔРВ+DPР+DPТР)=10000/(10000+287+     +5090)=  

Температура перехода тиристора.

Rth=RП-К+RК-О+RО-С=0,24+0,2+3,0= 0,74, где

Rth – общее  тепловое сопротивление,

RП-К – тепловое сопротивление перход-корпус,

RК-О – тепловое сопротивление корпус-охладитель,

RО-С – тепловое сопротивление охладитель-окр. среда.

Tп=tокр+DPВ1+ Rth=40+47,823+0,74=88,564 оС,

что ниже tmax=100 oC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ  НПЧ.

     Для  анализа схемы  воспользуемся   пакетом программ PSPICE. Схема принцииальная здесь выглядит следующим образом:

Рис.10.

Рис.11. Ток  на нагрузке

Рис.12. ток через  R-C цепь.

Рис.13. Ток на уравнительном  реакторе.

Рис.14. Напряжение на тиристоре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основные  требования к схемам управления тиристорными преобразователями.

     Схемы управления тиристорными  преобразователями – это устройства, выполняющие ряд функций по  обеспечению требуемого режима  работы преобразователя, вида  его энергетических и качественных  характеристик. Структура и принцип работы схемы управления зависят от реализуемого способа управления, вида задания сигнала управления, схемы исполнительных органов и др.

     Перечислим основные функции,  выполняемые схемой управления:

  1.      Формирование значений сигналов управления исполнительным органом в соответствии с заданным сигналом управления. Этот сигнал может быть представлен в виде аналоговой величины, либо цифрой в параллельном, последовательном, двоичном или унитарном коде.
  2.     Распределение по интервалу повторения сигналов управления тиристорными ключами в соответствии с реализуемым способом управления.
  3. Равномерное распределение сформированных сигналов управления по фазам с целью симметрирования нагрузки исполнительными органами на сеть.
  4.     Структурное преобразование значения сигнала регулирования с целью трансформации средних или действующих значений выходных параметров при необходимости согласования нагрузки с сетью.
  5.    Коррекция сигнала регулирования в соответствии со значениями сигналов обратной связи. Такая коррекция необходима при реализации управления преобразователем с обратной связью по возмущающему параметру (например, по изменению питающего напряжения, сопротивления нагрузки или иных аналогичных параметров), меняющему значение кванта энергии, подводимого к нагрузке. Использование обратной связи существенно улучшает качество управления тиристорными преобразователями, в особенности при инерционной нагрузке и наличии запаздываний в контуре регулирования вне цепи обратной связи по возмущению.
  6.   Линеаризация регулировочной характеристики тиристорного преобразователя с целью получения постоянного коэффициента передачи при использовании способов импульсного управления со ступенчато-нелинейными характеристиками.
  7.    Синхронизация сигналов управления с напряжением сети для обеспечения коммутации тиристоров с заданными значениями углов коммутации a и b.
  8. Формирование импульсных сигналов требуемой формы, амплитуды и длительности для надёжного управления тиристорными ключами исполнительных органов.

Информация о работе Преобразователи частоты