Преобразователь постоянного тока в переменный

 

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 Н 02 М 7/515

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

К вористорсю (21) 4858820/07 (22) 13,08,90 (46) 23.03.93, Бюл. ¹ 11 (75) Р.Д.Валеев (56) Чиженко И.М. и др. Основы преобразовательной техники. М.: Высшая школа, 1974, с. 251; рис. 8.24.

Авторское свидетельство СССР

¹ 868954, кл. Н 02 M 7/515, 1979.

Авторское свидетельство СССР

¹ 1758811, кл. Н 02 М 7/515, 1990, (64) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО

ТОКА В ПЕРЕМЕННЫЙ (57) Использование: в различных преобразователях частоты для питания трехфазных

g 2

„„5U„„1803956 А1 асинхронных двигателей. Сущность изобретения: устр-во содержит основной трехфазный тиристорный мост 3 — 8, вспомогательный тиристорный мост 10 — 15 с обратной проводимостью, с накопительным (демпфирующим) конденсатором 16 во вспомогательной цепи постоянного тока и двухтактный узел принудительной ко: мутации. Алгоритм управления тиристорами позволяет в пределах каждого интервала коммутации осуществить два процесса; накопление и вывод энергии коммутации из демпфирующего конденсатора в фазы асинхронного двигателя. 2 ил.

1803956

55

Изобретение относится к электротехнике, а именно к силовой преобразовательной технике, и может быть использовано в автономных инверторах тока преобразователей частоты различных промышленных или тяговых приводов для питания трехфазных асинхронных двигателей, Целью изобретения является устранение указанного выше недостатка, а именно повышение КПД.

Поставленная цель достигается тем, что в преобразователе постоянного тока в переменный, содержащем трехфазный мост тиристоров, выводами постоянного тока подключенный ко входным выводам, а выводами переменного тока — к выходным выводам и к выводам переменного тока трехфазного моста диодов, две цепочки попарно согласно последовательно соединенных коммутирующих и распределительных тиристоров, анодами и катодами подключенных к выводам постоянного тока соответственно диодного моста и моста основных тиристоров, коммутирующую LCцепь, включенную между точками соединения коммутирующих и распределительных тиристоров, дополнительно вводится трехфазный мост вспомогательных тиристоров, встречно параллельно подключенный к мосту диодов, и демпфирующий конденсатор, своими выводами подсоединенный к объединенным выводам постоянного тока трехфазного моста диодов и трехфазного моста вспомогател ьн ых ти ристо ров.

Кроме того, предлагается основные тиристоры трехфазного моста выполнить в виде асимметричных тиристоров с обратной п роводимость ю.

Введение вспомогательного моста и демпфирующего конденсатора, подсоединенных указанным выше образом, позволяет накапливать энергию коммутации в демпфирующем конденсаторе, выполненном в виде фильтрового конденсатора большой емкости при малых габаритах, в результате чего за одну коммутацию напряжение на конденсаторе повышается не более, чем на

10-15 /. Вывод энергии коммутации осуществляется с помощью вспомогательных тиристоров с частотой, равной частоте коммутации, вследствие чего максимальный уровень напряжения на силовых приборах не превышает 10 — 15 / относительно амплитуды линейного напряжения нагрузки, что позволяет снизить класс приборов, отказаться от их последовательного соединения, обеспечить снижение суммарных потерь в силовых полупроводниковых приборах и повысить КПД устройства

Выполнение основных тиристоров трехфазного моста в виде асимметричных тиристоров, проводящих в обратном направлении, позволяет создать цепь для протекания избыточного тока коммутирующей цепи через обратные диоды основных асимметричных тиристоров и исключить всплески коммутационных перенапряжений, обеспечить по сравнению с обычными тиристорами такой же установленной мощности в несколько раз меньшее схемное время выключения, что позволяет уменьшить установленную мощность коммутирующей LCцепи, снизить коммутационные потери и, следовательно, также повысить КПД преобразователя.

При анализе известных технических решений было рассмотрено техническое решение (Hisao Kubota, Kouki Matsuse and

Jong-Ha Ree. Analysis of New Current Source

GTO Inverter — Fed Induction Motor Drive, IEEE Transaction on Powev Electronics, vol. ре — 1. N 4, octobev 1986, s, 210 — 214.), содержащее признаки, сходные с отличительными признаками заявляемого объекта изобретения, B указанном известном техническом решении основной мост выполнен на двухоперационных тиристорах, которые могут быть выполнены либо запираемыми по управляющему электроду (GTO-тиристоры), либо в виде обычных тиристоров, снабженных индивидуальными узлами принудительной коммутации, Поскольку на сегодняшний день отечественная промышленность не выпускает серийно мощные запираемые GTO-тиристоры, а существующие единичные опытные образцы GTO-тиристоров не надежны и имеют относительно большую стоимость, известное техническое решение, предполагающее применение шести (по числу основных тиристоров) узлов принудительной коммутации, обладает сложностью. Кроме того, вывод накопленной в демпфирующем конденсаторе энергии осуществляется в цепь постоянного тока преобразователя посредством дополнительного широтно-импульсного преобразователя, выполненного в виде диодов, запираемых тиристоров и вспомогательных дросселей, а затем эта энергия вновь поступает на вход АИТ для преобразования.

Циркуляция энергии коммутации через дополнительный широтно-импульсный преобразователь и цепь постоянного тока тиристорного преобразователя обуславливает повышенные потери в известном преобразователе и снижает его КПД. Необходимасть в применении вспомогательного преобразующего устройства с собственными узлами принудительной коммутации для

1803956

10

55 запираемых тиристоров также усложняет преобразователь.

Заявляемое техническое решение в отличии от известного обеспечивает запирание тиристоров основного моста с помощью одного узла коммутации и вывод энергии из демпфирующего конденсатора — без применения вспомогательного преобразующего устройства, что упрощает тиристорный преобразователь, а также обеспечивает вывод

Энергии коммутации непосредственно в фаЗы нагрузки, что снижает потери энергии и повышает КПД тиристорного преобразователя.

Таким образом, поскольку признаки изВестного технического решения и сходные с ними отличительные признаки заявляемого технического решения обладают различными свойствами, заявляемый объект изобретения отвечает критерию "существенные отл vsva

На фиг. 1 приведены схемные варианты реализации преобразователя, на фиг, 2— временные диаграммы, поясняющие его работу, Согласно фиг. 1 предлагаемое устройстео содержит источник регулируемого постоянного тока, выполненный в виде последовательно соединенных источника регулируемого напряжения 1 и сглаживающего реактора 2, к выходу которого подсоединен вход трехфазного инверторного моста основных тиристоров 3 — 8, выходом подсоединенный к трехфазной нагрузке 9 (например, асинхронному двигателю), К фазам нагрузки подсоединены выводы переменного тока моста вспомогательных тиристоров 10 — 15, каждый из которых зашунтирован обратным диодом, а выводы постоянного тока моста подсоединены к демпфирующему конденсатору 16, выполненному в виде однополярного фильтрового конденсатора, и к полумосту коммутирующих тиристоров 17, 18. Полумост распределительных тиристоров 19, 20 подсоединен к положительной и отрицательной шине источника постоянного тока, а коммутирующая LC-цепь 21, 22 подсоединена между общими точками соединения коммутирующих тиристоров 17 и 18 и распределительных — 19 и 20. Устройство снабжено блоком управления 23, который может быть выполнен в виде задающего генератора (ЗГ) 24, на вход которого подается сигнал задания выходной частоты Ur, выходом подключенного к запускающему входу фазосдвигающего устройства (Ф СУ) 25, на уп ра вл я ющий вход которого подается сигнал управления Uynp, причем выход ФСУ25 подсоединен ко входу формирователя — распределителя импульсов 26, выходом подключенного через усилители мощности (на чертеже не показано) к управляющим электродам тиристоров.

В качестве источника напряжения 1 может быть применен обычный трехфазный (в случае использования устройства в промышленных приводах) или однофазный (в случае использования в тяговых приводах электроподвижного состава переменного тока) регулируемый выпрямительный или выпрямительно-инверторный преобразователь. При условии использования предлагаемого устройства в приводах электроподвижного состава постоянного тока, в качестве источника 1 может быть применен любой из широко известных импульсных преобразователей. Узлы 27, 28 и

29 блока управления широко известны и могут быть выполнены согласно (1), Согласно времен н ы м диаграммам (см. фиг. 2) устройство работает следующим образом.

В соответствии с законом частотного управления асинхронным двигателем на блок управления 23 подается сигнал аданной частоты тока статора U<. ЗГ 24 формирует последовательность импульсов, следующих с шестикратной частотой. По переднемуу фронту им пул ьсо в U24 Ф СУ 25 формирует импульсы Uzg, длительность которых пропорциональна сигналу управления Uv v По заднему фронту импульсов

025 формирователь-распределитель импульсов 26 формирует короткие импульсы включения коммутирующих и распределительных тиристоров 17-20, формирует шесть последовательностей 120-градусных импульсов, сдвинутых относительно друг друга на 30 эл.град., и распределяет их на включение основных тиристооов 3 — 8, а также распределяет импульсы Uzs на включение тиристоров 10 — 15.

Предположим первоначально коммутирующий конденсатор 22 заряжен со знаком, показанным на фиг. 1 без скобок. На интервале Π— t> проводили тиристоры 3 и 8, ток нагрузки замыкался по цепи: 1, 2, 3, "а", "с", 8, 1. В момент времени 11 начинается процесс коммутации тока из фазы а в фазу b, для чего включаются тиристоры 11 и 12. Под действием напряжения на конденсаторе 16 (конденсатор 16 первоначально заряжен через диоды 10-15 до напряжения, равного не менее амплитуды линейного напряжения фаз нагрузки 9) появляется и начинает возрастать ток в фазе b, а ток нагрузки в фазе а начинает пропорционально снижаться по цепи: "+" 16, 12, b, а, 11, "-" 16, Причем конденсатор 16 частично разряжается. В момент времени tð2, определяемом длитель1803956 ностью импульса управления Uzs начинается процесс принудительного выключения основного тиристора 3, для чего подается импульс на включение коммутирующего тиристора 18 и распределительного тиристора

19. Под действием напряжения заряда коммутирующего конденсатора 22 протекает коммутирующий импульс тока по цепи: "+", 22, 27, 18, диод 11, 3, 19, "-" 22. В момент достижения коммутирующим током С-цепи 21, 22 тока нагрузки основной тиристор

3 обесточивается, а ток нагрузки замыкается по цепи: 1, 2, 19, 22, 21, 18, затем по двум параллельным цепям (диод 11, а) и (16, 12, b),с,8,1, Далее, на интервале восстановления запирающих свойств тиристора 3, возможны следующие варианты протекания процесса.

B случае если основные тиристоры преобразователя выполнены в виде обычных тиристоров, непроводящих в обратном направлении (см. фиг. 1а), к тиристору 3 в обратном направлении прикладывается остаточное напряжение на коммутирующем конденсаторе 22, способствуя восстановлению запирающих свойств тиристора. При этом конденсатор 22 продолжает перезаряжаться токе:и нагрузки. Ввиду малой емкости коммутирующего конденсатора длительность процесса его перезаряда не велика.. Однако, при необходимости большего сокращения времени перезаряда узел коммутации может содержать функционально известные цепи свободного перезаряда на тиристорах 27 и 28, Во втором случае, когда основные тиристоры выполнены в виде асимметричных тиристо ров с элементами обратной проводимости, например, шунтированных обратным диодами, коммутирующий ток замыкается через элемент обратной проводимости, создавая обратное напряжение на запираемом тиристоре 3 в несколько единиц вольт и способствуя восстановлению его запирающих свойств. При этом конденсатор 22 перезаряжается в колебательном режиме и приобретает заряд обратного знака, показанный на фиг. 1 в скобках, в результате чего тиристоры 18 и 19 запираются.

Одновременно с выключением основного тиристора 3 включается основной тиристор 5. Часть тока нагрузки протекает по цепи фазы b: 1, 2, 5, Ь, 8, 1, Вторая часть тока, поддерживаемая индуктивным сопротивлением фазы а, протекает по цепи: 1, 2, 5 диод 12, 16, диод 11, а, с, 8, 1, Через открытые диоды 11 и 12 напряжение демпфирующего конденсатора 16 продолжает

55 прикладываться к линейным зажимам фаз а и Ь нагрузки 9, способствуя дальнейшему снижению тока в фазе а и повышению — e фазе Ь. Причем ток через конденсатор 16 имеет противоположное направление, в результате чего конденсатор частично заряжается, восстанавливая прежний уровень своего напряжения, B момент времени тз протекание тока через фазу а и конденсатор 16 прекращается, а ток нагрузки целиком замыкается через фазы Ь и с по цепи: 1,2,5, Ь, с,8, 1, Далее с момента времени t4 начинается очередной процесс коммутации тока с фазы на фазу, который протекает аналогично описанному выше в соответствии с диаграммами на фиг. 2.

В предлагаемом устройстве также как и в прототипе не требуется первоначальный заряд коммутирующего конденсатора от стороннего источника, поскольку при включении преобразователя и появлении тока нагрузки всегда создаются цепи заряда, способствующие самовозбуждению колебательного LC-контура, Например, для рассмотренного выше интервала в случае режима начала работы преобразователя цепь для заряда конденсатора 22 от источника 1 создается в момент времени tz no цепи: 1, 2, 19, 22, 21, 18, диод 15, 8, 1. При дальнейшем повышении тока нагрузки коммутирующая способность LC-цепи возрастает из-за известного эффекта накачки энергии в С-контуре спадающим током коммутирующего дросселя 21 в момент окончания очередного процесса коммутации.

В предлагаемом устройстве демпфирующий конденсатор 16, работающий в ре>киме частичного заряд-разряда, выполнен в виде однополярного, т.е. фильтрового конденсатора, обладающего относительно большой емкостью при малых габаритах.

Максимальный уровень напряжения в предлагаемом преобразователе ограничивается на уровне напряжения демпфирующего конденсатора U>s (см. линейное напряжение U b на фиг. 2), который может незначительно превышать амплитуду линейного напряжения U b, чем обеспечивается рациональное использование установленной мощности силовых полупроводниковых приборов. Изменением длительности импульса U25 за счет сигнала Uynp можно регулировать глубину разряда демпфирующего конденсатора в момент коммутации и этим устанавливать на нем требуемый уровень предкоммутационного значения напряжения, 10

1803956

40

50

Снижение коммутационных перенапряжений в предлагаемом устройстве по сравнению с устройством-прототипом не менее, чЕм в два раза, позволяет снизить класс применяемых силовых полупроводниковых приборов, отказаться от применения последовательного соединения приборов, B целом уменьшить установленную мощность оборудования, коммутирующей LC-цепи, защитных RC-цепочек, этим обеспечить уменьшение суммарных основных потерь в пОлупроводниковых приборах и вспомогательных коммутационных потерь и, следовательно, повысить КПД предлагаемого устройства.

В случае выполнения основных тиристоров в виде асимметричных с обратной проводимостью значительно снижается обратное напряжение на запираемом тиристоре в моменты коммутации (обратное напряжение равно прямому падению напряжения на проводящем обратном диоде

1-2 В), что в целом дополнительно снижает уровень коммутационных перенапряжений.

Кроме того, асимметричные тиристоры по сравнению с обычным тиристорами имеют в несколько раз меньшее время выключения, что позволяет уменьшить установленную мощность коммутирующих цепей, снизить коммутационные потери и также повысить КПД тиристорного преобразователя.

Формула изобретения

1. Преобразователь постоянного тока в переменный, содержащий трехфазный мост тиристоров, выводами постоянного тока

5 подключенный к входным выводам, а выводами переменного тока — к выходным выводам и к выводам переменного тока трехфазного моста диодов, две цепочки попарно согласно последовательно соединен10 ных коммутирующих и распределительных тиристоров, анодами и катодами подключенных к выводам постоянного тока соответственно диодного моста и моста основных тиристоров, коммутирующую LC15 цепь, включенную между точками соединения коммутирующих и распределительных тиристоров,отл ича ющ ийся тем, что, с целью повышения КПД, в него дополнительно введены трехфазный мост вспомога20 тельных тиристоров, встречно параллельно подключенный к мосту диодов, и демпфирующий конденсатор, своими выводами подсоединенный к объединенным выводам постоянного тока трехфазного моста дио25 дов и трехфазного моста вспомогательных тиристоров.

2. Преобразователь по и. 1, о т л и ч а юшийся тем, что основные тиристоры трехфазного моста выполнены в виде асим30 метричных тиристоров с обратной проводимостью.

1803956

Составитель Р,Валеев

Техред M.Ìîðãåíòàë Корректор Н,Милюкова

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, yn,Гагарина, 101

Заказ 1059 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

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

Преобразователь постоянного тока в переменный Преобразователь постоянного тока в переменный Преобразователь постоянного тока в переменный Преобразователь постоянного тока в переменный Преобразователь постоянного тока в переменный Преобразователь постоянного тока в переменный 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано, в частности в преобразователях постоянного напряжения в переменное, в преобразователях частоты

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для питания асинхронных тягоиых двигателей

Изобретение относится к преобразовательной уехнике и может быть использовано в тиристорных преобразователях частоты, предназначенных для питания асинхрон4 ных тяговых двигателей электропоездов постоянного и переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и может найти применение Б преобразователях с искусственной коммутацией тиристоров, в частности в системах тягового электропривода на тепловозах

Изобретение относится к преобразовательной технике и предназначено для работы в составе трехфазного автономного инвертора напряжения (АИН)

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах электропитания устройств радиотехники, автоматики и вычислительной техники

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в системах управления с тиристорными преобразователями частоты для электротехнологии

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано на электрическом подвижном составе

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в качестве источника питания различных технологических устройств

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в системах управления установок индукционного нагрева

Изобретение относится к электротехнике, а именно к области автоматического регулирования на постоянство угла запаса (погасания) однофазного инвертора электроподвижного состава переменного тока в режиме рекуперативного торможения

Изобретение относится к способу регулирования источника сварочного тока с резонансным контуром и может найти применение в сварочных аппаратах в различных отраслях машиностроения
Наверх