СИФУ состоит из блока I и блока II, каждый из которых состоит из трёх “БУ”.
Управление СИФУ1 и СИФУ2 происходит с помощью двуполярного напряжения UУР. Одна группа работает в выпрямительном режиме, другая – в инверторном. Каждая группа работает в одном из двух режимов.
Если на нечетную группу вентилей подается напряжение положительной полярности и α<90˚, в это время на четную – противоположной полярности, следовательно, α>90˚. БУ1-6 идентичны.
Рис. 39. Функциональная схема реверсивного преобразователя с раздельным управлением группами вентилей.
Устройство:
СБ – силовой блок (ВГ1 и ВГ 2) по встречно-параллельной схеме включения;
СУП – система управления преобразователем, содержит СИФУ I и СИФУ II;
БРУ – блок раздельного управления, состоящий из:
ДУ – датчик управления;
ДНТ – датчик нулевого тока, наблюдает за тем, когда ток в блокированной группе станет равен 0;
ЛПУ – логическое переключающее устройство;
Uу1,2 – напряжение управления преобразователем, задающее величины α и β. Оно поступает из СУЭП – системы управления электроприводом через блок управления (У);
У – блок управления a;
СИФУ 1, 2 аналогичны по принципу построения изображённым на рис. 38.
Принцип действия:
Если ВГ1 – в выпрямительном режиме, то на ВГ2 – не подаются сигналы управления (блокируются ЛПУ) и наоборот при реверсе.
Рис. 40. Функциональная блока управления.
Устройство:
СУ – синхронизирующее устройство для синхронизации канала с участком Ua тиристора, где он может работать;
ФСУ – фазосмещающее устройство в составе:
ГОН – генератор опорного напряжения;
НО – нуль орган.
УФ – усилитель-формирователь состоит из:
ФИ – формирователь импульсов;
ВК – выходной каскад.
ВУ – вводное устройство для обеспечения режима работы НО от UЗАД угла регулирования (a).
Рис. 41. Изменение ЭДС UОП и e2 для фазы «А».
e2a – ЭДС вторичной обмотки трансформатора фазы «А».
UОП1 – опорное напряжение БУ1.
UУ – напряжение управления.
Команда формирования импульса вырабатывается в момент, когда UОП=UУ, поэтому фазу формирования импульса (ji) можно формировать величиной и знаком UУ, так как ji=f(UУ-UОП=0). В режиме непрерывного тока UНa=0 при и это должно соответствовать UУ=0, то есть фаза в каждом i-ом БУ для UОП, относительно фазного напряжения (U2Φ), т.о., UОПi должно опережать U2Φ на угол .
Рис. 42. Векторная диаграмма напряжений для трёхфазной схемы.
, таким образом, для вентилей фазы “А” синхронизирующим является напряжение (-е2b), для фазы “В” (-е2С), для фазы “С” (-е2а).
У нечётной группы вентилей, подключенных анодами (рис. 38) принцип синхронизации такой же, как и у предыдущей схемы (рис. 42).
В четной – анодные напряжения изображённые пунктиром, рис. 42, (- - - -), а синхронизирующее перевернуто на 180° в каждой фазе, относительно синхронизирующего напряжения нечётной группы.
Рис. 43. Векторная диаграмма напряжений для шестифазной схемы.
(21)
Поэтому опорными (рис. 43) могут быть ЭДС для:
VS1 → UОП1=ea-eb;
VS3 → UОП3=eb-ec;
И так далее.
x, y, z – синхронизируют БУ 1, 3, 5 (рис. 38)
a, b, c – синхронизируют БУ 2, 4, 6 (рис. 38)
Рис. 44. Схема СУ для трёхфазного мостового преобразователя.
Рис. 45. Векторная диаграмма анодных и синхронизирующих напряжений трёхфазного мостового преобразователя для косинусоидальной формы UОП.
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.