Когда открывается тиристор УВ2, токи i2и ic через обе полуобмотки трансформатора изменяют свое направление. Конденсатор С перезаряжается с полярностью, указанной на рис. 3,а без скобок.
В течение интервала tb , когда между анодом и катодом тиристоров действует обратное напряжение uak1 , uak2, должны закончиться коммутационные процессы и восстановление управляемости тиристора. Если к моменту нарастания положительного напряжения на тиристоре указанные процессы не закончатся, тиристор вновь откроется, и источник постоянного напряжения будет коротко замкнут через два одновременно
открытых прибора.
При очередном включении тиристора УВ1 конденсатор обеспечивает коммутацию тока через цепи тиристора УВ2 в цепь УВ1.
Постоянное напряжение питания инвертора UQ уравновешивается противо-ЭДС инвертора Еи. Кривая еи на рис. 3,6 показывает мгновенное значение противо-ЭДС на входе инвертора между нулевой точкой трансформатора и общей точкой катодов тиристоров. Поскольку противо-ЭДС еи меняете при переходе тока с одной фазы трансформатора на другую, а постоянная составляющая напряжения U0 остается неизменной, для компенсации разности мгновенных значений U0 и еи включен дроссель Др с большой индуктивностью Lдр. При наличии дросселя устраняются пульсации в кривой постоянного входного тока инвертора I0.
Напряжение питания инвертора U определяется из уравнения
Форма кривой напряжения цепи нагрузки ин определяется параметрами схемы, частотой следования импульсов управления тиристорами f , емкостью коммутирующего конденсатора С, характером нагрузки.
Если принять индуктивность дросселя Lдр бесконечно большой, а нагрузку чисто активной, то кривая напряжения Uн будет определяться экспонентой с постоянной времени .
где W1 и W2 – число витков соответственно нагрузочной (первичной) и вторичной обмоток.
Действующее значение напряжения нагрузки
Когда Rн велико, увеличивается постоянная времени заряда конденсаторами кривая напряжения UH в течение каждого из полупериодов принимает треугольную форму. При этом растут максимальное значение UH и соответственно действующее значение напряжения UH.
Если RH мало, кривая напряжения ан близка к прямоугольной, действующее значение выходного напряжения инвертора получается относительно небольшим. При увеличении Rн возрастает ток заряда конденсатора ic , повышается напряжение на конденсаторе Uс и напряжение на тиристорах uaк , что может привести к их пробою.
Основными характеристиками автономного инвертора является нагрузочная (внешняя) характеристика UH = F(IH) и переходная характеристика
I0 = F(IH)Особенностью внешней характеристики является резкий
подъем в режиме, близком к холостому ходу (Rн).
Напряжение на выходе инвертора при холостом ходе стремится к бесконечности, напряжение на тиристорах превышает номинальные значения. В таком режиме схема не работоспособна. Это основной недостаток схем автономных
параллельных инверторов тока.
где Е - среднее значение противо-ЭДС инвертора. 22 |
Схема управления тиристорами выпрямителя и инвертора приведена на рис. 4. Для создания сдвига по фазе oт управляющих импульсов относительно анодного напряжения на тиристорах используется статический фазовращатель RC. Основу фазовращателя составляет мост, в котором в качестве одной пары плеч взяты вторичные обмотки W2, W3 (W2=W3) трансформатора Тр2, а в качестве другой - реостат R1 и конденсатор С1. При изменении значения активного сопротивления реостата изменяется фаза напряжения между точками 0 и 0' (вектор на диаграмме рис. 5) по отношению к напряжению вторичной обмотки трансформатора, Uтр, а
23
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.