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
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
Следовательно, подставив
Определим типовую мощность
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
Итак, определим индуктивность LУР:
К аномальному режиму работы
преобразователя относят
Полупроводниковые вентили
Выполним защиту силовых
Находим амплитуду базового
U2m , ф – амплитуда фазного напряжения при холостом ходе;
Х2к и r2к – 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.:
величину определяем по графику на рис.(6 – б). При сtg φк = 1,052 → =3·10 –3. Тогда
I2t=I2Km*(
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
Выбираем предохранитель ПП57 – 3727 с параметрами:
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.
Работоспособность
В тиристорных
На стороне переменного тока
устанавливаем выключатель
Для
корректной работы
Принцип работы СИФУ
Рис.8.
Здесь 1 канал СИФУ служит для тиристоров выпрямительной и инверторной групп фазы А.
В качестве сравнивающих
Генератор пилообразного линейно нарастающего напряжения строится на базе сдвоенного операционного усилителя КР574УД2А.
Для синхронизации СИФУ с сетью используется следующий усилитель:
Зададим
ток через делитель 10 мА. Суммарное
сопротивление делителя R1+R2=
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.
Расчитаем мощность, выделяемую на одном вентиле:
DPВ1=DU*IВ=+
rдин.*I2В=1,1*33,3+3,7*10-3*55
Тогда потери мощности на вентилях всех групп равны
ΔРВ = 2m*ΔPB1 = 2*3*47,823 =286,935 Вт.
Расчитаем мощность потерь в реакторе:
Мощность потерь в
DPТР=РХХ+(SТР/SГАБ)2*РКЗ=140+(
Расчет КПД трансформатора:
h=Pd/(Pd+ΔРВ+DPР+DPТР)=10000/(
Температура перехода тиристора.
Rth=RП-К+RК-О+RО-С=0,24+0,2+3,
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.
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.
Схемы управления тиристорными
преобразователями – это
Перечислим основные функции, выполняемые схемой управления: