Устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя

 

ОП ИСАНИЕ

ИЗОБРЕТЕН ИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Сом э Советских

Социалистических

Республик (61) Дополнительное к авт. свид-ву— (22) Заявлено 19.12.79 (21) 2855726/24-07 с присоединением заявки №вЂ” (23) Приоритет— (51) М Кп з

Н 02 P 13/16

Гееудлрстееннык комитет

СССР по делам изобретений и открытий (53) УДК 621.314..27 (088.8) Опубликовано 15.08.81. Бюллетень ¹30

Дата опубликования описания 25.08.81

М. Э, Гольленталь, М. М !лннниейл. B. П., 1а лшьчл;о-..А Орлов, А. А. Сафронов, С. Ф. Г>урнк, В. П. 1еотлнр О. П, Савченко и В. А. Сидоренко !

1. . 1

Ленинградское проектно-экспериментальное о деление Всесоюзного научно-исследовательского института < ВНИИ 1роектэле ктромонтаж» (72) Авторы изобретения (71) Заявители и Ленинградскии ордена Ле! íí", электротехттг чвсщи институт им. B. 1 л., льянпва (, 1енина ) (54) УСТРОИСТВО г1ЛЯ ИСКУССТ -EHHOA КОЧМУТА1.1ИИ

ТИРИСТОРНОГО ПРЕО БРЛЗОВАТЕЛ Я

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в преобразователях с искусственной коммутацией.

Известны вентильные преобразователи с двухступенчатой искусственной коммутацией вентилей, устройства для искусственной коммутации которых содержат коммутирующий конденсатор и коммутирующие тиристоры. В таких преобразователях на каждой из двух ступеней искусственной коммутации происходит коммутация половины тока коммутируемых фаз (11.

Недостатком данного устройства является большое значение максимального напряжения на вентилях преобразователя, равное удвоенному максимальному напряжению коммутирующего конденсатора, а также завышенная установленная мошность коммутирующего конденсатора.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к изобретению является устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя, содержащее реактор со средней точкой, подключенный выводами к анодам силовых тиристоров преобразователя и блок коммутации — четыре тиристора, включенные по мостовой схеме, в диагональ которой включен ком мутиру.ощий конденсатор, причем катоды тиристоров преобразователя соединены в общую точку с катодами катодной группы тиристоров блока коммутации, анод

5 одного из тиристоров вводной группы блока коммутации соединен с выводом реактора 12

Недостатком данного устройства является его сложность — — сравнительно большое число коммутирукнцих тиристоров, а также

10 невысокая надежность.

Цель изобретения — упрощение и повышение надежности работы устройства.

Поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве анод второго тиристора анодной группы блока коммутации

15 соединен со средней точкой реактора.

На фиг. 1 представлена принципиальная схема устройства для искусственной коммутации двуx фаз тиристорного преобразователя; на фиг. 2 — форма напряжения коммутируюшего конденсатора.

Устройство содержит реактор 1 с выводом от средней точки обмотки, концы которого подключены к анодам основных тиристоров преобразователя, блок коммутации, 855927

Формула изобретекия

55 содержащий четыре тиристора 2 — 5, соедиНенные по мостовой схеме, в диагональ которой включен коммутирующий конденсатор 6. Катоды тиристоров 4 и 5 катодной группы блока коммутации соединены в общую точку с катодами тиристоров преобразователя, анод одного из тиристоров 2 анодной группы блока коммутации соединен с выводом реактора 1, а анод второго тиристора 3 знодной группы блока коммутации соединен со средней точкой реактора 1.

Устройство работает следующим образом.

Процесс коммутации тока из цепи основного тиристора одной фазы и питающей его вентильной обмотки преобразовательного трансформатора в цепь основного тиристора другой фазы и соответствующую ему вентильную обмотку происходит в четыре этапа.

На первом этапе при включении тиристоров 2 и 5 напряжение коммутирующего конденсатора 6 прикладывается к основному тиристору фазы А в обратном направлении.

Ток из цепи основного тиристора фазы А переходит в цепь коммутирующих тиристоров и конденсатора. Для надежного запирания основного тиристора время приложения к нему обратного напряжения должно превышать время его выключения, это время t 1 — t q (на фиг. 2) определяется временем разряда конденсатора током нагрузки преобразователя от исходного уровня U, до

О. После момента времени t напряжение коммутирующего конденсатора изменяет знак и в момент времени t gдостигает уровня Ug который превышает напряжение на полуобмотке реактора. В момент времени

1 з производится включение тиристора 3 и начинается второй этап, представляющий собой первую ступень коммутации тока вентильных обмоток рассматриваемых фаз преобразователя. Под действием разности напряжения коммутирующего конденсатора и половины линейной ЭДС вентильных обмоток происходит увеличение тока тиристора

3 и соответствующее уменьшение тока тиристора 2. Конденсатор при этом продолжает заряжаться убывающим по величине током тиристора 2 и его напряжение достигает максимального значения U з в момент времени t 4,, соответствующий окончанию первой ступени коммутации. На интервале времени t t q ток нагрузки преобразователя протекает через тиристоры 3 и 5, а по каждой полуобмотке реактора 1 и по каждой вентильной обмотке коммутируемых фаз протекает половина этого тока. Третий этап начинается в момент времени t 5 при включении тиристора 4, через который напряжение конденсатора прикладывается к тиристору 5 в обратном направлении и запирает его. Ток нагрузки преобразователя начинает протекать через тиристор 3, конденсатор и тиристор 4. Изменяющееся под действием этого тока напряжение конденсатора

5 о

15 го

25 зо

50 в момент времени t в снижается до уровня

U z в момент времени t 7 становится равным

О и затем, изменив полярность, достигает в момент времени t 8 уровня Uq=W превышающего напряжение полуобмотки реактора. Момент времени t g выбирается таким образом, чтобы интервал 1 г — 1 на котором

1 к тиристору 2 приложено обратное напряжение, превышал его время выключения. Интервал времени t g — t 7, определяющий длительность приложения обратного напряжения к тиристору 5,также должен быть больше времени его выключения. Четвертый этап, соответствующий второй ступени коммутации тока, вентильных обмоток, начинается, в момент времени t< при включении основного тиристора фазы В. На интервале tq — 4 под действием разности увеличивающегося напряжения коммутирующего конденсатора и половины линейной ЭДС вентильных обмоток происходит увеличение тока основного тиристора фазы В и соответствующее уменьшение тока коммутирующих тиристоров и конденсатора. Ток вентильной обмотки фазы В при этом увеличивается от половинного до полного значения тока нагрузки, а ток вентильной обмотки фазы А снижается до нуля. Напряжение коммутирующего конденсатора в момент времени tg соответст1 вующий окончанию второй ступени коммутации, достигает значения, примерно равного исходному значению U < что означает

) готовность конденсатора к очередной коммутации. Для обеспечения строгого постоянства исходного значения напряжения U q необходимо в промежутке между коммутациями производить подзаряд конденсатора от независимого источника напряжения.

Таким образом, на всех этапах искусственной коммутации обеспечивается надежное запирание выключаемых тиристоров независимо от колебаний величины и искажения формы питающего напряжения. Следовательно, при меньшем числе коммутирующих тиристоров достигается повышение надежности работы устройства.

При использовании устройства в трехфазной мостовой схеме преобразователя один коммутирующий конденсатор может использоваться для искусственной коммутации трех или шести основных тиристоров.

Предлагаемое устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя упрощено по сравнению с известным и, кроме того, повышена его надежность.

Устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя, содержащее реактор со средней точкой, выводы которого служат для подключения к анодам силовых тиристоров преобразователя и блок коммутации, состоящий из четырех

855927 тиристоров, включенных по мостовой схеме, в диагональ которой включен коммутирующий конденсатор, причем общая точка соединения катодов тиристоров катодной группы блока коммутации служит для подключения к катодам силовых тиристоров преобразователя, анод одного из тиристоров анодной группы блока коммутации соединен с выводом реактора, отличающееся тем, что, с целью упрощения и повышения надежно6 сти, анод второго тиристора анодной группы блока коммутации соединен со средней точкой реактора.

Источники информации принятые во внимание при экспертизе

1. Авторское свидетельство СССР № 402999, кл. Н 02 М 5/42, 1969.

2. Авторское свидетельство СССР № 655063, кл. Н 02 P 13/16, 1977.

Составитель Ю. Бояринов

Редактор Л. Тюрина Техред А. Бойкас Корректор М. Коста

Заказ 6961/82 Тираж 730 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж вЂ” 35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП «Патент>, г. Ужгород, ул. Проектная, 4

Устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя Устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя Устройство для искусственной коммутации тиристорного преобразователя 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано для регулирования или стабилизации переменного напряжения в однофазных и трехфазных электросетях и электроустановках

Изобретение относится к области диагностики силовых трансформаторов (СТ) в электроэнергетике, а именно к способу снятия круговой диаграммы регулятора напряжения под нагрузкой (РПН), подключенного к нейтрали СТ

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах генерирования электрической энергии или системах гарантированного электропитания, в которых статические стабилизированные источники электрической энергии включаются параллельно на общую нагрузку

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для приведения в действие контактных систем устройств регулирования напряжения силовых трансформаторов под нагрузкой

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления параллельно работающими на общую нагрузку статическими источниками, входящими в состав автономной системы генерирования электрической энергии, системы бесперебойного электропитания или системы электроснабжения при возможной несимметрии нагрузки
Наверх