Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения

 

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в качестве низковольтного вторичного источника электропитания с пятикратной частотой пульсации при наличии трехфазного источника переменных ЭДС. Цель изобретения - упрощение при одновременном обеспечении нетрадиционной частотной кратности пульсации, некратной трем и двум. Цель достигается путем соединения выводов и отводов трех секций разных фаз посредством пяти преобразовательных элементов, при возможной реализации четырех вариантов исполнения. В каждом из них определенные части каждой из трех секций используются не при обычном формировании лишь одного выходного импульса, а также смежных импульсов , что характеризует совмещение их функций. При установленных соотношениях секций и их частей все варианты схем обеспечивают пятикратную частоту пульсации при сравнительно малом ее уровне. 5 з.п. ф-лы, 6 ил. сл с

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)ю Н О2 М 7/12

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4697928/07 (22) 30.05.89 (46) 15.11.91. Бюл, М 42 (72} А.М.Репин (53) 621.314.5(088.8) (56) Авторское свидетельство СССР .

М 1487140, кл. Н 02 M 7/162, 1987.

Авторское свидетельство СССР

М 1347137, кл. Н 02 M 7/12, 1986. (54) ТРЕХФАЗНЫЙ СОВМЕЩЕННЫЙ ПЯТИЛУЧЕВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ (57) Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в качестве низковол ьтного вторичного источника электропитания с пятикратной частотой пульсации при наличии трехфазного источИзобретение относится к электротехнике и может использоваться в качестве низковольтного источника электропитания с пятикратной частотой пульсации при наличии трехфазного источника переменных

ЭДС, а также в качестве инвертора.

Цель изобретения — упрощение при одновременном обеспечении нетрадиционной частотной кратности пульсации, некратной трем и двум.

На фиг.1 представлена принципиальная электричЕская схема трехфазного пятилучевого преобразователя напряжения при наличии трехфазной системы ЭДС, реализованной на секциях трехфазной вентильной обмотки (ВО) электромагнитного аппарата (ЭМА), при совмещении использования соответствующих частей одних и тех же секций в процессе формирования раэ. Ж 1691923 А1 ника переменных ЭДС. Цель изобретения— упрощение при одновременном обеспечении нетрадиционной частотной кратности пульсации, некратной трем и двум. Цель достигается путем соединения выводов и отводов трех секций разных фаз посредством пяти преобразовательных элементов, при возможной реализации четырех вариантов исполнения. В каждом из них определенные части каждой из трех секций используются не при обычном формировании лишь одного выходного импульса, а также смежных импульсов, что характеризует совмещение их функций. При установленных соотношениях секций и их частей все варйанты схем обеспечивают пятикратную частоту пульсации при сравнительно малом ее уровне, 5 з.п, ф-лы, 6 ил. ных по фазе токообразующих ЭДС или разных последовательно сдвинутых so времени. (по фазе) импульсов Яи выходного напряжения 00 для случая, когда все связанные между собой выводы трех разных по фазе секций ВО; на фиг.2 — векторная пятилучевая диаграмма, поясняющая в фазовой плоскости принцип формирования указанных импульсов в течение одного периода преобразуемых ЭДС ВО; на фиг.3 и 4 — то же, при измененных соотношениях секций ВО и их частей, а также при ином расположении другого отвода секции первой фазы относительно первого ее отвода и при выполнении объединенных выводов секций второй и третьей фаз разноименными относительно связанного с ними вывода секции первой фазы; на фиг.5 и 6 — то же, что на фиг.2 и 4, для "обратных" схем относительно

1691923

"прямых" схем на фиг.1 и 3 соответственно при транспозиции выводов каждой из трех секций.

Предлагаемый преобразователь содержит пять преобразовательных элементов (ПЭ) 1-5 и систему трех. переменных ЭДС, сдвинутых по фазе на 120 эл, град., реализованную на трех секциях ах, by, cz трехфазной ВО ЭМА. Каждая секция by u cz второй и третьей фаз снабжена одним (Ь1, с1), в секция ах первой фазы двумя (а1, а2) отводами.

Одноименные выводы Ь и с (в данном случае концы секций на фиг.1 в отличие от начал у и z в схеме на фиг.3) объединены между собой, образуя положительный (+), a отвод а2 — отрицательный (-) выводы, причем отрицательный вывод"-" является также нулевой точкой О пятилучевой звезды токообразующих или фазных ЭДС(ФЭДС) Sp (и =:

=733, показанных на фиг,2 или фиг.4 нектарами в виде точек со стрелками, оканчивающимися на большой пунктирной окружности, Эта окружность описывает указанные векторами амплитуды импульсов, иллюстрируя их равенство.

К отводу а1 и выводу х (к началу) секции ах первой фазы присоединены попарно одноименными электродами (анодами) четыре

ПЭ 2,5 и 3,4. Другие их электроды (катоды) подключены по одному к соответствующим выводам (к началам у, z на фиг.1 или к концам Ь, с на фиг.3) и соответственно к двум отводам b>, c t секций by, cz второй и третьей фаз, К другому выводу а (к концу) секции ах первой фазы присоединен ПЭ 1, причем

,присоединен он тем же электродом (ано дом), что и предыдущие четыре ПЭ 2-5, Другой электрод(катод) ПЭ 1 присоединен к объединенным выводам секций Ьу и cz второй и третьей фаэ, т,е. к положительному выходному выводу "+". Между выводами "+" и "-" может быть подключена нагрузка, причем как непосредственно, так и через другие устройства (фильтр, стабилизатор и пр), Каждая из равных между собой секций этих двух фаз и большая из двух ее частеи (между отводом bi или с1 и образующим выходной вывод "+" выводом Ь или с на фиг.1 либо у или z на фиг,3), а также часть (аа2 на фиг.1, либо аа1 на фиг.3) секции ах первой фазы ат присоединенного к ПЭ 1 вывода до ее отвода, образующего отрицательный выходной вывод "-", могут быть установлены в соотношениях (by = cz): (ЬЬ1 == сс1-на фиг.1, либо bury = c1z на фиг,3):(аа2 на фиг.1, либо аа1 на фиг.3) =- 1,1016:0,679:1.

Для получения требующихся на практике действующих значений напряжения на этих частях и секциях относительно среднего значения выходного напряжения необходимо и достаточно для неуправляемого режима умножить указанные числа на 0,75586, что дает 0,83265:0,51323:0,75586.

5 При этом присоединенный к ПЭ 1 вывод а секции ах первой фазы выполнен на фиг.1 одноименным, а на фиг.3 — разноименным относительно объединенных между собой одноименных выводов Ь и с (фиг.1), либо у и

10 z (фиг,3) секций by, cz второй и третьей фаз, а отвод а1 (фиг.1), либо az (фиг.3) секции ах выполнен между другим ее отводом аг (фиг,1), либо а1(фиг.3) и выводом а, присоединенным к ПЭ 1, 15 Кроме того, части aux и а1х от отводов секции ах от присоединенного к паре ПЭ ее вывода х могут быть установлены относительно всей этой секции в соотношениях 0,47:1,328:1,47 (фиг,1), либо

20 0,908;1.148;2,148, что в относительных действующих значениях соответствует

0,35525:1,004:1,111;0,68632:0,86773:1,6236.

При этом на фиг.2 и 4 использованы для соотношений секций и их частей упрощен25 ные обозначения а,Ь,с и (а,b,c), принятые относительна начал х,у,z этих секций.

Преобразователь работает следующим образом, Как следует иэ фиг,2 и 4, при наличии на

30 секциях BO трех переменных ЭДС, сдвинутых по фазе последовательно на 120 эл. град, на подключенной к выводам "+", "-" нагрузке формируются пять знакопостоянных импульсов Sp (p= 1,5), образующих в

35 фазовой плоскости пятилучевую звезду с нулевым выводом или нулевой точкой О в центре

При установленных выше соотношениях секций ВО и их частей эти пять импульсов

40 одинаковы по амплитуде и длительности и каждый из них сдвинут во времени (по фазе) на 72 эл. град. относительно друг друга при идеализированных условиях рабаты (без учета потерь и пр.), Каждый импульс форми45 руется путем алгебраического сложения

ЭДС соответствующих секций и их частей, причем такое сложение осуществлено не за счет непосредственного, гальванического соединения отдельных секций, а через от50 крывающиеся в соответствующий момент

ПЭ 1 — 5. При этом порядковый номер открытого ПЭ в конкретном контуре токапрохождения совпадает с текущим значением индекса,и = 1,5 соответствующего импуль55 ca Sp на фиг.2 и4.

Иэ фиг.1 — 4 видно, что все пять переключающихся контуров работают на одну общую для них нагрузку, в результате чего формирующееся на ней напряжение квази1691923

20

30

40

50

55 постоянно. Постоянная его составляющая

Ф близка к амплитудному значению Но

Но/Оао = (5/тт) sin 36 =-0,9355. Переменная составляющая (пульсация) сравнительно невелика; Кл = 20,42 по полному размаху или Кот = 8,33 по амгтлитуде первой гармо-. ники относительно среднего значения Но выходного напряжения при идеализированных условиях неуправляемого режима работы.

Частота колебания огибающей выходного напряжения (его пульсации) в 5 раз больше частоты питающей сети; П = 5. Тем самым, несмотря на наличие трехфазной системы преобразуемых ЭДС, обеспечиваемая устройством частотная кратность пульсации некратна трем, как это своиственно подавляющему большинству известных лучевых и мостовых преобразователей, Она некратна и двум, что тоже обязательно характерно всем известным мостовым структурам, Вместе с тем, из фиг.2 и 4 видно, что каждый иэ пяти переключающихся контуров токопрохождения содержит только ему присущий состав элементов, но при одновременном совмещении (интеграции) использования отдельных из них в разных контурах в любом из контуров ток нагрузки протекает лишь через один ПЭ. Поэтому число Вл = 1, что в 2 раза меньше. чем в известных мостовых схемах, и обеспечивает относительно их более высокий КПД. Именно меньшие потери мощности обусловливают преимущественную применимость и наибольшую выгоду практического использования устройства в качестве низковольтного ВИП.

Кроме того, из фиг.2 и 4 следует, что соответствующие части секций всех трех фаз (ат, az, а2х и ЬЬт, сст на фиг.1, либо Ьтут, сто на фиг,3) участвуют в работе (обеспечивают нагрузку питанием) не только в данном (как это свойственно обычным лучевым схемам), но и в последующем или предыдущем токопрохождения, и такое совмещение функций тоже положительно характеризует данное устройство, обеспечивая относительно известных преобразователей с несовмещенными секциями существенную экономию в числе секций ВО ЭМА, суммарном числе их витков и пр.

Относительно мостового аналога. обеспечивающего формирование тех же пяти преобразуемых (диагональных) ЭДС, данное содержит в 5:3 = 1,7 раза мен ьше секций трехфаэной ВО, во столько же раз меньше общее число выводов от них, в 2 раза меньше общее число ПЗ и число В> ПЭ, одновременно последовательно обтекаемых током нагрузки в каждом контуре гокопрохождения, лучший вследствие этого КГ!Д при использовании в качестве низковольного

ВИП. По сравнению с прототипом в устройстве в 1,2 раза меньше число ПЭ (Эо - 1,2), в

1,1 раза меньше суммарное число витков БО (Эд = 1,1), проще электрические связи, монтаж, технология, более благоприятный по определенным оценкам спектральный состав выходного напряжения. лучше возможности использования в многоканальных

ВИП.

Возможности расширяются при реализации устройства по "обратным" схемам (фиг,5 и 6), в которых начала и концы секций относительно схем на фиг.1 и 3 взаимно изменены во всех фазах (транспозированы), Для этого достаточно заменить на фиг,1 и 3 обозначения а, ат. az, х, Ь, у, с. z соответственно на х, аг, ат, а, у, Ь, z, с. Аналогичную перестановку применительно к соотношениям схем на фиг.5 и 6 претерпевают при этом и значения частей, указанных на фиг.2 и 4. При этом к типу используемых ПЭ не предъявляется особых ограничений, но в конкретных условиях эксплуатации требуются соответствующие ПЭ, в частности для низковольтных ВИП вЂ” с малым падением прямого напряжения, например ПЭ с барьером Шоттки, с МОП-структурой и пр. Однако в общем случае возможно применение любых ПЗ вЂ” механических, электронных, полупроводниковых, неуправляемых, управляемых, в том числе одно- или двухпозиционно управляемых (на включение или/и на выключение).

На фиг.2,4 и 6 указаны также соотношения секций и их частей при упрощенном обозначении их, принятом относительно начал секций. Обозначено: Ч2 =- 3 — число секций всех трех фаз ВО; В = 5 — общее число преобразовательных элементов (ПЭ), Вл = 1 — число ПЭ, последовательно обтекаемых током нагрузки в каждом из пяти циклически сменяющихся во времени контуров токопрохождения; W > — суммарное число витков ВО относительно амплитуды выходного напряжения.

Все ПЭ пронумерованы в порядке естественного вступления их в работу в течение одного периода преобразуемых ЭДС, т.е. в порядке естественного открытия ПЭ под действием возникающего на них прямого напряжения (плюсом на аноде, минусом на катоде) при закрытых остальных ПЭ вследствие образующегося на них обратного напряжения (плюсом на катоде. минусом на аноде).

1691923 с ь С- Ь Sz

О аг а1

NQ8, 1

Формула изобретения

1. Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения, содержащий пять преобразовательных элементов и источник трехфаэных ЭДС с двумя отводами в секции первой фазы и одним отводом в одинаковых секциях второй и третьей фаэ, причем одни одноименные выводы этих двух секций объединены и образуют один, а один из двух отводов секции первой фазы — другой выходные выводы, к другому отводу этой секции и к одному иэ ее выводов присоединены попарно одноименными электродами четыре преобразовательных элемента, которые другими электродами подключены по одному к двум свободным выводам и соответственно к двум отводам секций второй и третьей фаз, а к другому выводу секции первой фазы присоединен одноименным с предыдущими элементами электродом пятый преобразовательный элемент, отличающийся тем, что, с целью упрощения при одновременном обеспечении нетрадиционной частотной кратности пульсации, некратной трем и двум, свободный электрод пятого преобразовательного элемента подключен к объединенным выводам секций второй и третьей фаз, одна из этих равных секций и большая ее часть между отводом и выводом, образующим один из выходных выводов, а также часть секции первой фазы от присоединенного к пятому элементу вывода до ее отвода, образующего другой выходной вывод, установлены в соотношениях

1,1016:0,679:1.

2. Преобразователь по п.1, о т л и ч а юшийся тем, что присоединенный к пятому

5 элементу вывод секции первой фазы выполнен одноименным относительно объединенных одноименных выводов секций второй и третьей фаз.

3, Преобразователь по пп,1 и 2, о т л и10 ч а ю шийся тем, что указанный вывод секции первой фазы выполнен разноименным относительно упомянутых объединенных выводов, 4. Преобразователь по п.2, о т л и ч а ю15 шийся тем, что другой отвод секции первой фазы выполнен между ее образующим выходкой вывод отводом и присоединенным к пятому элементу выводом, а части от одного и от другого отводов до присоединенного к

20 паре элементов вывода установлены относительно всей секции первой фазы в соотношениях 0,47;1,328:1,47.

5. Преобразователь по пп.3 и 4, о т л ич а ю шийся тем, что другой отвод секции

25 первой фазы выполнен между ее образующим выходной вывод отводом и присоединенным к одной из пар элементов выводом, а указанные части этой секции установлены относительно ее в соотношениях

30 1,148:0,908:2,148, 6. Преобразователь по пп,2-5, о т л ич а ю шийся тем, что укаэанные присоединения выполнены обратными путем транспозиции выводов секций.

a:(b=c)-a,:a :

® = Cу) = 1,Ф7: 1, (01б:

1,У2д 0",17: О, 92Гб;

$=5; g=S; И, = Г,67,7 авиа, Я

Составитель В.Горохов

Техред M.Ìoðãåíòàë Корректор М. Шароши

Редактор А.Лежнина

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. Ужгород, ул.Гагаоина. 101

Заказ 3933 Тираж Подписное

8НИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения Трехфазный совмещенный пятилучевой преобразователь напряжения 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для питания различных электрических цепей

Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в электроприводах , питающихся от автономных источников электроэнергии, например дизель-генераторах , в которых в зависимости от режима работы в широких пределах изменяется частота питающего напряжения

Изобретение относится к электротехнике и может быть испол.ьзовано в управляемых агрегатах промышленных систем регулирования

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для создания высокоэффективных источников вторичного, электропитания с бестрансформаторным входом и улучшенной электромагнитной совместимостью

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано во вторичных источниках питания

Изобретение относится к электротехнике и может быть применено для питания ламп накаливания

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах автоматического регулирования электроприводами

Изобретение относится к электротехнике

Изобретение относится к регулированию выходного тока тиристорного выпрямителя, работающего на индуктивную нагрузку, с возможностью возникновения режима прерывистого тока

Изобретение относится к устройствам с однократным преобразованием электроэнергии, выполняемым на полностью управляемых (двухоперационных) полупроводниковых вентилях при питании от m-фазной сети переменного тока, и может быть применено, например, в регулируемом электроприводе постоянного или переменного тока

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве управляемого выпрямителя или преобразователя частоты при повышенных требованиях к энергетическим показателям, в частности к синусоидальности потребляемого тока, например, в случаях ограниченной мощности питающей сети

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано на преобразовательных подстанциях для электропередач и вставок постоянного тока, электрифицированных железных дорог, электрометаллургической и химической промышленности, где необходимо обеспечить малое содержание высших гармоник в сетевом токе преобразователя на стороне трехфазного напряжения

Изобретение относится к преобразовательной технике

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может найти применение для питания потребителей как постоянного, так и переменного тока
Наверх