инверторе тока

Работа схемы. На рис. 5.7 приведена принципиальная электрическая схема такого инвертора. Тиристоры отпираются попарно (VS 1 и VS 4, VS 2 и VS 3) с относительным фазовым сдвигом, равным 1800. Во входной цепи включен дроссель Ld, индуктивность которого достаточно велика (в пределе Ld = ¥), благодаря чему входной ток id идеально сглажен, а токи через тиристоры (iVS 1,4; iVS 2,3) имеют прямоугольную форму (рис. 5.8). При отпирании тиристоров VS 1 и VS 4 ток id, равный в течение полупериода выходного напряжения току i вых, разветвляется по двум ветвям: ток i н протекает через резистор R н, а ток i с - через конденсатор С, заряжая его с полярностью, указанной на рисунке без скобок. Через полупериод выходного напряжения отпираются тиристоры VS 2 и VS 3 и конденсатор С оказывается закороченным всеми тиристорами. При этом ток разряда конденсатора, протекая навстречу рабочему току тиристоров VS 1 и VS 4, уменьшает его до нуля практически мгновенно, так как сопротивление в контуре разряда конденсатора через тиристоры мало, индуктивности рассеяния обмоток трансформатора (если последний имеется) находятся вне этого контура. Быстрое нарастание тока в тиристорах, которые отпираются, может вывести их из строя вследствие превышения допустимой величины производной тока di а/ dt. Поэтому в анодные цепи тиристоров на практике вводят дроссели, ограничивающие допустимую для конкретного типа тиристоров величину di а/ dt.

После спадания анодного тока тиристоров VS 1, VS 4 до нуля к ним прикладывается обратное напряжение, определяемое напряжением на коммутирующем конденсаторе С При запирании тиристоров VS 1, VS 4 конденсатор С перезаряжается от источника питания через тиристоры VS 2, VS 3, приобретая противоположную полярность (на рисунке указана в скобках). Отметим, что при отпирании очередной пары тиристоров происходит также разряд конденсатора на R н. При отпирании тиристоров VS 1, VS 4 процесс повторяется.

Рисунок 5.7 - Схема однофазного мостового параллельного

инвертора тока на тиристорах

В любой момент времени суммарный ток на выходе инвертора при принятом допущении (Ld = ¥) равен i вых = i н + i с= Id = const, но его направление изменяется через каждый полупериод на противоположное (рис. 5.8).

Рисунок 5.8 - Временные диаграммы тиристорного инвертора тока

В течение времени t выкл напряжение на конденсаторе (u с= u н) совпадает по направлению с прежним, ток нагрузки i н сохраняет свое прежнее направление за счет разряда конденсатора на нагрузку, а ток коммутирующего конденсатора i с с момента коммутации изменяет направление на противоположное.

Таким образом, ток конденсатора i с после коммутации имеет максимальное значение и уменьшается по мере его перезаряда, а ток нагрузки i н постепенно спадает до нуля и, реверсируясь, совпадает по направлению с током i с.

Дроссель Ld выполняет функцию фильтра высших гармонических составляющих напряжения, т.к. к нему в любой момент времени прикладывается разность между неизменным напряжением источника питания и пульсирующим напряжением на входе инвертора (называемым противо-ЭДС инвертора).

Выходное напряжение инвертора повторяет по форме напряжение на конденсаторе и представляет собой в каждый полупериод сумму двух составляющих: постоянной, равной напряжению источника питания, и переменной, возникающей за счет реактивной мощности конденсатора.

Поскольку за полупериод выходного напряжения реактивная мощность равна нулю, заштрихованные площадки S 1 и S 2 (рис.5.8), характеризующие интегральные значения переменной составляющей, равны между собой. Среднее значение выходного напряжения за полупериод равно напряжению источника питания Ud.

Напряжение на тиристорах VS 1, VS 4 (U VS1,4 на рис. 5.8) после коммутации изменяется от отрицательного значения к положительному. В течение времени t выкл на тиристорах VS 1 и VS 4 поддерживается отрицательное напряжение и они восстанавливают запирающие свойства.

Если время выключения больше времени восстановления (t выкл > t восст), то с восстановлением положительного анодного напряжения тиристоры VS 1 и VS 4 останутся запертыми вплоть до прихода следующего отпирающего импульса. Если же этого времени окажется недостаточно, то указанные тиристоры снова откроются и произойдет срыв инвертирования.

Из временных диаграмм тока i вых и напряжений U н и UVS, показанных на рис. 5.8 видно, что выходной ток инвертора i вых опережает напряжение U н на время t выкл. Из этого следует, что данный инвертор работоспособен лишь при условии, что его выходной ток опережает напряжение на угол b = wt выкл, где w - угловая частота инвертора, задаваемая схемой управления. При индуктивном характере нагрузки инвертора выполнение этого условия требует компенсации реактивной мощности нагрузки соответствующим увеличением емкости коммутирующего конденсатора.

Текст лекции составил

доцент

Н. Руденко


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: