Преобразователь частоты с непосредственной связью

 

О П И С А Н И Е пц 50510I

ИЗОБРЕТЕНИЯ к лвтовскомы свидетельству

Союз Советскик

Социалистических

Республик

l (61) Дополнительное к авт. свид-ву (22) Заявлено 26.01.72 (21) 1739236/24-7

t ь с присоединением заявки М 1757018/24-7

I (51) М. Кл. - H 02M 5/293

Государственный комитет

Совета Министров СССР ло делам изобретений и открытий (23) Приоритет

Опубликовано 28.02.76. Бюллетень № 8

Дата опубликования описания 03.05.76 (53) УДК 621.314.27 (088.8) ( (72) Автор изобретения

М. И. Голубев

Ворошиловградский машиностроительный институт (71) Заявитель (54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ

С НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ

Известны преобразователи частоты с непосредственной связью, содержащие встречно включенные тиристоры, соединяющие соответственно каждую входную и выходную фазы преобразователя.

Предложенный преобразователь отличается тем, что последовательно с каждым из упомянутых тиристоров включены в том же направлении дополнительные тиристоры, причем точки соединения последовательно включенных тиристоров одного направления соединены между собой.

Такое техническое решение позволяет упростить устройство за счет уменьшения числа силовых вентилей.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема преобразователя для преобразования трехфазного напряжения в трехфазное.

На фиг. 2 представлена принципиальная схема преобразователя для преобразования однофазного напряжения в трехфазное.

Представленное на фиг. 1 устройство состоит из встречно включенных тиристоров 1 и 2 в фазе А, 3 и 4 в фазе В, и 5 и 6 в фазе

С. Последовательно с указанными тиристорами в проводящем направлении соответственно соединены дополнительные тиристоры 7 и

8 в фазе А, 9 и 10 в фазе В и 11 и 12 в фазе С . Точки соединения тиристоров одного направления соединены между собой. С общих точек соединения снимается выходное напряжение с фазами А, В, С . Импульсы управления на тиристоры подаются от трехфазного устройства 13 управления преобразовате6 лем, Преобразователь работает следующим образом.

Тиристоры 1 — 6 включаются от устройства

13 с частотой сети и служат для формирова10 ния кривой выходного напряжения и обеспечения перехода тока на выходе через нуль за счет изменения угла зажигания в выпрямительном и инверторном режиме при совместном управлении либо образования паузы прп

15 раздельном управлении.

Тиристоры 7 — 12 обеспечивают формирование выходного напряжения и тока и включаются при переходе тока через нуль. При положительnом направлении тока в каждой вы20 ходной фазе включены тиристоры 7, 9, 11.

При отрицательном направлении тока включены тиристоры 8, 10, 12. Время включения этих тиристоров определяет частоту выходного напряжения, а управленис ими и сдвиг

25 выходных фаз А, В и С на 120 обсспсчивастся устройством управления преобразов ател я ми.

В качестве примера рассмотрим формирование выходного напряжения фазы А . Для

30 формирования положительного полупериода

505101

Таблица 2

Фаза выходНаправного напряление жения фазы

Включены выходные тири сторы

Включаются с частотой сети

Таблица 1

1,3

2,4

Включаются тиристоры с частотой сети, паузой, в инверторном режиме

Включены выходные тиристоры фаза выходного напряжения

Напряжение тока фазы

А

1,3

25 В

1,3,5

2,4,6

1,3

2 4

А

9

1,3,5

2,4,6

В

11

1,3,5

2 4 б с частотой сети включаются тиристоры 1, 3, 5 с заданным углом зажигания. При этом в открытом состоянии поддерживается тиристор

7 до тех пор, пока через него протекает ток в положительном направлении. При формировании отрицательного напряжения фазы Л с частотой сети с заданным углом зажигания включаются тиристоры 2, 4, 6. При этом тиристор 8 поддерживается в открытом состоянии. В этот период времени фазы В и С могут иметь (одна или обе) обратную полярность. Коммутация тока в каждой фазе осуществляется в зависимости от индуктивности нагрузки пропуском управляющего импульса на тиристоры 1 — 6, уменьшением угла зажигания или переводом их в инверторный режим. Состояние тиристоров преобразователя приведено в табл. 1.

На фиг. 2 представлена принципиальная схема для поеобразования однофазного напряжения в трехфазное. Устройство состоит из встречно включенных тиристоров 1 и 2, подключенных к входной клемме Л и тиристоров 3 и 4, подключенных к входной клемме В. Последовательно с указанными тиристорами в проводящем направлении соответственно соединены дополнительные тиристоры

5, 6 и 7, 8, точки соединения которых образуют выходные фазы Л и В . Общие точки соединения последовательно включенных тиристоров соединены соответственно с третьей выходной фазой С через тиристоры 9, 10 того же направления тока.

Устройство, показанное на фиг. 2, работает следующим образом.

С частотой сети выдаются управляющие импульсы на тиристоры 1 — 4 с паузами или

5 в выпрямительном и инверторном режиме без пауз.

Тиристоры 6 — 9 открыты в период прохождения тока положительного направления через каждую фазу. Тиристоры 5, 7, 10 откры10 ты в период прохождения тока отрицательного направления через выходную фазу. Состояние тиристоров преобразователя приведено в табл. 2.

Формула изобретения

1. Преобразователь частоты с непосредственной связью, содержащий встречно вклю35 ченные тиристоры, соединяющие соответственно каждую входную и выходную фазы преобразователя, отл ич а ю щи и с я тем, что, с целью его упрощения, последовательно с каждым из упомянутых тиристоров включены в

40 том же направлении дополнительные тиристоры, причем точки соединения последовательно включенных тиристоров одного направления соединены между собой.

2. Преобразователь по п. 1, отл и ч а ю45 шийся тем, что в случае преобразования однофазного напряжения в трехфазное упомянутые точки соединения последовательно включенных тиристоров двух выходных фаз преобразователя соединены с третьей выход50 ной фазой через тиристоры того же направления тока.

Преобразователь частоты с непосредственной связью Преобразователь частоты с непосредственной связью Преобразователь частоты с непосредственной связью 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электроники и автоматики, а именно к устройствам преобразования энергии переменного тока на входе в энергию переменного тока на выходе для изменения напряжения без промежуточного преобразования в постоянный ток, выполненным на полупроводниковых элементах с управляющим электродом и снабженным элементами, служащими для замыкания и размыкания контактов, и может быть применено, в частности, в стабилизаторах напряжения переменного тока

Изобретение относится к области преобразовательной техники и может быть использовано, например, в электронагревательных системах

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в частотнорегулируемом электроприводе

Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и может использоваться в регуляторах температуры

Изобретение относится к электротехнике. Вольтодобавочное устройство состоит из введенного в разрыв этой линии электронного заградителя обратного тока, установленного на опоре линии электропередачи, в проводниках которой напряжение соответствует допустимому нижнему пределу 198 В по каждой фазе, и из коммутируемого накопителя электроэнергии, установленного на конечной опоре линии электропередачи. При этом пропускание тока через электронный заградитель обратного тока и накопление энергии в коммутируемом накопителе происходит в первой и третьей четвертях периодов гармонического напряжения сети, а разряд накапливающих энергию элементов в нагрузку конечной части линии электропередачи осуществляется с некоторой временной задержкой во второй и четвертой четвертях периодов напряжения сети. Коммутируемый накопитель электроэнергии собран по мостовой схеме из двух параллельно соединенных с проводниками сети - фазным и нулевым - цепей из последовательно включенных накопительной LC-линии задержки и двунаправленного транзисторного коммутатора. Свободные концы накопительных LC-линий задержки в этих цепях подключены соответственно к фазному и нулевому проводникам сети, а в диагонали мостовой схемы установлен симистор, обеспечивающий последовательное соединение накопительных LC-линий задержки во второй и четвертой четвертях периодов сетевого напряжения и их разряд в нагрузку конечной зоны линии электропередачи. Причем управление работой двунаправленными транзисторными коммутаторами мостовой схемы, ее симистором и коммутирующими транзисторами электронного заградителя обратного тока осуществляется с блока управления транзисторами и симистором. Технический результат заключается в повышении качества электроэнергии. 1 з.п. ф-лы, 7 ил.
Наверх