Главная Случайная страница


Полезное:

Как сделать разговор полезным и приятным Как сделать объемную звезду своими руками Как сделать то, что делать не хочется? Как сделать погремушку Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами Как сделать идею коммерческой Как сделать хорошую растяжку ног? Как сделать наш разум здоровым? Как сделать, чтобы люди обманывали меньше Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили? Как сделать лучше себе и другим людям Как сделать свидание интересным?


Категории:

АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника






Краткие теоретические сведения. Процесс преобразования энергии постоянного тока в энергию переменного тока называют инвертированием





 

Процесс преобразования энергии постоянного тока в энергию переменного тока называют инвертированием. Ведомые сетью инверторы осуществляют такое преобразование с передачей энергии в сеть переменного тока. Схема однофазного ведомого инвертора с выводом нулевой точки приведена на рисунке 11.

 

Рисунок 11 – Схема однофазного ведомого инвертора с нулевым выводом

 

Из сравнения рисунков 10 и 11 видно, что инверторы, ведомые сетью (зависимые инверторы) выполняют по тем же схемам, что и управляемые выпрямители. Различие заключается только в том, что вместо нагрузочного сопротивления, в инверторе включена машина постоянного тока - М. Машина постоянного тока, работающая в генераторном режиме, является источником инвертируемой энергии Еd, в инверторе. Поэтому одна и та же вентильная схема может работать в выпрямительном или в инверторном режиме.

Основное отличие, в указанных режимах работы схемы, заключается в направлении потока энергии. В выпрямительном режиме энергия из сети переменного тока поступает в сеть постоянного тока (машина постоянного тока – М, работает при этом в режиме двигателя). При работе схемы в инверторном режиме машина постоянного тока является генератором энергии, а сеть переменного тока – ее потребителем. Генераторному режиму работы машины постоянного тока будет отвечать полярность напряжения Еd, обратная режиму выпрямления.

Укажем основные условия перевода схемы из выпрямительного режима в инверторный режим:

- изменить полярность подключения машины М к цепи постоянного тока;

- среднее напряжения инвертора Ud имеет полярность противоположную режиму выпрямления. Поэтому второе условие перевода схемы в инверторный режим – обеспечить протекание тока через тиристоры преимущественно при отрицательной полярности вторичных напряжений трансформатора;

- отпирать тиристор, вступающий в работу, с углом опережения .

Для указанного способа перевода выпрямителя в режим инвертирования

сохраняется прежнее направление тока ιd в схеме и изменяется полярность постоянного напряжения Ud.

Приведем основные расчетные соотношения для однофазного ведомого инвертора. Обозначения величин в расчетных формулах, в основном, аналогичны обозначениям для управляемого выпрямителя. Новые обозначения будут снабжены дополнительными пояснениями.

Ток инвертора Id, А, определяется соотношением

 

Id = , (52)

где - угол опережения инвертора; γ – угол коммутации; ха – реактивное сопротивление, учитывающее индуктивности рассеяния обмоток трансформатора и индуктивности питающей сети.

Максимальное значение инвертируемого тока

Idmax = , (53)

где cos min - угол, определяющий длительность действия обратного напряжения на тиристоре схемы, равный

 

min = 360º·tв· f с, (54)

 

tв – время выключения тиристора,

f с- частота сети.

Для устойчивой работы инвертора угол = - γ не должен быть меньше угла min. При неизменных значениях угла опережения и напряжения U2 увеличение инвертируемого тока приводит к уменьшению угла за счет увеличения угла коммутации γ. Поэтому критерием выбора угла опережения является обеспечение необходимого угла min при максимально допустимом токе

= arccos . (55)

Без учета коммутационных процессов и активных сопротивлений в цепи источника питания, ЭДС генератора Еd полностью уравновешивается средним значением напряжения Ud, т.е. Еd = Ud. Для напряжения инвертора (модуля напряжения) справедливо соотношение

Ud = или Ud = Ud0·cos , (56)

где Ud0 = 0,9 U2.

По уравнению (56) строится регулировочная характеристика инвертора. При этом необходимо учитывать полярность напряжения Ud на инверторе. Сравнение уравнений регулировочных характеристик (формулы 25 и 55) показывает, что с учетом соответствующего угла α или угла можно построить обобщенную (полную) регулировочную характеристику выпрямительно- инверторного преобразователя.

С учетом коммутационных процессов в схеме противо-ЭДС инвертора Ud, которая уравновешивает напряжение источника питания Еd, рассчитывают по формуле

Ud = Ed = Ud0 . (57)

Повышение ЭДС генератора в инверторном режиме ограничивается минимально допустимой величиной min. Поэтому величины Ed max и Ud max определяют с учетом min:

Ud max = Ed max = Ud0 . (58)

Уравнение входной характеристики имеет вид

Ud = Ed = Ud0·cos + . (59)

Следует обратить внимание на следующее: коммутационное падение напряжения в схеме инвертора приводит к тому, что увеличение инвертируемого тока Id обусловливает повышение напряжений Ud и Ed. В выпрямительном режиме связь между Ud и Id обратная.


Повышение тока Id сопровождается увеличением угла коммутации γ, что вызывает уменьшение угла . Предельные значения тока Idmax, при разных значениях угла находят из точек пересечения входных характеристик инвертора с его ограничительной характеристикой.

Уравнение ограничительной характеристики

Ed max = Ud max = Ud0 cos min - . (60)

Коэффициент мощности ведомого инвертора определяется таким же соотношением, как и для выпрямителя, т.е.

 

λ = k· cos φ,

 

где k –коэффициент искажения, имеет тот же смысл и значение что и в формуле (51);

cos φ = cos ( + ). (61)

Для увеличения значения cos φ инвертор должен работать при наименьшем угле опережения βmin, равном

 

βmin = min + γmax. (62)

 

Следовательно, наибольшее значение коэффициента мощности равно

 

cos φ = cos ( min + γmax /2). (63)

 

Полученные соотношения используют при расчете схемы преобразователя, работающего в инверторном режиме. Заданными величинами обычно являются максимальные значения инвертируемого напряжения, Еd max, и тока, Id max, а также напряжение приемной сети U1 или другие параметры, позволяющие определить искомые величины.

 







Date: 2015-06-07; view: 689; Нарушение авторских прав



mydocx.ru - 2015-2024 year. (0.01 sec.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав - Пожаловаться на публикацию