Преобразователь переменного напряжения в постоянное

 

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике, в частности к мощным вентильным преобразователям с опережающей коммутацией. Цель изобретения - улучшение энергетических показателей, повышение надежности. Эффект в преобразователе достигается повышением кратности пульсации выпрямленного напряжения и исключением уравнительных реакторов при параллельной работе четырех трехфазных мостовых выпрямителей на 24 вентилях. При этом применяются два четырехстержневых трансформатора с вспомогательными обмотками и два маломощных инвертора с системами управления. Уравнительные токи между работающими параллельно четырьмя выпрямительными мостами ограничены до допустимых пределов за счет включения 12 сетевых обмоток трансформаторов в звезду последовательно и в неравносторонние правые и левых зигзаги, а также за счет выполнения трансформаторами кроме основной функции роли уравнительных, коммутирующих и токоограничивающих реакторов. Подключение 12 вспомогательных обмоток к выходным трансформаторам двух инверторов, формирующим напряжение тройной частоты, позволяет выровнять мгновенные значения напряжений параллельно работающих выпрямителей в режиме I D∬ Dкр, создать опережающую коммутацию тока вентилей и тем самым улучшить энергетические показатели преобразователя без применения коммутирующих конденсаторов. 3 ил.

COI03 СОВЕТСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИХ

ЩаЪ БЛИН (g1)g Н 02 М 7/04

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ ю

Ь вЂ” .

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

IlO ИЗОБРЕТЕНИЯМ И OTHPbfTHHM

ПРИ ГКНТ СССР (21) 4483081/24-07 (22) 12. 09.88 (46) 07 . 07. 90. Бюл. ¹ 25 (71) Норильский вечерний индустриальный институт (72) Г;В.Иванов (53) 621.314.632(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР

¹ 1270849, кл. Н 02 M 7/04, 1985.

Авторское свидетельство СССР № 1325640, кл. Н 02 И 7/04, 1985. (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ IIEPEMEHHOI 0 HAIIPЧЖЕНИЯ B ПОСТОЯННОЕ (57) Изобретение относится к силовой преобразовательной технике, в частности к мощным вентильным преобразователям с опережающей коммутацией. Цель изобретения — улучшение энергетических показателей, повышение надежности.

Эффект в преобразователе достигается повышением кратности пульсации выпрямленного напряжения и исключением уравнительных реакторов при параллельной работе четырех трехфазных мостовых выпрямителей на ?4 вентилях. При этом

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике, в частности к мощным вентильным преобразователям с опережающей коммутацией с повцшенной кратностью пульсации выпрямленного напряжения, и может быть ис" пользовано в преобразовательных агрегатах тяговых подстанций магистраль- ных железных дорог для питания электролизных установок в цветной металлургии и электрохимической промьппленности °

„„Я0„„157702О А1 применяются два четырехстержневых трансформатора с вспомогательными обмотками и два маломощных инвертора с системами управления. Уравнительные токи между работающими параллельно четырьмя выпрямительными мостами ограничены до допустимых пределов за счет включения 12 сетевых обмоток трансформаторов в звезду последовательно и в неравносторонние правые и левых зигзаги, а также за счет выполнения трансформаторами кроме основной функции роли уравнительных, коммутирующих и токоограничивающих реакторов. Подключение вспомогательных об— моток к выходным трансформаторам двух инверторов, формирующим напряжение тройной частоты, позволяет выровнять мгновенные значения напряжений параллельно работающих выпрямителей в режиме T. с I „, создать опережагощую коммутацию тока вентилей и тем самым улучшить энергетические показатели преобразователя без применения коммутирующих конденсаторов. 3 ил .

Цель изобретения — улучшение энергетических показателей, повышение надеж но с ти .

На фиг. 1 и 2 приведена принципиальная схема устройства; на фиг. 3 графики, поясняющие работу устройства.

Преобразователь переменного напря- 4 жения в постоянное (фиг.1) содержит два четырехстержневых трансформатора 1 и 2 с сетевыми обмотками 3-8 и 9-14 и вентильными обмотками 15-17 и 18-20, включенными соответственно между выво1577020 д ли переменного тока грехфаэных вентильных мостов, собранных на вентилях

21-32 и 33-44, двумя парами вспомогательных обмоток 45-50 и 51"56 на

Основных стержнях и вспомогательными э ббмотками 57 и 58 на четвертых стержнях магнитопроводов первого и второго трансформаторов. Катоды вентилей 2123, 27-29, 36-38 и 42-44 объединены общую точку и образуют положительный выходной вывод 59, который через

Разделительный диод 60 подключен к первому общему входному, выводу 61 инферторов 62 и 63 (фиг.2). Отрицатель--:,,ный выходной вывод 64 образован анода| вентилей,24-26,,30-32, 33-35, 9-4 1. Инверторы 62 и 63 имеют второй

Входной вывод 65, а к их выходным выфодам 66-67 и 68-69 подключены первич-.;. ные обмотки 70 и 71 выходных трансформаторов 72 и 73. Три вторичные обмотки 74-76 выходно о трансформато.73 через первые три пары "-"-.тречно-па1.;.ллельно включен.-:ьж двухи",= рацианн..х ° ; тиристоров 77-82 подключены к"-.ждая

Дельно к первым Вспомогательным обМоткам 48-50 преобразовательного трансформатора 1, а четвертая вторич1лая обмотка 83 выходного трансформаТора 73 через симметричный тиристор

84 подключена к вторым вспомогательнлм обмоткам 45-47 преобразовательного трансформатора 1, которые соединены в открытый треугольник. Три вторич-, ные обмотки 85-87 выходного трансфор35 матора 72 через вторые три пары встречно-параллельно включенных двухоперационных тиристоров 88-93 подключены каждая отдельно к первым вспомогательным обмоткам 54-56 преобразовательного трансформатора 2, а четвертая вторичная обмотка 94 выходного трансформатора 72 через симметричный тиристор 95 подключена к вторым вспо45 могательным обмоткам 51-53 преобразовательного трансформатора 2„ которые соединены в открытый треугольник. Преобразователь содержит также трехфазный датчик 96 тока, .второй, третий и б 50 первый входные выводы 97 — 99 соответственно системы управления, к которым подключены вспомогательные обмотки 57 и 58 четвертых стержней и трехфазный датчик 96 тока. Система

55 управления выполнена на основе датчиков 100 и 10 1 тройной ча" òîòû, четырех одновибраторов 102-105, блока 106 контроля выходного тока преобразовате4 ля,деаяфра.оров 107 и 108 блоков 109-.

110 управления встречно-параллельными и симметричными тиристорами-и шести формиррвателей 111""116 импульсов.

Трехфазный датчик 96 тока выполнен на осйбве трех трансформаторов 117-119 тока, первичными обмотками каждого иэ которых являются шины последовательно включенных сетевых обмоток 3-14 преобразовательных трансформаторов 1 и 2, диодного моста 120, к входу переменного тока которого подключены вторичные обмотки трансформаторов 117-119 тока, и потенциометра 121, ползунок которого является выходным выводом датчика 96 тока.

Инверторы 62 и 63 выполнены на полностью .управляемых тиристорах .122-125 ч 126-129- с диодными .мостами обратно.: о тока и содержат входной фильтр, представленный конденсатором 130, и ...шходные фильтры, состоящие из последовательных колебательных контуров, зклг ающих дроссели !";1 и 132 и кон-,,енсаторы 133 и 134, и параллельных колебательных контуров, .включающих дроссели 135 .и 136 и конденсаторы 137 и 138, настроенные на тройную частоту сети.

Датчики 100 и 101 тройной частоты содержат компараторы 139 и 140, подключенйые входами к .второму и третьему входным выводам 97 и 98 системы управления, формирователи 141 и 142 переднего и формирователи 143 .и 144 заднего фронтов, подключенные входами к выходам компараторов 139 и 140, триггеры 145 и 146 и схемы ИЛИ 147 и 148.

Блок 106 контроля выходного тока .преобразователя содержит компаратор

149, подключенный входом к первому входному выводу 99 системы управления, триггер 150 и логический инвертор 151.

Дешифраторы 107 и 108 собраны каждый на шести -схемах И 152-157 и 158163, вторых и третьих схемах ИЛИ 164165 и 166-167, триггерах 168 и 169.

Блоки 109 и 110 управления встречно-параллельньпли двухоперационными тиристорами выполнен каждый на основе трех схем И 170-172 и 173-175, шести-., разрядных регистров 176 и 177 сдвига, логических инверторов 178 и.179.

В качестве формирователей 111-1 lá

1 импульсов наиболее приемлемыми являю..-= . ся формирователи с наполнением от высокочастотного генератора, в котоРых

1577020 б длительности выходных импульсов соответствуют длительности входных сигналов.

Преобразователь работает следующим образом.

Б

3а счет включения сетевых обмоток

3-8 и 9-14 преобразовательных трансформаторов 1 и 2 в неравносторонние правые и левые зигзаги (фиг.1) со сдвигом на угол 15 эл.град. напряжения вентильггых обмоток 15-17 и 18-20 будут сдвинуты и> фазе относительно друг друга на 30 эл.град. Вентильные обмотки 15-17 и 18-20 каждого из транс-15 форматоров 1 и 2, включенные «а входы двух трехфазных мостовых выпрямителей, собранных соответственно на вентилях

21-26, 27-32 и 33-38, 39-44, образуют шестифазное выпрямление. При парал- М лельном включении всех четырех трехфазных мостов на выходе преобразователя в режиме холостого хоца создается выпрямленное напря>кение, равное полусумме выпрямленных напряжений 25 двух шестифазных выпрямителей, которое имеет двенадцатифазную пульсацию.

При этом среднее значение выпрямленного напряжения на выходе преобразователя не будет превышать 177. действую- 30 щего значения напряжения вентильной обмотки из-за наличия вспомогательных обмоток 45-47 и 51-53 на основных стрежнях трансформаторов 1 и 2, соединенных в открытый треугольник.

При работе преобразователя поц нагрузкой в каждом из шестифазных выпрямителей вступают в параллельную работу по два трехфазных моста, собранных на вентилях 21-26, 27-32, 33-38, 4Î

39-44. При параллельной работе мостов в каждом из шестифазных выпрямителей устанавливаются выпрямленные напряжения, величины которых являются средними между мгновенными значениями 45 фазных напряжений поочередно встречно-параллельно работающих вентильных обмоток 15-17 и 18-20. Разность мгновенггых значений фазных напряжений встречно-параллельно работающих фаз в каждом из шестифазггых выпрямителей составляет напряжение треугольной фор.мы и тройной частоты по отношению к— частоте питающей сети с амплитудой, равной половине амплитуды фазного на- 55 пряжения вентильной обмотки. Под действием напряжений тройной частоты, генерируемых шестифазными выпрямителями, по вентильным обмоткам параллельно работающих фаз будут протекать уравнительные токи тройной частоты, которые создадут однонаправленные потоки в основных стержнях трансформаторов 1 и 2, Для потоков нулевой последовательности в преобразовательных трансформаторах 1 и 2 имеются пути замыкания по магнитопроводам четвертых стержней, находящихся в ненасыщенном состоянии. Благодаря этому в уравнительных контурах имеются большие сопротивления нулевой последовательности х, соизмеримые с сопротивлениями намаггпгчиваггия х трансформаторов и 2, которые в достаточной степени будут ограничивать уравнительные токи в шестифазных выпрямителями. Лмплитудг.г уравнительных токов в каждом из шестифазных выпрямителеи не превьппают 1-27 от амплитуды номинальггых токов вентильных обмоток при сече>при четверт гх стержней 30-40 от сечения основных стержней. Таким образом, параллельная работа трехфазных мостов в шестифазных выпрямителях осуществляется без применения громоздких уравнительных реакторов.

0т потоков нулевой последовательности на вспомогательных обмотках 57 и 58 четвертых стержней преобразовательных трансформаторов 1 и 2 наводятся напря:кения U и U+1 тройной частоты (фиг. За,б) сдвинутые по фазе друг от друга на четверть периода тройной частотьг, которые являются сигналом для датчиков 100 и 101 тройной частаты.

При тока>: нагрузки, меньших критического ? г, к вспомогательным обмоткам 45-47 и 51-53, соединенным в открытый треугольник у каждого трансформатора, подводятся напря>кения тройной частоты через симметричные тиристоры 84 и 95 от обмоток 83 и 94 выходных трансформаторов 73 и 72 инверторов 63 и 62. Под цействием этих напряжений по вспомогательным обмоткам

45-47 и 51-53 основньгх стержней будут протекать токи тройной частоты, которые создают потоки нулевых последовательностей в основных стержнях. Эти потоки также будут замыкаться по магжгтопроводу четвертых стержней трансформаторов 1 и 2, в результате чего токи во вспомогательных, обмотках 45-47 и 51-53 малы.

Таким образом, выравнивание мгновенных значений напряжений параллель1577020

7 но работающих фаз можно осуществить пропусканием намагничивающих токов тройной частоты по вспомогательным обмоткам 45-47 и 51-53 основных стерж*

5 ней трансформаторов <1 и 2.

С помощью вспомогательных обмоток

48-50 и 54-56 основных стержней можно ( создавать опережающую коммутацию токов вентилей и перевести преобразователь в условно двадцатичетырехфазный режим работы. .При токах нагрузки, больших Т симметричные тиристоры 84 и 95 закры.ваются и включаются поочередно встреч-::5 но-параллельные двухоперационные тиристоры 77-82 и 88-93 и к вспомогательным обмоткам 48-50 и 54-56 преобразовательных трансформаторов 1 и 2 будут приложены полусинусоидальные, сдвинутые по фазе от соответствующих напряжений основных гармоник вспомао гательных обмоток на угол 15 напряхения тройной частоты, ко: орые транс формируются на вентильих-..-. -мотки i — ..:5 17 и 18-20 и образуют условно двадца-. ,тичетырехфазный режим. При этом перед(;ий фронт формы кривых напряжений ве:. (тильных обмоток 15- 17 и 18-20 изме( няется и равенство мгновенных значе-щ ний напряжений вентильных обмоток, под:..люченных к вентилям, заканчиваюшим работу и вступающим в работу, происходит раньше, чем при естественной коммутации, т.е. отпирание вентилей, вступающих в работу, происходит с опережением момента их ест ственного отпирания на некоторый угол

При этом контроль за током нагрузкй осуществляется с помощью датчика 40

96 тока; Сигнал с выхода датчика тока поступает пропорционально току нагрузки на первый вход системы управления.

Датчики 100 и 101 тройной частоты подключены к вспомогательным обмот- 45 кам 57 и 58 четвертых стержней трансформаторов 1 и 2. Напряжения вспомогательных обмоток 57 и 58 приведены на фиг. За,б. Компараторы 139 и 140 формируют на выходах двухполярное на- 50 пряжение с реверсами с одной полярности на другую в моменты перехо- ° да напряжений на вспомогательных

Обмотках 57 и 58 через нуль. Формирователи 141 и 142 переднего и формирователи 143 и 144 заднего фронтов, подключенные к выходам компараторов

139 и 140, управляют триггерами 145 и 148, на прямом и инверсном выходах которых формируются однополярные прямоугольные импульсы, синхронизированные с напряжением тройной частоты вспомогательных обмоток 57 и 58. На выходах схем ИЛИ 147 и 148 формируются последовательности импульсов с частотой 6f, где f — частота промышленной сети. Сигналы на выходах компараторов 139 и 140, прямых выходах триггеров 145 и 146 и схем ИЛИ 147 и 148 приведены соответственно на фиг,Зв,г, д,е,ж,з.

Компаратор 149 блока 106 контроля тока по сигналам с датчика 96 и опорного напряжения U0„ фиксирует моменты перехода выходного тока преобразотеля через величину I „ . При величине тока, большей Ig йод воздействием компаратора 149 единичный сигнал формируется на прямом выходе триггера 150, а при токах, меньших I и кр его инверсном выходе.

0дновибраторы 102 и 104 служат в ка-:;=стве линии задержки и вырабатыв=.— ют длительность импульсов, равную 2, =, периода частоты 6f. Выходные сигналы одновибраторов 102 и 104 приведены на фиг.Зи, к °

Вторые одновибраторы 103 и 105 вырабатывают длительность импульсов для стробирования работы дешифраторов 107 и 108. Сигналы на выходе одновибраторов 103 и 105 приведены на фиг.Зл,м.

Рассмотрим режимы работы системы управления инверторами при выходных токах преобразователя, больших Ip

На прямом выходе триггера 150 блока

106 контроля выходного тока присутствует единичный сигнал, который в качестве разрешающего сигнала поступает на вторые входы 152 и 158 первых и

1/О и 173 седьмых схем И. При этом выходные.сигналь1 первого и третьего одновибраторов 102 и 104 поступают на входы третьих 154 и 160 и четверых

155 и 161 схем, на которые. поступают также выходные сигналы триггеров 145 и 146. Соответственно на инверсных выходах вторых 164 и 166 и третьих 165 и 167 схем ИЛИ формируются сигналы (Фиг. Зн,о,п,р). Сигналы на прямых выходах триггеров 168 и 169 приведены на Фиг. 3 с,т. Выходные сигналы триггеров 168 и 169 через формирователи

111 и 114 импульсов, выполняющих роли усилительных, гальванически развязы-. вающих каскадов, поступают поочередно на входы полностью управляемых тирис9 . 15770 торов 122,125 и 123,124,126,129 и 127 и 128, .нахоцящихся в противопо) ожных плечах мостовых инверторов 62 и 63.

Прямоугольные напряжения, формируемые полностью управляемыми тиристорами инверторов 62 и 63, с помощью элементов выходных фильтров преобразуются в синусоидальные напряжения и поступают на выходные выводы 66,67 и 68,10

69 инверторов 62 и 63. Кривые выходных напряжений инверторов 62 .и 63 (фиг.3у, ф) показывают, что выходные сигналы инверторов 62 и 63 сдвинуты относительно сигналов тройной частоты вспо15 могательных обмоток 58 и 57 на длительность импульсов, формируемых одновибраторами 102 и 104 °

Отсекающий диод 60 исключает перекачку энергии между входным фильтром

130 инверторов 62 и 63 и нагрузкой преобразоватеЛя. В дальнейшем с вторичных обмоток 74-76 и 85-87 выходных трансформаторов 73 и 72 выходные напряжения инверторов 63 и 62 перерас- 25 пределяются между вспомогательными обмотками 48-50 и 54-56 преобразовательных трансформаторов 1 и 2 с помощью шести пар встречно-параллельно включенных двухоперационных тиристо- 30 ров 77-82 и 88-93. Необходимый порядок следования импульсов на двухоперационные тиристоры 77-82 и 88-93 .вырабатывается с помощью блоков 109 и 110 управления тиристорами. В режиме токов преобразователя, больших ?,1„, выходные сигналы схем И 152 и 158 (фиг.3и,к) после инвертирования логи, ческими инверторами 178 и 179. и прохождения схем И 170 и 173 поступают 40 на входы шестиразрядных регистров 176 и 177 сдвига, Сигналы с выходов первых-шестых ячеек поступают на входы формирователей 112 и 115 импульсов, на выходах которых указаны порядок 45 следования импульсов на входы двухоперационных тиристоров 88-93 и 77-82.

При токах преобразователя, меньших сигналом с .прямого выхода тригс1 к гера 150 закрытых схемы И 152, 158 и 171 и 174. Управляющие импульсы с входов двухоперационных тиристоров

77-82 и 88-93 снимаются. При этом под воздействием компаратора 149 сигнал проходит через логический инвер55 тор 151 и формируется на инверсном выходе триггера 150, который открывает схемы И 153,159,171 и 1 72,174 и 175; Так как длительность импульсов!

О

20 одновибратора 103 и 105 незначительна, то сигчалы триггеров 168 и 169 практически совпадают по фазе с исходными напряжениями тройной частоты (фиг.За, б). Напряжения с прямого и инверсного выходов триггеров 168 и 169 через схемы И 171-172 и 174-175 поступают на формирователи 113 и 116 импульсов, а затем на входы симметричных тиристоров 84 и 95. В результате к вспомогательным обмоткам 45-47 и 51-53 основных стержней преобразовательных .й трансформаторов .1 и 2, соединенных в открытый треугольник, прикладываются выходные напряжения вторичных обмоток 83 и 94 выходных трансформаторов 73 и 72 инверторов 63 и 62, которые сфазированы с напряжениями тройной частоты на вспомогательных обмотках 57 и 58 четвертых стержней трансформаторов 1 и 2.

Таким образом, в предлагаемом преобразователе применение двух четырехстержневых трансформаторов с вспомогательными обмотками и маломошных инверторов с системой управления, в отличие от известного преобразователя, позволяет создавать опережающую коммутацию вентилей и тем самым улучшить энергетические показатели преобразователя без применения коммутирующих конденсаторов и трехфазного реактора, получить параллельную работу четырех трехфазных мостовых выпрямителей без применения уравнительных реакторов.

Причем при параллельной работе двух шестифазных выпрямителей уравнительные токи между ними будут ограничены до допустимых пределов за счет включения сетевых обмоток преобразовательного трансформатора последовательно и в неравносторонние зигзаги, а также за счет действия вспомогательных обмоток основных стержней, на которые подаются полусинусоиды тройной частоты со сдвигом 15 эл. град. относительно первой гармоники напряжений вспомогательных обмоток.

Формула изобретения

Преобразователь переменного напряжения в постоянное, содержащий трехфазный четырехстержневой преобразовательный трансформатор, обмотали которо го расположены на стержнях магнитопровода, при этом на основных стержнях, кроме вентильных обмоток, кото1г 1577020 12 рые включены между входами переменно-. го тока двух трехфазных вентильных

Мостов, расположены две вспомогательные обмотки, одни вспомогательные обМотки включены последовательно в открытый треугольник, а другие вспомо ательные обмотки подключены каждая

Йерез три пары встречно-параллельно

Включенных двухоперационных тиристоров соответственно к трем вторичным обмоткам выходного трансформатора инвертора тройной частоты, трехфазный датчик тока, выполненный на базе трех однофазных трансформаторов тока, вторичные обмотки которых соединены в звезду и через трехфазный диадный

Мост с заземленной катоднай группой

Подключены к потенциаметру, ползунок

Которого является выходным выводом датчика тока, подключенным к первому

f,- ацнаму выводу си< гемь управленнR

Инвертором, вторым выводом соединенной с вспомогательной аб;« кай четВер""ого стержня, сва:сдпь:, вь:вад каг. рай. заземлен, инвертар, гьгалненный по мостовой схеме на полностью управ. :.::-.мых вентилях с диадным кастам аб-( ратнага тока и подключенный выводами

Постоянного тока через входной фильтр ЗО

И разделительный диод к выходным выва -м, .a выводами переменного тока— к выходному фильтру, причем система управления выполнена на основе датчика тройной частоты, первого и второго однавибратаров, блока контроля выходt-.:rã!> така преобразователя, дешифратара блока управления встречна-параллельными тиристарами и трех формиров=телей импульсов, при этам датчик трой-40 ной частоты содер>кит первый компаратор, подключенный входом к второму входному выводу системы управления, формирователи переднего и заднего франтов, подключенные входами к выходу первого компаратора, триггер и первую схему ИЛИ, подключенные входами к выходам формирователей переднего и заднего фронтов, а выходом — к вхогам первого и второго одновибратаров, блок контроля выходного тока преобразователя содержит второй кампаратор, подключенный выходам к первому вьхадному выводу системы управления, второй триггер, 8-вход которого непа редственно, a R-вход через логический инвертор подключен к выходу второго компаратора, дешифратор содержит шесть двухвходовых схем И,, первый вход пер-= вой схемы И соединен с выходом первого одновибратора, а первый вход второй схемы И соединен с выходом второго одновибратара, вторые входы первой и второй схем И подключены соответственно к прямому и инверсному выходам второго триггера, первые входы третьей и пятой схем И, а также четвертой и шестой схем И подсоединены соответственна к прямому и инверсному выхо,дам первого триггера, вторые входы третьей и четвертой схем И, а также пятой и шестой схем И подключены ссответственна к выходам первой и втер ",; схем И, вторую и третью схемы ИЛИ, вторая подключена входами соответственно к выходам третьей и пятой cx=.-м

Vi, третья подключена входами саответ=твенно к.выхадам четьертай и rrrec; cA схем И, третий триггер, подключенный входами к выходам соответственно " r« .>ай и третьей схем И#1, а выходы треTE: o триггера падк; -чень, к входя:-. первого и третьего формирователей пульсов, выходы первого фармиравател: импульсов подключены на входы палнастью управляемь(х вентилей инвертара, блок управления встречно-параллельными тиристорами содержит седьмую схему И, которая первым входом подключена через второй логический инвертар к выходу первой схемы И, вторым входом соединена с прямым выходом второго триггера, шестиячейкавую пересчетную схему, подключенную входом к выходу седьмой схемы И, à шесть выходов пере = счетной схемы через второй фармиравя" тель импульсов подключены на входы соответственна трех пар встречна-параллельна включенных двухаперационных тиристарав, восьмую и девятую схемы И, которые первыми входами чадключены соответственно кпрямаму и инверсному выходам третьего триггера. вторыми выходами подключены К инверсному выходу второго триггера, а их выходы подключены к входам третьего формирователя импульсов, а т л и ч а ю щ и йс я тем, чта, с целью улучшения энергетических показателей, повышения надежности, дополнительно введены второй четырехстержневай преобразовательный трансформатор, третий rr четвертый трехфазные вентильные .мосты, второй инвертор тройкой частоты, два сим-. егричных тиристара, второй дат=-ик трой-ной частоты, третий и четвертый одновибраторы, второй де-я :фратар „. второй

1577020

14 блок управления встречно-параллельными двухоперационными тиристорами и четвертый, пятый и шестой формирователи импульсов причем сетевые обмотУ ! ки каждого из преобразовательных трансформаторов соединены в неравносторонние правые и левые зигзаги со сдвигом на угол 15 эл.град. каждый, включены последовательно и образуют общую звезду, а вентильные обмотки второго преобразовательного трансформатора подключены к вхоцным выводам третьего и четвертого.трехфазных вентильных мостов, при этом одноименные выводы постоянного тока четырех трехфазных вентильных мостов соединены между собой и образуют первый и второй выходные выводы преобразователя, второй инвертор входными выводами пад- 39 ключен параллельно к первому инвертору, а выходными выводами — к входным выводам выходного трансформатора, к трем вторичным обмоткам которого подключены первые вспомогательные обмотки основных стержней второго преобразовательного трансформатора через четвертые, пятые и шестые встречнопараллельно включенные двухоперационные тиристоры, вторые вспомогательные щ обмотки основных стержней первого и второго преобразовательного трансформаторов, соединенные в открытый треугольник, подключены через первый и второй симметричные тиристоры к четвертым вторичным обмоткам выходного трансформатора первого и второго инверторов, первичными обмотками трех однофазных трансформаторов тока датчика тока являются шины последовательно включенных сетевых обмоток первого и второго преобразовательных трансформаторов, вход второго датчика тройной частоты соединен с вспомогательной обмоткой четвертого стержня второго преобразовательного трансформатора, второй датчик тройной частоты содержит третий компаратор, подключенный входом к третьему входному выводу системы управления, формирователи переднего и заднего фронтов, подключенные входами к выходу третьего компаратора, четвертый триггер и четвертую схему ИЛИ, подключенные входами к выходам формирователей переднего и заднего фронтов, а выходами к входам третьего и четвертого одновибраторов, вьглоды которых подклкчены к первым входам соответственно первой и второй схем И второго дешифратора, вторые входы первой и второй схем И второго дешифратора подключены соответственно к прямому и инверснрму выходам второго триггера блока контроля выходного тока преобразователя, выходы пятого триггера второго дешифратора подключены через четвертьпi формирователь импульсов к входам полностью управляемых вентилей второго инвертора, седьмая схема И второго блока управления встречно-параллельно включенными тиристорами первым входом подключена через третий логический инвертор к выходу первой схемы И второго дешифратора, вторым входом соединена с прямым выходом второго триггера блока контроля выходного тока преобразователя, а выходным выводом соединена шестиячейковая пересчетная схема, шесть выходов которой через пятьп» формирователь импульсов подключены на входы соответственно четвертой, пятой и шестой пар встречно-параллельно включенных двухоперационных тиристоров, восьмая и девятая схемы И второго блока управления первыми входами подключены соответственно к прямому и инверсному выходам пятого триггера второго дешифратора, вторыми входами подключены к инверсному выходу второго триггера блока контроля выходного тока преобразователя, а их выходы через шестой формирователь импульсов подключены на вход второго симметричного тиристора, а на вход первого симметричного тиристора подключен выход третьего формирователя импульсов первого блока управления.

1577020

1577020

157702О

Ъ

=РЫ1ЮЫ = и йЛ В и

Х:й СЗ ГЛ ПП

-В и П-В-П В П Х..П П В П П и JL . П-й Е .. и В-В П вЂ” П. . йПГ .. r,w :сзхлсхп

:СП :О.пП йЛГ".. 1Ш

В П й.й,й В В й.  — П П П П П. П

ВЯ 6ййЯ Л 6

И

О П П ПП О ПП П

П

Пй Л3 О ПП ПП П й

Составитель ПВВ.Г(огинов

Техред К,Дидык Корректор Т. халед

Редактор В.Бугренкова

Заказ 1853 Тираж 498 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СЧСР

113035, NocKBa, Ж-35, Раушская набпй д. 4/S

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Уж-ород, ул. Гагарина, 101

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

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может применяться при питании нагрузок постоянного тока многопульсным выпрямленным напряжением

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в источниках вторичного электропитания, применяемых в аппаратуре связи, автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при испытании статических преобразователей

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к вентильным преобразователям низкого напряжения с искусственной коммутацией и может быть использовано в качестве выпрямительных агрегатов для питания вакуумных дуговых печей, электросварочных установок и других электротехнологических установок невысокого напряжения

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в преобразовательной технике для управления выпрямителями, формирователями импульсов, ведомыми инверторами

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, при разработке источника вторичного электропитания

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может Ил юльзоваться при автоматизации технологических процессов

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для стабилизации и регулировки выходного напряжения автомобильных бесщеточных генераторов с роторами на постоянных магнитах и в автоматических зарядных устройствах аккумуляторных батарей

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано при построении ключевых стабилизирующих источников вторичного электропитания с бестрансформаторным входом различного назначения

Изобретение относится к области измерительной техники, касается, в частности, преобразователей переменного напряжения в постоянное на основе термопреобразователей, и может быть использовано в радиотехнике, энергетике и в автоматике

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для питания серий электролиза алюминия

Изобретение относится к электротехнике, в частности к мощным многофазным преобразовательным подстанциям, рассчитанным на токи до нескольких сотен килоампер, что имеет место в алюминиевой промышленности

Изобретение относится к области размагничивания кораблей и может быть использовано для питания обмоток размагничивания и электромагнитных компенсаторов взамен применяемых в настоящее время электромашинных преобразователей

Изобретение относится к электротехнике и предназначено для стабилизации напряжения и частоты высокочастотных источников систем электроснабжения

Изобретение относится к области силовой преобразовательной техники и может быть использовано при построении устройств, предназначенных для преобразования переменного напряжения в постоянное, в частности источников вторичного электропитания с бестрансформаторным входом различного назначения

Изобретение относится к защите преобразователей
Наверх