Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное

 

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в сильноточных низковольтных источниках питания. Цель изобретения - упрощение и повышение КПД. Эффект в устройстве обусловлен как схемой соединения элементов, так и конструкцией применяемых трансформаторов. Преобразователь может быть выполнен на двух однофазных трансформаторах 7, 8 Ш1И .на боковых стержнях однофазно

СОЮЗ СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

РЕСПУБЛИН gg Н 02 М 7/17

ОПИСАНИЕ ИЯОБ НИД

Н А BTOPCHOMV СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4253258/3 1 07 (22) 01.06,87 (46) 07.02.89. Бюл. № 5 (71) Азербайджанский политехнический институт им. Ч.Ильдрыма (72) А.Г,Аслан (53) 621.314.632(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР № 1251263, кл, Н 02 M 7/17, 1984.

Авторское свидетельство СССР № 1220086, кл. Н 02 М 7/ 17, 1983.

Авторское свидетельство СССР № 995240, кл. H 02 M 7/12, 1981.

„„SU„„>45Z>Z4 А1 (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (57) Изобретение относится к электротехнике иможет использоваться в сильноточных низковольтных источниках питания. Цель изобретения — упрощение и повышение ЕПД. Эффект в устройстве обусловлен как схемой соединения элементов, так и конструкцией применяемых трансформаторов. Преобразователь может быть выполнен на двух однофазных трансформаторах 7„

8 или,на боковых стержнях однофаэно1457124

l0

20

25 разом. го броневого трансформатора, сечения которых могут иметь форму, приближающую периметр стержня к окружности, или на двух смежных со средним стержнях трехфазного трансформатора, причем сопротивление магнитной цени трансформатора по крайней мере на одном из двух участков: на участке крайнего стержня, на участке между осями крайнего и среднего стержня больше, чем на участке среднего стержня. На вторичной стороне трансформаторов 7, 8 собраны однофазные выпрямительные схемы на диодах 9-12, подключенные параллельно к общей нагрузке. Первичные обмотки 13, 14 трансформаторов 7, 8 содержат каждая промежуточный вывод, делящий ее витки на равные

1.

Изобретение относится к электро« технике и может использоваться в сильноточных низковольтных источниках питания.

Цель изобретения — упрощение и повышение КПД.

На фиг.1 приведена принципиальная схема устройства, в котором первичные фазные обмотки подключены к выводам двухполюсников разноименными выводами; на фиг.2 — то же, в котором первичные фазные обмотки подключены к выводам двухполюсников одноименными выводами; на фиг.3 — - то же, с введенными в двухполюсники обмотками трехобмоточного уравнительного реактора; на фиг.4 — то же, при имеющихся отводах на уравнительном реакторе и введенными в двухполюсники дополнительными встречно-параллельно соединенными управляемыми вентилями; на фиг,5-7 - диаграммы токов и. напряжений при работе устройства.

Преобразователь по фиг.1 содержит вентили (тиристоры) 1-6, попарно образующие три двухполюсника, одяофазные трансформаторы 7 и 8, диоды 9—

12, Начало (конец) первичной обмотки 13 (14) трансформатора 7 (8) подключено к входному выводу фазы А части. Эти выводы соединены через двухполюсник на тиристорах 2, 5. Одна пара крайних выводов первичных обмоток 13, 14 подключена к раэноименным фазным входным выводам А и

С, а другая — через пару двухполюсников на тиристорах 1, 4 и 3, 6 - к свободному фазному входному выводу В.

Кроме указанной возможна модификация устройства, в которой имеется трехобмоточный уравнительный реактор, а также предлагается его выполнение с отпайкой. При этом дополнительно вводятся три двухполюсника.

От введения уравнительного реактора кратность частоты выходного напряжения увеличивается вдвое.10 з.п. ф-лы, 7 ил.

2 (С). Отпайки первичных обмоток 13 и

14, делящие витки каждой обмотки на равные части, соединены через двухполюсник, образованный встречно-параллельно включенной парой тиристоров 5 и 2. Конец (начало) первичной обмотки 13 (14) через встречно-параллельно включенную пару тиристоров

1 и 4 (3 и 6), образующую второй (третий) двухполюсник, подключен к входному выводу фазы В. Начало вторичной фазной обмотки 15 (16) трансформатора 7 (8) подключено к катоду диода 9 (10), анод которого соединен с отрицательным выходным выводом

17 однофазного выпрямителя. Конец вторичной фазной обмотки 15 (16) трансформатора 7 (8) подключен к катоду диода 11 (12), анод которого соединен с отрицательным выходным выводом 17 выпрямителя. Положительный выходной вывод 18 выпрямителя образован отпайками вторичных фазных обмоток 15 и 16, делящими их витки на равные части.

Устройство работает следующим обДопустим, что открыт тиристор 1 от прикладываемого к нему напряжения сети U между фазными входными выводами А и В и ток первичной фазной

1457124

35

Очередность включения тиристоров

1-6 соответствует их нумерации. При

-этом очередность включения диодов следующая: 11, 11-12, 12, 9, 9-10, 10 (U показано сплошными линиями на фиг. 5 и 7).

Отсюда видно, что форма тока каждого диода или вторичной фазной полуобмотки образована двумя ступеньками, каждая длительностью по

55 обмотки 13 протекает через тиристор

1 от ее начала к концу, Одновременно ток нагрузки (не показана) протекает через диод 11 от конца к отпай5 ке вторичной фазной обмотки 15 и далее через нагрузку между выходными выводами 18 и 17.

Через 60 эл.град. отпирается тиристор 2 от прикладываемого к нему напряжения сети UA между фазными входными выводами А и С, а тиристор

1 запирается в результате автотрансформаторной связи между полуобмотками первичной, обмотки 13. Первичный ток протекает через тиристор 2 от начала к отпайке обмотки 13 и от отпайки к концу обмотки 14. Одновременно ток нагрузки протекает между выходными выводами 18 и 17, далее разветвляется на две равные части, одна из которых протекает через диод 11 от конца к отпайке обмотки 15, а другая — через диод 12 от конца к отпайке обмотки 16.

Через 60 эл.град. отпирается тиристор 3 от прикладываемого к нему напряжения сети U между фазными входными выводами В и С, а к тиристору 2 прикладывается запирающее разностное напряжение между фазными входными выводами В и А, Кроме того, при отпирании тиристора 3 потенциал анода относительно катода диода 12 становится больше, чем у диода 11. Разность этих потенциалов прикладывается к диоду 11 в обратном направлении. В результате трансформатор 7 обесточивается и весь ток нагрузки протекает через

40 диод 12 от конца к отпайке обмотки 16, между выходными выводами 18

I и 17, а ток первичной фазной обмотки 14 протекает от ее начала к концу через тиристор 3 °

Далее через 60 эл.град. отпирается тиристор 4, включается диод 9 и запираются диод 12 и тиристор 3.

60 л.град., причем, амплитуда одной из них вдвое меньше другой.

Следовательно, ток нагрузки распределяется между диодами равномерно (i сплошными линиями на фиг,5 и 7) °

Форма тока в первичных фазных по-. луобмотках v, и совпадает с формой потребляемого преобразователем через фаэные входные выводы линейного тока, полуволны которого образованы двумя ступеньками равной амплитуды, каждая из которыхимеет длительность 60 эл.град. (i w, показано . сплошными линиями на фиг.5 и 7).

Форма тока тиристоров совпадает с полуволной тока в первичных фазных ( полуобмотках v u v (i показано сплошными линиями на фигЛ и 7).

В преобразователе по фиг.1 допукается размещение обмоток каждого однофазного трансформатора на одном из боковых стержней однофазного броневого трансформатора. Это не меняет принцип работы преобразователя, хотя и обеспечивает более эффективное запирание тиристоров в рабочем диапазоне регулирования, в области малых нагрузок вследствие некоторой индуктивной связи между стержнями.

Например, при отпирании тиристора 4 (фиг.1) тиристор 3 и трансформатор

8 обеспечиваются только за счет переключающих свойств диодов 12 и 9, так как обмотки трансформаторов 7 и 8 не имеют магнитной связи. Однако при наличии указанной магнитной связи диапазон регулирования напряжения несколько сужается за счет встречного направления индуктированной и приложенной ЭДС на первичной обмотке вступающего в работу стержня трансформатора (например, процесс отключения тиристора 3 при включении тиристора 4). При размещении обмоток на боковых стержнях однофаэного броневого трансформатора согласно расчетам диапазон регулирования сужаето ся на 3 20 . Амплитуда магнитного потока каждого крайнего стержня при подключении его первичной обмотки или полуобмотки вдвое меньше, чем в среднем стержне, при включении тиристоров 2 и 5. Этим. обусловлено вдвое большее сечение среднего стержня относительно крайнего, чему удовлетворяет конструкция однофазного броневого трансформатора. С ростом мощно45

5 1457 сти трансформатора растет требование к росту коэффициента заполнения сталью площади внутри обмотки бокового стержня. Поэтому с ростом мощ5 ности трансформатора сечение боковых стержней должны иметь форму, приближающую периметр стержня к окружности, например прямоугольноступенчатую форму или круглую, От 10 изменения соотношения сопротивлений магнитной цепи трансформатора,, например,на участке крайнего стержня относительно среднего стержня нли на участке между осями крайнего и среднего стержней относительно ,среднего стержня или на обоих указанных участках относительно среднего стержня зависит степень упомянутогосужения диапазона регулирования. Напри- 20 мер, при размещении обмоток на крайних стержнях трехфазного трансформатора (трехстержневого)диапазон регулировао ния сужается, согласно расчетам на 6 35

Наряду с этим уменьшается удельная мощность, т.е. ухудшаются массогабаритные показатели трансформатора, за счет упомянутого неравенства магнитных потоков среднего и крайнего стержней. При увеличении упомянутого соотношения сопротивлений магнитной цепи трансформатора, например, за счет соответствующего изменения высоты, ширины и окна магнитопровода, можно добиться значительно меньшего сужения диапазона регулирования.

Устройство по фиг.2 отличается от устройства по фиг.1 тем, что начало первичной обмотки 13 (14) трансформатора 7 (8) подключено к вход- 40 ному выводу фазы А (В). Отпайки первичных обмоток 13 и 14, делящие витки каждой обмотки на равные части, соединены через двухполюсник, образованный встречно-параллельно включенной парой тиристоров 1 и 4.

Конец первичной обмотки 13 (14) через встречно-параллельно включенную пару тиристоров 2 и 5 (3 и 6), образующую второй (третий) двухполюс- 5О ник, подключен к входному выводу фазы С.

Соединение элементов на вторичной стороне организовано аналогично устройству по фиг.1. 55

Преобразователь по фиг.2 работает аналогично преобразователю по фиг.1. При этом очередность включения тиристоров 1-6 соответствует

124 их нумерации, а очередность включения диодов соответственно следующая:

11-10, 11, 12, 12-9, 9, 10 (U показано утолщенными линиями на фиг,6).

Ток нагрузки распределяется между

I вторичными фазными обмотками и соответствующими диодами также равномерно, как и в преобразователе по фиг.1 (i показано сплошньпы линиями на фиг. 6) .

Форма линейного тока, потребляемого преобразователем по фиг.2 через фазные входные выводы, совпадает с формой тока в первичных фазных полуобмотках w, и »7 (1 щ показано

»ч» сплошными линиями на фиг.6).

Форма тока тиристоров совпадает с полуволной тока в первичных фазных полуобмотках w, и wz (i покаи зано сплошными линиями на фиг.6).

В преобразователе по фиг ° 2 допускается размещение обмоток трансфор-маторов на двух смежных со средним стержнях трехфазного трансформатора. Однако это приводит к неаколько большему ограничению диапазона регулирования напряжения, чем в случае преобразователя по фиг. 1 (согласно расчетам на 13 53 ). Так же, как и в преобразователе по фиг.1, от аналогичного изменения соотношения сопротивлений магнитной цепи трансформатора зависит степень упомянутого ограничения диапазона.регулирования. Например, при размещении обмоток на боковых стержнях однофазного броневого трансформатора, диапазон регулирования ограничивается о согласно расчетам только на 6 40

Однако амплитуда магнитного потока в среднем стержне меньше,.чем в крайнем стержне. Поэтому возможно даже некоторое уменьшение сечения среднего стержня относительно крайнего.

Преобразователь по фиг.3 отличается от преобразователя по фиг. 1 тем, что дополнительно содержит уравнительный реактор 19 с тремя индуктивно связанными обмотками

20-22, которые с парами тиристоров

1 и 4; 2 и 5; 3 и 6, в двухполюсниках и двумя первичными фазными

I полуобмотками w» и wq - образуют соединение "треугольник", а именно: начало обмотки 20 подключено к катоду тиристора 1 и аноду тиристора 4, а конец — к входному выводу фазы

7 1 457124 8

В и началу обмотки 22 коне -кото ой конец которои Через 30 эл.град. от естественсоединен с анодом тиристора 3 и каного угла отпирания тиристоров потодом тиристора 6 конец обмотки тенциал фазы С становится более подключен к катоду тиристора 2 и отрицательным, чем потенциал фазы

В относительно положительного попайке первичной обмотки 14 транс- тенциала фазы А, и полярность наформатора 8. пряжения на обмотках уравнительноУстройство по фиг.3 работает слего реактора изменяется, а на выходе дующим образом. 10 выпрямителя продолжается формироТиристоры 1-6, подключающие к вание пульсации 6-пульсного выпервичным обмоткам трансформаторов прямленного напряжения. смежные по фазе напряжения, отпира- Через 60 эл.град. после отпираются попарно одновременно и к соот- ния тиристоров 1 и 2 отпирается ветствующей паре обмоток уравнитель- тиристор 3. При этом потенциалы ного реактора 19 прикладывается раз- фаз А и В положительны относительно .ность мгновенных значений этих наотрицательного потенциала фазы С, пряжений. ЭДС взаимоиндукции урав- Если потенциал фазы А больше потенновешивает напряжения обмоток реакциала фазы В, то их полуразность,при. тора и обеспечивает равенство про- кладываемая к каждой обмотке 21 и текающих через них токов, в соответ- 22 и индуктируемая на обмотке 20, ствии с чем распределяются токи меж- суммируется на тиристоре t с напряду обмотками трансформатора и венжением Оде между входными выводами фаз А и В, а на тнристоре — 3 с наДопустим, что открыты тиристоры 25

1 2, и 2, причем потенциал фазы В бопряжением U между входными вывоЬа дами фаз В и С и вычитается на тилее отрицателен, чем потенциал фа- ристоре 2 от напряжения U между зы С относительно положительного

Р Aс,жду входными выводами фаз А и С. Однапотенциала фазы А. Под действием ЭДСвзаимоиндукции обмоток 20 и 21 реак- З0 ко так как U y U, то тиристор

Ес Aa тора 19 первичный ток протекает

1 запирается а ЭДС взаимоин к ии уравнивает напряжения UA и Бес ° между входными выводами А, В, С от начала к отпайке обмотки 13 трансфор- Если потенци ф сли потенциал фазы В больше матора 7, далее разветвляется на потенциала фазы А, то их полуразцве равные части, одна из которых ность, прикладываемая к каждой обмот,протекает от отпайки к концу обмот- ке 22 и 2 1 и индуктиру и индуктируемая на обмот-, ки 13, чеРез тиРистоР 1, от начала ке 20 вычитае с н вычитается на тиристоре 1 от напряжения д между входными выводатиристор 2, от конца к началу об 40 сторе 2 с напряжением U„между входмотки 21, затем от отпайки к концу ными выводами фаэ А и С, а на тири обмотки 14 H K Bxoäíoìó выводу фазы . сторе 3 вычитае вычитается от напряжения Бес

С. При этом напряжение,прикладываемое между входными выводами фаз В и С.Так к обмотке 13,равно напряжению,прикла- . как при этом U > U то тиристор 1

ВС AS дываемому к сумме витковобмотки 13 от 4 запирается еще большим обратным

45 начала до отпайки и обмотки 14 от напряжением, а ЭДС взаимоиндукции отпайки до конца и составляет 3/2 от уравнивает напряжения U u U

Ас вс линеиного напряжения сети. Под действием ЭДС вэаимоиндукции обмоток 21 и 22 реактора 19, перРавные по величине ЭДС, индук- 50 вичный ток,разветвленный на две Равтируемые на вторичные обмотки транс- ные части проте ае протекает между входныформаторов 7 и 8, отпирают диоды аз, и С: одна часть соответственно 11 и 12 которые

Э начала к отпаике обмотки 13 транпараллельно подключаются на общий ток нагрузки. Однако по условию

55 чалу о мотки 1,а другая соблюдения баланса ампер-витков на часть от начал от ачала к концу обмотки каждом трансформаторе амплитуда то- 22 через ти через тиристор, от начала к

3, ка диода 11 втрое больше амплитуды тока диода 12. мотки транс орматора

8 и далее по общей цепи от отпайки

24!

35

9 14571 к концу обмотки 14 и к входному выводу фазы С.

Вторичные токи протекают через те же диоды 11 и 12 под действием

5 напряжений на обмотках, равных по амплитуде выпрямляемым напряжениям предыдущей пульсации и сдвинутых относительно них по фазе на 60 эл.град. Однако теперь амплитуда тока диода 12 становится втрое больше амплитуды тока диода 11 °

Очередность включения тиристоров:

1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-1 и соответственно диодов: 11-12, 11-12, 9-12,9-10,9-10, 10-11 (П1 показано пунктирными линиями на фиг.5).

Отсюда видно, что форма тока каждого диода или вторичной фазной полуобмотки образована тремя ступеньками, каждая длительностью 60 эл, град., соотношение амплитуд которых равно

2:3:1, причем первая из указанных . ступенек формируется при одновременной работе обмоток 13 и 14, напри- 25 мер, при включении тиристоров 6 и

1 или 3 и 4 (i показано пунктирными линиями на фиг.5).

Форма тока в первичных фазных полуобмотках w и ыz совпадает с 30 формой потребляемого преобразователем через фазные входные выводы линейного тока, полуволны которого образованы тремя ступеньками, каждая из которых имеет длительность

60 эл.град., а амплитуда краййей равна половине амплитуды средней (i показано пунктирными линиями

Ф» на фиг. 5) .

Форма тока тиристоров совпадает 40 с полуволной тока в обмотках реактора, а также в первичных фазных полуобмотках w, и w и образована двумя ступеньками, каждая из которых имеет длительность 60 эл.град. 4Б и амплитуду, равную амплитуде крайней ступени первичного линейного тока. Частота напряжения на реакторе равна тройной частоте напряжения сети (i ® показано пунктирными линиями на фиг.5).

Схема второго частного исполнения преобразователя с трехобмоточным уравнительным реактором построена и работает аналогично первому 5В частному исполнению, представленному на фиг.3, но на основе схемы по фиг.2, предусматривающей подключение первичных фазных обмоток к выводам двухполюсников одноименными выводами.

Преобразователь по фиг.4 отличается от преобразователя nо фиг.3 тем, что дополнительно содержит встречно-параллельно включенные пары тиристоров 23-28 и отпайку в каждой обмотке уравнительного реактора 19, делящую ее витки в соотношении 1:-ГЗ. Тиристоры 23, 26 (24, 27; 25, 28) включены в двухполюсниках параллельно тиристорам 1, 4 {2, 5; 3, 6) и большей части витков обмотки 20 (21, 22) реактора 19.

Устройство по фиг.4 работает сле-. дующим образом.

Допустим, что открыты тиристоры 23 и 2, причем потенциал фазы В более отрицателен, чем потенциал фазы С относительно положительного потенциала фазы А. Под действием ЭДС взаимоиндукции части витков обмотки

20 и всей обмотки 21 реактора 19 первичный ток протекает между входными выводами фаз А, В, С от начала к отпайке обмотки 13 трансформатора 7, далее разветвляется на две неравные части в отношении 1:(43+1), большая из которых протекает от отпайки к концу обмотки 13, через тиристор

23, от отпайки к концу обмотки 20 и затем к входному выводу фазы В, а меньшая — через тиристор 2, от конца к началу обмотки 21, затем от отпайки к концу обмотки 14 и к входному выводу фазы С. При этом напряжение, .прикладываемое к обмотке 13, равно напряжению, прикладываемому к сумме витков обмотки 13 от начала до отпайки и обмотки 14 от отпайки до конца, и составляет 2 3 cos 15 от линейного напряжения сети.

Равные по величине ЭДС,индуктируемые на вторичные обмотки трансформаторов 7 и 8, отпирают диоды соответственно 11 и 12. Однако отношение амплитуды тока диода 11 к току диода 12 равно . 2 .43 + 3.

Переключение тиристоров происходит аналогично схеме преобразователя по фиг.3 с той разницей, что попарно включаемые обмотки реактора имеют неравные числа витков и обтекаются соответственно неравными токами, причем частота этих переключений вдвое больше. Частота раэностного напряжения на реакторе, т.е. напряжения, определяемого раз1457124

55 нос77ью мгновенных значений смежных по фазе полуволн выпрямляемых напряжений, так же, как и в схеме по фиг.3, равна утроенной частоте ,сети, но амплитуда меньше.

Очередность включения тиристоров: 1-28, 23-6, 23-2, 1-24, 3-24, 25 2р 25 4ю 3 26ь 5 26э 27 4ю,27 6 °

5-28 и соответственно диодов:

11-10, 11-10, 11-12, 11-12, 11-12, 11-12, 9-12 9-12, 9-10. 9 10в 9 10ю

9-10, (17,1 показано пунктирными линиями на фиг. 7).

Форма тока каждого диода или вторичной фазной полуобмотки образована шестью ступеньками, каждая длительностью 30 эл.град., соотношение амплитуд которых равно 1: (3 +

+ 1) : (43 + 1,5) : (0,5 43 + 1,5): (0,5 W3 + 0,5): 0,5 (i показано пунктирными линиями на фиг.7 относительно сплошных линий, соответствующих кривым схемы по фиг.1) .

Форма тока в первичных фазных полуобмотках < и ьт, совпадает с формой потребляемого преобразователем через фазные входные выводи линейного тока, полуволны которого образованы ступеньками, расположенными по косинусоиде

1; (-ГЗ + 1): (-)3 + 2): (-43 + 2): (-Гз+ 1): 1 (i показано пунктирными линиями

1 на фиг. 7) .

Форма тока в первичных фазных полуобмотках w и w совпадает с формой тока меньшей части витков каждой обмотки уравнительного реактора и содержит в полуволне четыре ступеньки, каждая длительностью

30 эл.град., соотнбшение амплитуд которых равно 1:(73 + 1) : (3 +

+ 1) : 1,причем две промежуточные ступеньки с (+3 + 1) раз большей амплитудой одновременно совпадают по форме со ступеньками тока тиристоров 23-28, а две крайние ступеньки с W3 раз меньшей амплитудой — со ступеньками тока тиристоров 1-6 (7.,Ч показано пунктирными линиями на фиг.7).

Схема второго частного исполнения преобразователя с трехобмоточным уравнительным реактором и введенными в двухполюсники дополнительными

35 встречно-параллельно соединенными управляемыми вентилями построена и работает аналогично первому частному исполнению, представЛенному на фнг.4, но на основе схемы по фиг.2, предусматривающей подключение первичных фаэных обмоток к выводам двухполюсников одноименными выводами.

Согласно расчетам активные потери в меди трансформатора преобразователя с двухполюсниками, выполненными в ниде основных встречно-параллельно включенных управляемых вентилей на 8,5Х меньше, чем в трехфазном мостовом выпрямителе.

Техническим преимуществом предлагаемого преобразователя по сравнению с известным является возможность

его выполнения на двух однофаэных трансформаторах вместо трех и одновременно на четырех диодах вместо шести. Кроме того, уменьшаются активные потери в меди трансформатора.

При этом в преобразователе с двухполюсниками, выполненными в виде .основных встречно-параллельных включенных управляемых вентилей, имеется

1 возможность работы на трансформаторе магнитосвязной системы, что позволяет в частном случае (фиг.2) по сравнению с трехкатушечным трансформатором увеличивать объем обеих катушек в больших, пределах, не переходя на больший типоразмер магнитопровода.

Кроме того, изобретение предусмат ривает возможность включения трехобмоточного уравнительного реактора, который усиливает эффект повышения энергетических показателей преобразователя за счет дальнейшего уменьшения активных потерь в трансформаторе, т.е. повышения КПД и в частног сти за счет образования 12-пульсно-го выпрямления вместо б-пульсного.

Формула изобретения

1. Преобразователь трехфазного . переменного напряжения в постоянное, содержащий двухполюсники, по крайней мере один трансформатор со вторичными фаэными обмотками, подключенными к входам однофазных выпрямителей, выходы которых соединены параллельно, образуя выпрямитель с числом вентилей, кратным четырем, с двумя

13 14571 первичными фазными обмотками, подключенными промежуточными выводами к выводам первого двухполюсника, одной парой крайних выводов обеих обмоток — к разноименным фазным входным выводам, а другой парой крайних выводов — к выводам второго и третьего двухполюсников, о т л и ч а ю— шийся тем,что, с целью упрощения и повышения КПД, свободные выводы второго и третьего двухполюсников подключены к свободному фазному входному выводу, причем промежуточный вывод каждой первичной обмотки делит ее витки на равные части.

2. Преобразователь по п.1, о т— л и ч а ю шийся тем, что каждый двухполюсник выполнен в виде основ" 2О ных встречно-параллельно включенных управляемых вентилей, общий точки которых образуют его выводы.

3. Преобразователь по пп.1 и 2, отличающийся тем,что дру- 25 гая пара крайних выводов первичных фазных обмоток подключена к выводам второго и третьего двухполюсников разноименными выводами.

4. Преобразователь по пп.1 и 2, отличающийся тем, что другая пара крайних выводов первичных фазных обмоток подключена к выводам второго и третьего двухполюсников одноименными выводами.

5. Преобразователь по пп.1-4, отличающийся тем, что он выполнен на двух однофазных трансформаторах.

6. Преобразователь по пп.1-4, отличающийся тем, что

24 14 он выполнен на боковых стержнях однофазного броневого трансформатора.

7. Преобразователь по пп.1, 4 и

6, о т л и ч а ю щ и и с,я тем, что с целью лучшего использования площади внутри обмоток, сечения боковых стержней однофазного броневого трансформатора имеют форму, приближающую периметр стержня к окружности.

8, Преобразователь по пп.1, 2 и

4, отличающийся тем, что он выполнен на двух смежных со средним стержнях трехфазного трансформатора.

9. Преобразователь по пп.1-4 и

6-8, отличающийся тем, что сопротивление магнитной цепи трансформатора по крайней мере на одном из двух участков, а именно на участке крайнего стержня, на участке между осями крайнего и среднего стержней больше, чем на участке среднего стержня.

10. Преобразователь по пп.1-5, отличающийся тем, что между одной из.общих точек вентилей

"каждого двухполюсника и его выводом включена одна из трех индуктивно связанных обмоток уравнительного реактора.

11. Преобразователь по пп.1-5 и 10, отличающийся тем, что параллельно основным управляемым вентилям и большей части витков обмотки уравнительного реактора с соотношением указанных частей витков 1:Г3 включены дополнительные встречно-параллельно соединенные управляемые вентили.

1457124

Фиа.Ю иа иа, Н1

Фи@ S

1457124 и< веча > еч

Ьу w1

Фиа 7

Составитель Е.Мельникова

Редактор А.Ворович Техред М.Ходанич

Корректор .П,Патай. ;водо;геенн -по:п.графическое предприятие, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Заказ 7488/55 Тираж 645 Подписное

ВНШПП .,i.:óäàðñòâåííoãî комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113 135, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике и может использоваться для питаниях многих нагрузок с независимым регулированием напряжения на каждой из них

Изобретение относится к преобразовательной технике и может использоваться для питания многих нагрузок

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для реализации вторичного электропитания, преимущественно в системах радиоэлектронной аппаратуры

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в качестве источника питания постоянным напр}гаением в устройствах, питаемьк низкочастотной сетью с ограниченными колебаниями амплитуды напряжения

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве вторичного источника .электропитания

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может быть использовано в качестве низковольтных источников питания.Цель изобретения - снижение у;становленной мощности

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано на преобразовательньпс подстанциях большой мощности для выпрямления трехфазного тока

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для выпрямления трехфазного переменного напряжения, а также преобразования этого напряжения в трехфазноенесинусоидальное той же частоты с качественным гармоническим составом

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для создания преобразователей, работающих как с положительными, так и с отрицательными углами регулирования

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может найти применение в параметрических источниках тока, предназначенных для преобразования переменного тока промышленной частоты в стабилизированный постоянный ток, для питания электролизеров в цветной металлургии и вакуумных дуговых печах для плавки титана

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника питания низковольтных потребителей электроподвижного состава от тяговой сети

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может быть использовано в мощных выпрямителях с ограниченным диапазоном регулирования выходного напряжения, в частности, для питания электролизеров и гальванических ванн

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, например, в регулируемом электроприводе постоянного или переменного тока

Изобретение относится к электротехнике, в частности к источникам питания электрометаллургических установок, например дуговых печей постоянного тока

Изобретение относится к области преобразовательной техники, применяемой в реверсивном комплектном электроприводе постоянного тока

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии или систем гарантированного электропитания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при сильноточном низковольтном двенадцатипульсном выпрямлении

Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использовано при сильноточном низковольтном многопульсном выпрямлении с малым числом диодов
Наверх