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 |