Файл: Бирзниекс, Л. В. Импульсные преобразователи постоянного тока.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 21.10.2024

Просмотров: 135

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

или

0

, 2 5

(2-46)

Ѵмакс < [

YjjuII ’

 

так как у Макс должно быть больше у Мнп, т. е.

 

 

 

 

 

 

 

і’міш ^ YmhkO^

I

0,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ V

 

'

 

 

 

 

(2-47)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1МuII

 

 

 

 

 

 

 

 

Как показано на рис. 2-11, у.макс должно

 

находиться между

двумя кривыми

(см. заштрихованную площадь).

 

 

 

 

 

 

 

Для удовлетворения этого условия, например

при у Мпп= 0,

регу­

лирование

может

быть осуществлено

 

только до

умакс<0,25,

а при

■уміш=0,75—до

умакс=1,0.

При

остальных

значениях

у Мин

пределы

/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регулирования

еще меньше,

и

а ЧПмакс*.

1?,магГС‘Ш О Змакс*

 

 

 

поэтому можно считать, что

в

 

А

о ѵ *

/1І ш *

 

 

 

условия

%<0,25/(1—умпп)

и

 

 

 

 

 

 

 

 

к > у Маісо

могут

удовлетворять­

5

 

 

 

 

 

 

 

 

ся весьма

редко.

 

 

 

0

3

/

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравним максимальные зна­

1

__ [

 

 

 

 

 

 

 

чения

пульсации

тока

двигате­

3

 

1

 

 

 

 

 

 

 

ля для четырех

рассмотренных

 

/

л

,

 

 

 

 

 

 

 

способов

регулирования

при

2

/

 

 

р 2

 

 

 

 

изменении

х = Х л доп/Тдоп

от

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нуля

до

единицы, в случае,

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

¥

'

 

 

 

 

 

если заданы

 

конкретные

пре­

 

 

 

l

___ 1I

\

X

 

делы

регулирования

у Мпп=

О

J _____ilL

 

 

л

1

0,1

0,2

0,3

0,0

0,5 O.S 0.7

0,8 0,9

=0,05,

умакс ===0,95.

 

 

 

Рис. 2-13. То же, что на рис. 2-12,

 

 

Кривые, построенные по ре­

 

зультатам

расчетов, приведены

При У м п н = 0 , 1

 

II

У м а к с ^ О Д .

 

 

 

на рис. 2-12.

Кривые

1,

2,

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

здесь отражают отношения ма­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ксимальных

значений

пульса­

ций тока нагрузки соответственно

при первом, втором и третьем спо­

собах регулирования к пульсациям тока при четвертом способе ре­ гулирования.

На рис. 2-13 показаны результирующие кривые подобных сравни­ тельных расчетов для других пределов регулирования (уыпп = 0,1,

Ѵмакс =0,6).

Для сравнения способов регулирования определенный практи­ ческий интерес представляет значение х = х і,2, при котором первый

и второй способы регулирования дают одинаковые максимальные значения пульсаций. Это может быть определено путем приравнива­

ния (2-47) и (2-49)

(табл. 2-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Х 1,2 __

1

ТмГШ

 

 

 

 

 

 

Ymhh

 

0,25

 

 

 

 

 

 

Тмин (I

Тмпи)

Yмакс■

(2-56)

 

* 1,2

0,25

 

 

 

 

 

 

 

Эта

величина,

как следует

из (2-56),

зависит как от

у Мпн,

так

И ОТ Ѵмакс-

определения

критического

значения

и = Х іі2

на

Для

удобства

рис. 2-14

приведены кривые иі,2 =думпп)

при

0 ,5 < у Макс < 1 ,0 .

 

48


2-4. РАСЧЕТ ИНДУКТИВНОСТИ ВЫХОДНОГО СГЛАЖИВАЮЩЕГО ДРОССЕЛЯ

Согласно (2-35) —(2-37) необходимая сглаживающая индуктивность в цепи нагрузки для первых трех спо­ собов регулирования может быть определена по выра­

жениям (2-57) — (2-59)

в табл. 2-2.

 

 

 

 

 

 

Для

четвертого

способа регулирования (с постоян­

ной величиной пульсаций тока нагрузки)

по

условиям

(2-33)

и

(2-34)

получены

выражения

(2-60)

и

(2-61)

в табл. 2-2. Из двух величин

 

 

 

 

 

 

 

индуктивности

L0,

рассчи­

 

 

 

 

 

 

 

танных по (2-60) и (2-61),

 

 

 

 

 

 

 

должно быть принято боль­

 

 

 

 

 

 

 

шее значение.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индуктивность необходи­

 

 

 

 

 

 

 

мого

сглаживающего

реак­

 

 

 

 

 

 

 

тора

может быть

найдена

 

 

 

 

 

 

 

вычитанием из Lq индуктив­

 

 

 

 

 

 

 

ности

обмоток двигателя

и

 

 

 

 

 

 

 

других элементов цепи на­

 

 

 

 

 

 

 

грузки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При этом, как показано

О

0,1

0,2

0.3

 

0,4

0.-‘

в [Л. 10, 14], при достаточно

 

 

 

 

 

 

 

большой частоте

(например,

Р и с .

2 -14 .

З а в и си м о ст ь

п о к а з а ­

больше 200 Гц для тяговых

т ел я

Кі2 о т м и н и м ал ь н ого

и м а ­

к си м ал ь н ого зн ач ен и я

к о эф ф и ­

двигателей) из-за

влияния

ц и ен та за п о л н ен и я .

 

 

 

вихревых

токов

пульсации

 

 

 

 

 

 

 

тока двигателей мало зави­

 

 

 

 

 

 

 

сят

от

магнитного

потока

 

 

 

 

 

 

 

главных полюсов и определяются, в основном, только индуктивностью рассеяния обмоток возбуждения и ин­ дуктивностью обмоток якоря и дополнительных полю­ сов, сумму которых и следует принять как индуктив­ ность двигателя при определении индуктивности■сгла­ живающего реактора.

Определенный практический интерес представляют расчет и выбор выходной сглаживающей индуктивности в многофазных импульсных преобразователях (в схе­ мах на рис. 1-9,6 и г), особенно в двухфазных схемах, в которых оба прерывателя могут иметь общий комму­ тационный узел для запирания тиристоров. Проведен­ ные исследования в этой области отражены в [Л. 39].

4 — 271

4 9


Р и с . 2 -15 . Р а сч ет н а я сх ем а (а ) и д и а гр а м м ы ток о в и н ап р я ж ен и й (б, в, г) д л я о п р ед е л ен и я п у л ь са ­

ций

н а п р я ж е н и я

к о н д ен са т о р а

в х о д н о г о ф и л ьтр а и

то к а и сточ н и ­

ка

п итан ия .

 

НОСТИ ВЫХОДНОГО И ВХОДНОГО '

СІис

С

dt

2-5. ПУЛЬСАЦИИ ВХОДНОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

Для уменьшения пуль­ саций тока, потребляемо­ го от источника питания, на входе импульсных пре­ образователей постоянно­ го тока обычно включают индуктивно - емкостный фильтр.

В настоящее время наиболее широко приме­ няется Г-образный фильтр, состоящий из дросселя L и конденсато­ ра С (рис. 2-15,а).

Входной фильтр и вы­ ходная сглаживающая индуктивность обычно вы­ бираются с таким расче­ том, чтобы пульсации то­ ка источника питания и тока нагрузки были не­ значительными, и поэто­ му ими можно пренебречь

при приближенном

опре­

делении

пульсаций

на­

пряжения

на

конденсато­

ре

входного

фильтра.

В

таком

случае можно

считать,

что в интервале

времени уТ , когда преры­

ватель П

находится в

проводящем

состоянии,

конденсатор

С разряжа­

ется током,

равным раз-

сов, т. е.

 

I.

(2-62)

Производная напряжения на конденсаторе при этом является постоянной величиной и может быть заменена отношением AUdyT.

50


Следовательно,

Дu c = ' i T f- ^ -

(2-63)

или с учетом, что / = у/о (табл. 2-1),

Д£/с = (1— Т ) Т 7 ^ .

(2-64)

В относительных единицах пульсации напряжения могут быть выражены как

ЛUp

/ 0

Т

,п г г \

М с = ~ і г = ( \ - T ) T ^ W =

0 - т ) т ^ >

(2'65)

где

Xc—RaC', Яэ—U/Iq.

Как показано на рис. 2-15,s, в промежутке времени yT/2<t<yT+ (1—■у) Т/2 к дросселю фильтра L прило­ жено положительное напряжение uL = Uис> 0 и это вызывает нарастание тока в ней. Согласно методу экви­ валентного интеграла (см. § 1-3) напряжение ul в дан­ ном промежутке времени может быть заменено средним значением, равным Д17с/4. Следовательно, для этого интервала действительно уравнение

Ь - ^ - = Ш с/4,

(2-66)

из которого следует, что неизменная во времени про­ изводная тока может быть заменена отношением конеч­ ных приращений тока и времени '

 

 

(2-67)

Следовательно,

 

 

АІ = Т AUсI8L,

(2-68)

или с учетом (2-64)

 

 

д / _ ( 1

т ) e i b -

(2-69)

Пульсации тока источника питания в относительных

единицах могут быть представлены как

 

A '„ = 4 f = ( l - Y ) r - f i ; .

(2-ТО)

4'

51


или

д/. = (1 - К ) Г 4 - ( £ - ) ’.

(2-71)

где

Тф= 2тс ѴІС .

2-6. СРАВНЕНИЕ ПУЛЬСАЦИЙ ВХОДНОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ ПРИ РАЗНЫХ СПОСОБАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ

Р а ссм о т р и м

за в и си м о ст и

 

величин

п ул ьсац и й

т о к а и сточн и к а

п и т а ­

ния и

н а п р я ж е н и я

на

к о н д ен са т о р е

 

в х о д н о г о

ф и л ь тр а

от

к о эф ф и ­

ц и ен т а за п о л н ен и я

д л я

р а ссм о тр ен н ы х

ч еты р ех

сп о со б о в

р е г у л и р о в а ­

ния.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о д с т а в л я я в (2 -7 0 ) в ы р а ж ен и я п ер и о д а Т со гл а сн о (2 -2 1 ) —

(2 -2 4 ),

 

м о ж н о

п олучи ть

в ы р аж ен и я

 

(2 -72 ) —

(2 -7 5 ) п ул ьсац и й

ток а

и сточн и к а

п и тан и я , к оторы е св ед ен ы

в т а б л .

2 -4 . В

эт и х

в ы р аж ен и я х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п остоя н н ы е

р егу л и р о в а н и я

К\,

Кг,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кз,

К/,

д л я

р еал ьн ы х

п р ер ы в а т е ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лей

в ы би р аю т ся

со г л а о н о

 

у с л о в и ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ям (2 -2 7 ) — (2 -3 4 ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналогично, подставляя вы­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ражения

периода

Т

по (2-21)—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2-24) в (2-65), получим выраже­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ния

(2-76) — (2-79)

для

пульсаций

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

напряжения

на

 

конденсаторе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(табл.

2-5).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р а ссм о т р и м

за в и си м о ст ь

п у л ь ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сац и й

ток а

источни к а

п итан ия

А /,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и п ул ь сац и й

н а п р я ж е н и я

 

на

к о н ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д е н с а т о р е

 

ф и льтра

Д (Je*

о т

к о эф ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ф и ц и ен та за п о л н ен и я у д л я к о н ­

Рис. 2-16. Зависимость относи­

 

к р етн о го

п р и м ер а с

тем и

ж е

д а н ­

 

ны ми,

что

 

в

§ 2 -3,

т.

е.

п р и /д о п =

тельных величин пульсаций то­

 

= 5 0 0

Г ц ,

 

7.а д о п =

125 мкс,

Tlo =

ка источника питания от коэф­

 

=

5 мс. Д о п о л н и т ел ь н о п р и м ем ,

что

фициента заполнения для пер­

 

и н д ук т и в н ость

д р о с с е л я

 

ф и л ьтр а

вого и четвертого способов ре­

 

L = 1 0

м Г ,

а

ем к о ст ь

к о н д ен са т о р а

гулирования

 

 

при

 

Х а д о п =

 

С =

1 000

 

мкФ .

Р езу л ь т и р у ю щ и е

— 125

 

мкс,

Гдоп=2 000

 

мкс,

 

р асч етн ы е

кривы е

п р и в еден ы

на

ti.o= 5

 

мс,

L = 10

 

мГ

и

С =

 

рис. 2 -1 6 — 2 -1 3

кривы м и

 

1—4 д л я

= 1 000

 

мкФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п ер в ого — ч ет в ер т о го

с п о с о б о в

р е ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гул и р о в ан и я .

П ул ь сац и и

тока

д л я

в то р о го

и тр ет ь его

сп о со б о в р егу л и р о в а н и я

 

п ок азан ы

на

о т д ел ь н о м

р и сун к е

(ри с.

2 -1 7 ),

т а к

к а к

и х

вели ч и н а зн ач и тел ь н о б о л ь ш е

п у л ь ­

сац и й

т о к а

при

 

п ер вом

 

и

ч етвертом

с п о с о б а х

р егу л и р о в а н и я

(р и с. 2 -1 6 ). П е р и о д

Т и

ч а ст о т а

f в

п р о ц есс е

р егу л и р ов а н и я

при этом

и зм ен я ю т ся

п о

кривы м

на

рис. 2 -9

и

2-10 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К ак

с л е д у е т

и з

в ы р а ж ен и й

 

(2 -7 2 ) — (2 -7 9 )

т а б л .

2 -4

и

 

кривы х

н а ри с.

2 -1 6

и

 

2 -1 7, м ак си м ал ьн ы е

зн ач ен и я

п у л ь сац и й

т о к а

и м ею т

м есто :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д л я

п ер в о го

сп о с о б а

при

у = 0 > 5 ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д л я

в т о р о г о

сп о с о б а

при

у =

умцн;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52