rдр , rтр — активное сопротивление дросселя и трансформатора, приведенное к вторичной обмотки, rтр r2 r1I
Наименьшему напряжению сети при максимальном токе нагрузки соответствует минимальный угол управления -αmin. Его выбирают на линейном участке регулировочной характеристики (20-30 град) –рис.3.1
Udαmin=Udmax.
Рис.3.1. Регулировочные характеристики многофазного управляемого выпрями-
теля
По регулировочной характеристике находится величина К1=Udα/Ud0, соответ-
ствующая наименьшему напряжению сети. Этот коэффициент используется для определения Ud0 min:
Ud0 min =Udmax/K1
Ud 0min |
|
U 2min m2 sin( |
|
2 |
). |
||
|
|
|
m2 |
Действующее значение напряжения вторичной обмотки трансформатора U2min при напряжении питающей сети U1min находят из выражения для Ud0:
Номинальное и максимальное значение напряжения вторичной обмотки трансформатора:
U2 |
U2min |
100, U2max U2 |
(100 2 ) |
||
100 |
1 |
100 |
|||
|
|
||||
|
|
|
|
||
Максимальный угол управления тиристорами, соответствует максимальному напряжению сети и минимальному току нагрузки. Его определяют по регулировочной характеристики для наибольшего значения U2
К 2 |
|
|
Ud min |
|
. |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|||
2U 2 max m2 sin( |
) |
|||||
|
|
|
||||
|
|
|
|
m2 |
||
Выбор тиристора осуществляется по величинам обратного напряжения, среднего и амплитудного тока.
6
При расчете фильтра можно использовать зависимости коэффициента пульсаций от угла регулирования управляемых выпрямителей с индуктивной нагрузкой :
|
U1m |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
2 |
|
||||
Kп |
|
|
|
|
1 m |
tg |
|
( ) |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Ud |
|
m2 |
1 |
|
п |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
п |
|
|
|
|
|
|
4.ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА УВ В РЕЖИМЕ СТАБИЛИЗАЦИИ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ
ЕМКОСТНОЙ НАГРУЗКЕ
При использовании выпрямителя с емкостной нагрузкой надо учитывать существенные перегрузки по току во время включения в сеть выпрямителя (см. рисунок на обложке) [8].
На первом этапе расчета УВ в режиме стабилизатора необходимо задать минимальное значение угла регулирования -αмин. Это значение будет соответствовать минимальному напряжению сети и максимальному току нагрузки. С целью обеспечения линейной зависимости регулировочной характеристики в рабочем диапазоне, его величина будет в пределах 20-40 градусов.
Для расчета используются графики зависимости рассчитываемых величин от параметра А= r/(m2 R) –рис. 1-6 приложения 2.
При уменьшении токоограничивающего сопротивления -r растет перегрузка диодов по току, увеличивается ассиметрия формы тока (см. рисунок на обложке), увеличиваются пульсации выпрямленного напряжения[8]. На рисунке показана форма тока в установившемся режиме. В момент включения выпрямителя в сеть амплитуда тока через вентиль увеличивается еще больше в десятки, а то и в сотни раз. Существующие диоды не допускают подобных перегрузок.
При увеличении токоограничивающего сопротивления уменьшается перегрузка по току тиристоров, но растут потери мощности, уменьшается КПД.
На первом этапе расчета можно задать величину параметра Амакс на уровне 0.1 и доопределить, соответствующее значение токоограничивающего сопротивления -r с учетом сопротивления обмоток и диодов.
Найти наибольшее и наименьшее значения сопротивления нагрузки –Rмакс, Rмин и, соответствующие им значения параметра Амакс, Амин.
Рис. 4.1
По графику нагрузочной характеристики (рис.1-4 приложения) определить точку, соответствующую минимальному углу регулирования (Амин –рис4.1). Наименьший
7
угол регулирования стабилизатора будет при максимальном токе нагрузке и наименьшем напряжении сети.
При том же напряжении сети и уменьшении тока нагрузки угол управления увеличивается. Через точку (K1=Ud/U2мин, Aмин) проводим прямую параллельно оси ординат до пересечения с прямой из Амакс. По этой точке найти значение угла регулирования при минимальном токе нагрузки и напряжении сети –U2мин.
При максимальном напряжении сети и наименьшем токе нагрузки в точке (K2=Ud/U2макс, Aмакс) определится наибольшее значение угла регулирования -αмакс. Из точки (K2=Ud/U2max, Aмакс) проводится прямая параллельно оси ординат до пересечения с прямой из Амин. Полученная точка определит угол управления при наибольшем напряжении сети и токе нагрузки -Iнмакс.
На графике рис.4.1 Амин=0,28; Амакс=0,15; К1=0,8. При наименьшем напряжении сети с уменьшением тока нагрузки угол регулирования изменяется от 40 до 60 электрических градусов.
При наибольшем напряжении сети (К2=0,58) с увеличением тока нагрузки угол регулирования изменяется от 80 до 75 электрических градусов.
Из графиков (рис. 1-4 приложения) можно определить среднее и амплитудное значения тока в диоде.
По заданному коэффициенту пульсаций (из графиков рис.1-4 приложения) и величине H найти емкость конденсатора фильтра –С[МкФ] при наибольшем напряжении сети и наименьшем токе нагрузки.
Если амплитуда тока через вентиль существенно больше среднего значения (в справочнике нет подходящих вентилей) надо увеличить токоограничивающее сопротивление –r дополнительным резистором.
По графикам (рис.5 приложения) уточнить выходное напряжение с учетом индуктивности рассеивания по параметру
x=wLs/r.
5. ПРОВЕРКА
Для проверки расчетов стабилизатора напряжения рассчитать выходное напряжение стабилизатора при наименьшем и наибольшем напряжении сети. Это напряжение должно совпасть с заданным. Алгоритм проверки можно отобразить следующей последовательностью:
Uсетимакс |
U2 |
макс |
Ud0 макс |
макс |
|
Uсетимин |
U2 |
мин |
Ud0 мин |
мин |
|
Ud
Ud
макс Udмакс мин Udмин
Результаты проверки будут удовлетворительными при совпадении выходного напряжения выпрямителя (в пределах пяти процентов) при изменении питающего напряжения. Если совпадения нет, необходимо уточнить коэффициент трансформации и углы регулирования.
Расчеты делать в маткаде, что упрощает многоэтапность расчетов.
По результатам расчетов выбрать из справочников [2-7] компоненты силовой цепи –тиристоры, дроссели, конденсатор.
Выбор тиристоров проводится по предельным значениям тока и напряжения. Для этого можно использовать известные соотношения для схем выпрямителей с активной и индуктивной нагрузкой -см. приложение таблицы 1,2.
Расчет фильтра соответствует методике расчета по первому индивидуальному домашнему заданию[10] для наибольшего значения угла регулирования.
8
Расчет КПД проводится на заключительном этапе по выбранным компонентам силовой цепи (потери в дросселе фильтра определяется по справочнику его активным сопротивлением, потери в трансформаторе по опыту короткого замыкания).
Построение нагрузочной характеристики определяется типом нагрузки и углом регулирования (наименьшим, наибольшим) при разомкнутом контуре обратной связи.
После построения надо убедиться в соответствии величин тока и напряжения заданным. При расхождении больше пяти процентов, необходимо скорректировать расчет.
6. ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА УПРАВЛЯЕМОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
Определить величину тока, протекающего в активно-индуктивной нагрузке с сопротивлением 5 Ом, подключенной к выходу трехфазного управляемого выпрямителя с нулевой точкой; индуктивности рассеяния первичной и вторичной обмоток трансформатора 17,8 10 3 Гн и 0,66 10 3 Гн, активными сопротивлениями обмоток пренебречь, индуктивное сопротивление нагрузки много больше его активного сопротивления.
Фазное напряжение вторичной обмотки трансформатора 100В, угол управления тиристорами равен 60 . Потерями в выпрямителе и трансформаторе пренебречь. Представить характерные временные диаграммы напряжений и токов.
Расчет управляемого выпрямителя без обратного диода
Формализация задачи.
Схема – трехфазная нулевая (схема Миткевича), управляемая. Нагрузка – активно-индуктивная (принимается с целью упрощения
Ld |
Rd |
), Rd=5 Ом, U2=100 B, α=60, U r 0 ; U0 0 . |
I d |
? |
|
Рис.5.1
9
В схеме выпрямителя не указана схема соединения первичных обмоток трансформатора. Принимается схема треугольник-звезда.
Не определено наличие обратного вентиля, проводится расчет выпрямителя без нулевого диода и с ним. На рисунке 5.1 приведена схема управляемого выпрямителя с нулевым диодом.
Не определено значение напряжения первичной обмотки. Принимается равным
220 на 380 В, 50Гц.
Временные диаграммы.
При построении временных диаграмм для управляемого выпрямителя с индуктивным характером нагрузки и без нулевого вентиля необходимо учитывать следующие факторы.
Наличие индуктивности в нагрузке приводит к увеличению угла проводимости вентилей, появлению участков выпрямленного напряжения обратной полярности.
При бесконечно большой индуктивности в нагрузке переменная составляющая тока в нагрузке равна нулю.
Ток нагрузки определяется током через поочередно включающиеся диоды выпрямительного блока. В моменты переключения фаз ток в диодах будет изменяться по косинусоидальному закону.
Во время коммутации вентилей напряжение на выходе выпрямителя будет описываться напряжением коммутации
u =U2m cos m2 cos .
Амплитуда этого напряжения соответствует напряжению вторичной обмотки в точке естественной коммутации -рис. 5.2.
Рис. 5.2. |
|
Угол управления соответствующих тиристоров |
60 откладывается от точки |
естественной коммутации (ТЕК). |
|
Суммарная индуктивность рассеяния трансформатора, приведенная к вторичной обмотке, равна
Среднее значение выпрямленного напряжения управляемого трехфазного вы-
Ls |
LS 2 |
LS1 |
|
0,66 10 |
3 |
17,8 |
10-3 |
1,89 10 |
3 |
Гн |
kтр2 |
|
380 |
2 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
Xs |
2 f Ls 2 |
50 1,89 10 3 |
0,593Ом |
|
|
|||||
10