RU128949U1 - Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе - Google Patents

Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе Download PDF

Info

Publication number
RU128949U1
RU128949U1 RU2013100750/07U RU2013100750U RU128949U1 RU 128949 U1 RU128949 U1 RU 128949U1 RU 2013100750/07 U RU2013100750/07 U RU 2013100750/07U RU 2013100750 U RU2013100750 U RU 2013100750U RU 128949 U1 RU128949 U1 RU 128949U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
pulse
inputs
pulses
outputs
Prior art date
Application number
RU2013100750/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Виталий Михайлович Пиксаев
Дмитрий Александрович Третьяков
Дмитрий Владимирович Егоркин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель" filed Critical Открытое акционерное общество "Электровыпрямитель"
Priority to RU2013100750/07U priority Critical patent/RU128949U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU128949U1 publication Critical patent/RU128949U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Power Conversion In General (AREA)

Abstract

1. Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем, содержащая аналого-цифровой преобразователь, на вход которого с датчиков напряжения или синхронизирующего трансформатора подается входное трехфазное напряжение, формирователь синхронизирующих импульсов, входы которого подключены к выходам аналого-цифрового преобразователя, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения симметрии управляющих импульсов при сохранении динамических показателей, в нее введены два фазосдвигающих устройства, на входы которых подается сигнал с одного генератора импульсов, один сигнал управления и импульсы синхронизации с выходов формирователя синхронизирующих импульсов, причем импульсы синхронизации по положительным полуволнам фазных напряжений с выходов формирователя синхронизирующих импульсов поступают на первое фазосдвигающее устройство, а импульсы синхронизации по отрицательным полуволнам фазных напряжений с выходов формирователя синхронизирующих импульсов поступают на второе фазосдвигающее устройство, сдваиватель импульсов, сигналы с выхода которого подаются на усилитель импульсов, а входы соединены с выходами фазосдвигающих устройств.2. Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем по п.1, отличающаяся тем, что ее фазосдвигающие устройства состоят из трех одновибраторов, сигналы, с выходов которых поступают на входы логического элемента «3ИЛИ», а на входы подаются синхронизирующие импульсы, счетчика импульсов, вход сброса которого соединен с выходом логического элемента «3ИЛИ», а на тактовый вход подается сигнал с генератора импульсов, цифрового компаратора, первый вход ко�

Description

Полезная модель относится к электротехнике, в частности к преобразовательной технике, и может быть использована в системах управления трехфазными тиристорными выпрямителями.
Основными задачами системы импульсно-фазового управления (СИФУ) являются формирование управляющих прямоугольных импульсов и регулирование выходного напряжения тиристорного выпрямителя путем изменения фазы управляющих импульсов.
Известна аналоговая СИФУ [1], содержащая три схемы управления для трех групп тиристоров. Каждая схема содержит фазовращатель, на который через синхронизирующий трансформатор подается линейное напряжение трехфазного источника, детектор нулевого уровня, инвертор, первое и второе фазосдвигающие устройства (ФСУ), состоящие из генератора пилообразного напряжения и компаратора. Сформированное детектором нулевого уровня напряжение поступает на первое и второе ФСУ, причем на второе ФСУ сигнал проходит через инвертор. Фаза управляющих импульсов на выходе каждого ФСУ определяется порогом срабатывания компаратора в его составе. Таким образом, рассмотренная аналоговая СИФУ имеет в своем составе шесть ФСУ.
Недостатками вышеописанной СИФУ являются:
- низкая точность и помехоустойчивость;
- необходимость соблюдения чередования фаз;
- необходимость точной настройки по частоте и амплитуде всех шести генераторов пилообразного напряжения, отсюда, как следствие, взаимная асимметрия импульсов управления по каждому из каналов (порядка 0,5-3 эл. град), обусловленная естественным разбросом характеристик их элементов, а также степенью искажения параметров напряжения сети;
- низкие массогабаритные показатели.
Известна многоканальная СИФУ [2], в состав которой входят три устройства синхронизации, три ФСУ, состоящих из генератора опорного напряжения и компаратора, три формирователя импульсов, распределитель импульсов, усилитель мощности и блок ограничения углов.
Многоканальная СИФУ обладает теми же недостатками, что и аналоговая СИФУ, т.е. это низкая точность и помехоустойчивость, взаимная асимметрия импульсов управления по каждому из каналов.
Известна одноканальная СИФУ [3], состоящая из трех устройств синхронизации, одного фазосдвигающего устройства по одной фазе, состоящего из генератора опорного напряжения и компаратора, счетной схемы, трех формирователей импульсов, распределителя импульсов, усилителя мощности и блока ограничения углов.
Одноканальная СИФУ обладает более высокой степенью симметрии управляющих импульсов по сравнению с СИФУ рассмотренными выше. К недостатку можно отнести низкие динамические показатели, обусловленные тем, что импульсы управления по фазам В и С формируются в параметрическом режиме, т.е. не являются результатом активного сравнения опорного сигнала. Кроме того, одноканальные СИФУ накладывают жесткие требования к стабильности параметров напряжения сети.
Наиболее близкой по технической сущности является СИФУ [3], содержащая три релейных элемента, выполняющих роль устройств синхронизации, три элемента «исключающее ИЛИ», одновибраторы, формирующих максимальный и минимальный углы регулирования, а также три идентичных блока логики, осуществляющих ограничение угла регулирования. Схема содержит три независимых фазосдвигающих устройства по каждой фазе, что неизбежно приводит к взаимной асимметрии импульсов управления по каждому из каналов, как и у многоканальных СИФУ, обусловленной разбросом параметров генераторов, входящих в состав каждой ФСУ.
Задачи полезной модели: обеспечение точности регулирования при высоких динамических показателях, поддержание более высокой степени симметрии управляющих импульсов, снижение массогабаритных показателей, возможность программной реализации СИФУ с помощью микроконтроллера или программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС).
Полезная модель поясняется следующими чертежами:
Фиг.1 - функциональная схема предлагаемого устройства;
Фиг.2 - временные диаграммы, поясняющие работу устройства.
В состав устройства (Фиг.1) входят аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1, формирователь синхронизирующих импульсов (ФСИ) 2, первое 3 и второе 4 фазосдвигающие устройства (ФСУ), генератор импульсов (ГИ) 5, сдваиватель импульсов управления (СИ) 6, усилитель импульсов управления (УИ) 7. Первое и второе ФСУ состоят из первого 11, второго 12 и третьего 13 одновибраторов, логического элемента «3ИЛИ» 14, счетчика импульсов 15, первого 18, второго 19 и третьего 20 логических элементов «2И».
Рассмотрим принцип работы предлагаемого устройства.
Напряжение трехфазного источника питания через датчики напряжения или синхронизирующий трансформатор подается на АЦП 1, полученные цифровые сигналы напряжений поступают на вход ФСИ 2, с которого синхронизирующие импульсы подаются на входы первого 3 и второго 4 ФСУ. Из временных диаграмм (Фиг.2) видно, что ФСИ формирует сигналы логической единицы при прохождении фазного напряжения через точки естественной коммутации (Фиг.2, а), причем с выхода ФСИ на первый вход a1 первого ФСУ 3 подается сигнал при выполнении условий А>В И А>С (Фиг.2, б), на вход а2 при выполнении условий В>А И В>С (Фиг.2, в), на вход а3 при выполнении условий С>А И С>В (Фиг.2, г), на входы a1, а2 и а3 второго ФСУ 4 подаются сигналы при выполнении условий А<В И А<С, В<А И В<С, С<А И С<В соответственно (Фиг.2, д, е, ж). Таким образом, в отличие от рассмотренных выше прототипов СИФУ, полезная модель содержит два ФСУ, которые работают не по фазам напряжений сети, а по положительным и отрицательным полуволнам. Благодаря этому предлагаемая СИФУ обладает более высокой степенью симметрии управляющих импульсов при сохранении динамических показателей.
Рассмотрим более подробно работу второго ФСУ 4, первое ФСУ 3 работает аналогично.
Сигналы синхронизации по отрицательным полуволнам фазных напряжений с ФСИ 2 поступают на первый 11, второй 12, третий 13 одновибраторы и на первый 18, второй 19 и третий 20 логические элементы «2И» второго ФСУ 4. Одновибраторы 11, 12 и 13 формируют на своем выходе импульсы (Фиг.2, з, и, к) длительностью ΔТ1, поступающие на вход логического элемента «3ИЛИ» 14. Полученные на выходе «ЗИЛИ» 14 импульсы (Фиг.2, л) попадают на вход сброса счетчика импульсов 15 и сбрасывают его. Длительность импульсов ΔT1 на выходах одновибраторов 11, 12 и 13 определяет минимальный угол открытия тиристоров. Импульсы с генератора 5 поступают на тактовый вход счетчика 15. Разрядность счетчика 15 и частоту генератора 5 необходимо выбирать из условия: Fgen>Fseti×2n, где Fgen - частота генератора импульсов 5, Fseti - частота напряжения сети, n - разрядность счетчика 15. Следует отметить, что в отличие от рассмотренных выше прототипов СИФУ, предлагаемая СИФУ содержит только один генератор импульсов, что значительно повышает точность, кроме того, частота генератора определяет дискретность всей СИФУ. Цифровой сигнал со счетчика 15 (Фиг.2, м) поступает на первый вход цифрового компаратора 16, на второй вход компаратора подается цифровой сигнал управления. Сигнал с выхода цифрового компаратора 16 (Фиг.2, н) попадает на вход одновибратора 17, который формирует импульс управления длительности ΔТ2 (Фиг.2, о). Логические элементы «2И» 18, 19 и 20 осуществляют распределение управляющих импульсов с выхода одновибратора 17 в зависимости от синхронизации (Фиг.2, д, е, ж). Сдваиватель импульсов управления 6 осуществляет сдваивание импульсов управления поступающих на его входа с первого 3 (Фиг.2, т, у, ф) и второго 4 (Фиг.2, п, р, с) ФСУ. Импульсы с выхода сдваивателя 6 (Фиг.2, х, ц, ч, ш, э, ю) попадают в усилитель импульсов 7, после которого подаются на соответствующие тиристоры. Применение в предлагаемой СИФУ сдвоенных импульсов управления малой длительности ΔТ2 позволяет улучшить массогабаритные показатели импульсных трансформаторов, входящих в состав усилителя мощности и, в сочетании с программной реализацией всего принципа управления, улучшить массогабаритные показатели всей СИФУ в целом.
Источники информации:
1. «Основы силовой электроники» С.Рама Редди. - Москва: Техносфера, 2006; стр.96.
2. Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок». Курс лекций, глава 9 «Системы управления ведомых преобразователей» стр.163. _Pt.pdf
3. 2. Южно-Уральский государственный университет, кафедра «Электропривод и автоматизация промышленных установок». Курс лекций, глава 9 «Системы управления ведомых преобразователей» стр.166.
4. Заявка 2009128430/09 РФ, МПК Н02М 1/084. Система импульсно-фазового управления/ Качалов Андрей Валентинович; заявитель и патентообладатель Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет".

Claims (2)

1. Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем, содержащая аналого-цифровой преобразователь, на вход которого с датчиков напряжения или синхронизирующего трансформатора подается входное трехфазное напряжение, формирователь синхронизирующих импульсов, входы которого подключены к выходам аналого-цифрового преобразователя, отличающаяся тем, что, с целью обеспечения симметрии управляющих импульсов при сохранении динамических показателей, в нее введены два фазосдвигающих устройства, на входы которых подается сигнал с одного генератора импульсов, один сигнал управления и импульсы синхронизации с выходов формирователя синхронизирующих импульсов, причем импульсы синхронизации по положительным полуволнам фазных напряжений с выходов формирователя синхронизирующих импульсов поступают на первое фазосдвигающее устройство, а импульсы синхронизации по отрицательным полуволнам фазных напряжений с выходов формирователя синхронизирующих импульсов поступают на второе фазосдвигающее устройство, сдваиватель импульсов, сигналы с выхода которого подаются на усилитель импульсов, а входы соединены с выходами фазосдвигающих устройств.
2. Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем по п.1, отличающаяся тем, что ее фазосдвигающие устройства состоят из трех одновибраторов, сигналы, с выходов которых поступают на входы логического элемента «3ИЛИ», а на входы подаются синхронизирующие импульсы, счетчика импульсов, вход сброса которого соединен с выходом логического элемента «3ИЛИ», а на тактовый вход подается сигнал с генератора импульсов, цифрового компаратора, первый вход которого соединен с выходом счетчика импульсов, а на второй подается сигнал управления, четвертого одновибратора, формирующего импульсы управления малой длительности, что улучшает массогабаритные показатели системы импульсно-фазового управления в целом, вход которого подключен к выходу цифрового компаратора, трех логических элементов «2И», на первые входы которых подается сигнал с выхода четвертого одновибратора, вторые входы первого, второго и третьего логических элементов «2И» соединены с входами первого, второго и третьего одновибраторов соответственно.
Figure 00000001
RU2013100750/07U 2013-01-09 2013-01-09 Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе RU128949U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100750/07U RU128949U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013100750/07U RU128949U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU128949U1 true RU128949U1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48786783

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013100750/07U RU128949U1 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU128949U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204928U1 (ru) * 2021-02-16 2021-06-17 Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU204928U1 (ru) * 2021-02-16 2021-06-17 Публичное Акционерное Общество "Электровыпрямитель" Микропроцессорная система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2790313A3 (en) Multilevel inverter
RU2016115720A (ru) Новая топология четырехуровневой ячейки преобразователя для каскадных модульных многоуровневых преобразователей
EP2822164A3 (en) Multi-level medium-voltage inverter
RU128949U1 (ru) Система импульсно-фазового управления тиристорным выпрямителем и фазосдвигающее устройство в его составе
CN109104171A (zh) 一种pwm波形发生器
RU2691968C1 (ru) Бестрансформаторный непосредственный преобразователь частоты
RU2612055C1 (ru) Цифровое фазосмещающее устройство
RU2018137950A (ru) Способ двухканального преобразования частоты
RU2422974C1 (ru) Интегрирующее устройство синхронизации
Islam et al. Design and testing of microcontroller based versatile firing pulse generation for thyristor and insulated gate bipolar transistor (IGBT)
RU2012154701A (ru) Прибор для контроля электросчетчиков
RU2396683C1 (ru) Система импульсно-фазового управления
RU178289U1 (ru) Цифровая система импульсно-фазного управления симистором
RU107429U1 (ru) Формирователь сигналов с частотной модуляцией
RU205765U1 (ru) Аддитивный формирователь сигнала треугольной формы
RU2559722C1 (ru) Преобразователь период-напряжение
RU2412459C1 (ru) Устройство для обеспечения параллельной работы инверторов
RU2544734C1 (ru) Стабилизатор переменного напряжения
UA107251C2 (uk) Формувач багатофазних серій з перенастроюваною їх кількістю, тривалістю імпульсів, паузи і кількістю їх в серії
CN107193205B (zh) 一种用于流水线型时间数字转换器的时间存储器电路
RU2541143C1 (ru) Цифровой генератор инфранизкой частоты
RU148774U1 (ru) Трехфазный полупроводниковый выпрямитель напряжения с корректором входного коэффициента мощности
SU1181124A1 (ru) Формирователь импульсов
RU2565472C1 (ru) Преобразователь частота - напряжение
UA116673C2 (uk) Формувач періодичної послідовності багатофазних серій з програмованою тривалістю імпульсів і кількістю фаз