RU166593U1 - Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель - Google Patents

Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель Download PDF

Info

Publication number
RU166593U1
RU166593U1 RU2016119441/07U RU2016119441U RU166593U1 RU 166593 U1 RU166593 U1 RU 166593U1 RU 2016119441/07 U RU2016119441/07 U RU 2016119441/07U RU 2016119441 U RU2016119441 U RU 2016119441U RU 166593 U1 RU166593 U1 RU 166593U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
outputs
semiconductor switches
rectifier
triacs
phase
Prior art date
Application number
RU2016119441/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Мая Ивановна Стальная
Александр Васильевич Ведманкин
Илья Алексеевич Иванов
Мария Викторовна Бутакова
Степан Евгеньевич Сухинин
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
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 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ) filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова" (АлтГТУ)
Priority to RU2016119441/07U priority Critical patent/RU166593U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU166593U1 publication Critical patent/RU166593U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02PCONTROL OR REGULATION OF ELECTRIC MOTORS, ELECTRIC GENERATORS OR DYNAMO-ELECTRIC CONVERTERS; CONTROLLING TRANSFORMERS, REACTORS OR CHOKE COILS
    • H02P7/00Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors
    • H02P7/06Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current
    • H02P7/18Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power
    • H02P7/24Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices
    • H02P7/28Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices
    • H02P7/285Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only
    • H02P7/292Arrangements for regulating or controlling the speed or torque of electric DC motors for regulating or controlling an individual dc dynamo-electric motor by varying field or armature current by master control with auxiliary power using discharge tubes or semiconductor devices using semiconductor devices controlling armature supply only using static converters, e.g. AC to DC

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель, содержащий четыре полупроводниковых коммутатора, причем первые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов объединены и подключены к первому входу нагрузки, вторые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов подключены, соответственно, к первым выходам третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, подсоединенных, соответственно, к питающей сети переменного напряжения, вторые выходы третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов объединены и подключены ко второму входу нагрузки, отличающийся тем, что в качестве четырех полупроводниковых коммутаторов использованы симисторы, имеющие двунаправленный пропуск тока по соответствующему управляющему сигналу.

Description

Предлагаемая полезная модель относится к регулируемым полупроводниковым преобразователям электродвигателя постоянного тока и может быть использована для плавного и реверсивного регулирования скорости электродвигателя.
Известен однофазный полупроводниковый мостовой выпрямитель, содержащий четыре полупроводниковых коммутатора, в качестве которых использованы четыре диода. Первые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов, то есть катоды первого и второго диодов объединены и подключены к первому входу нагрузки. Вторые входы первого и второго полупроводниковых коммутаторов, то есть аноды первого и второго диодов, подключены к первым выходам третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, то есть к катодам третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, и подсоединены к питающей сети переменного напряжения. Вторые выходы третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, то есть аноды третьего и четвертого диодов, объединены и подключены ко второму входу нагрузки (Руденко И.М., Чиженко В.И., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники / B.C. Руденко, И.М. Чиженко, В.И. Сенько. - М.: Высшая школа, 1980 - С. 49, рис. 3.1в).
Недостатками данного устройства являются отсутствие возможности регулирования скорости вращения электродвигателя и трудности обеспечения реверса, так как необходимо наличие двух выпрямителей или дополнительное переключающее реверсивное устройство.
Наиболее близким к предлагаемой модели по технической сущности и достигаемому результату (прототипу), обеспечивающим плавное регулирование скорости вращения электродвигателя постоянного тока, является однофазный тиристорный выпрямитель, в качестве которых использованы четыре тиристора. Первые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов, то есть катоды первого и второго тиристоров, объединены и подключены к первому входу нагрузки. Вторые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов, то есть аноды первого и второго тиристоров, подключены, соответственно, к первым выходам третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, то есть к катодам третьего и четвертого тиристоров, подсоединенных, соответственно, к питающей сети переменного тока. Вторые выходы третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, то есть аноды третьего и четвертого тиристоров, объединены и подключены ко второму входу нагрузки (Руденко И.М., Чиженко В.И., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники / B.C. Руденко, И.М. Чиженко, В.И. Сенько. - М.: Высшая школа, 1980 - С. 121, рис. 5.15г.).
Основным недостатком описанного однофазного тиристорного выпрямителя является отсутствие обеспечения реверса вследствие одностороннего выпрямления напряжения, для чего необходим комплект из двух выпрямителей при соответствующем увеличении габаритов, высокой надежности и низкой стоимости, в связи с этим увеличивается стоимость, увеличение габаритов, снижение надежности и повышении стоимости.
Предлагаемой полезной моделью решается задача обеспечения реверса от одного выпрямителя при небольших габаритах, высокой надежности и низкой стоимости.
Для решения поставленной задачи в реверсивном регулируемом полупроводниковом мостовом однофазном симисторном выпрямителе, содержащем четыре полупроводниковых коммутатора, причем выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов объединены и подключены к первому входу нагрузки, вторые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов подключены, соответственно, к первым выходам третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, подсоединенных, соответственно, к питающей сети переменного напряжения, вторые выходы третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов объединены и подключены ко второму входу нагрузки, согласно полезной модели в качестве четырех полупроводниковых коммутаторов использованы симисторы, имеющие двунаправленный пропуск тока по соответствующему управляющему сигналу.
Вследствие способности симистора пропускать тока в обоих направлениях при поступлении соответствующего управлявшего сигнала использован такой порядок включения симисторов, который позволяет получить на одном комплекте выпрямителей прямую и обратную полярность выпрямленного напряжения, что в свою очередь обеспечивает реверс при небольших габаритах, при высокой надежности и низкой стоимости устройства.
Предлагаемая модель поясняется чертежом, где на фиг. 1 приведена силовая модель реверсивного регулируемого полупроводникового мостового однофазного симисторного выпрямителя, на фиг. 2 показана тактовая диаграмма работы реверсивного регулируемого полупроводникового мостового однофазного симисторного выпрямителя в направлении вперед, а на фиг. 3 тактовая диаграмма работы реверсивного регулируемого полупроводникового мостового однофазного симисторного выпрямителя в направление назад.
Кроме того, на чертеже дополнительно изображено следующее:
- + - плюс выпрямленного напряжения постоянного тока;
- - - минус выпрямленного напряжения постоянного тока;
- VS1-VS4 - симисторы;
- t0-t2 - моменты времени коммутации симисторов;
- Ud - выпрямленное напряжение;
- Uсет - переменное (однофазное) напряжение сети.
Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель содержит четыре полупроводниковых коммутатора, соединенных по однофазной мостовой схеме, подсоединенных к питающей сети переменного тока и на нагрузку.
В качестве полупроводниковых коммутаторов использованы четыре симистора 1 (VS4), 2 (VS2), 3 (VS1), 4 (VS3), имеющие двунаправленный пропуск тока по соответствующему управляющему сигналу.
Первые выходы первого симистора 1 (VS4) и второго симистора 2 (VS2) объединены и подключены к первому входу 5 нагрузки 6. Вторые выходы первого симистора 1 (VS4) и второго симистора 2 (VS2) подключены, соответственно, к первым выходам третьего симистора 3 (VS1) и четвертого симистора 4 (VS3), присоединенных, соответственно, к питающей сети переменного напряжения. Вторые выходы третьего симистора 3 (VS1) и четвертого симистора 4 (VS3) объединены и подключены ко второму входу 7 нагрузки 6.
При выпрямлении напряжения вперед функционируют симисторы 3 (VS1), 2 (VS2), 4 (VS3), 1 (VS4), при этом плюс выпрямителя находится со стороны второго входа 7 нагрузки 6 и подключается к первому входу 5 нагрузки 6. Второй выход 7 нагрузки 6 подключается к минусу выпрямленного напряжения постоянного тока к объединенной точке симисторов 2 (VS3) и 4 (VS4). При выпрямлении в обратном направлении, то есть назад, функционируют симисторы 1 (VS4), 4 (VS3), 2 (VS2), 3 (VS1); при этом плюс выпрямленного напряжения постоянного тока и положительное направление выпрямителя находится со стороны симисторов 1 (VS4), 2 (VS2) и подключается к входу 5 нагрузки 6, выход 7 нагрузки 6 подключается к минусу выпрямленного напряжения постоянного тока (Фиг. 1).
Работа реверсивного регулируемого полупроводникового мостового однофазного симисторного выпрямителя происходит следующим образом.
Работа реверсивного регулируемого полупроводникового мостового однофазного симисторного выпрямителя в положительном направлении, то есть вперед, поясняется фигурой 2.
В момент времени t0 подается управляющий импульс на открывание симисторов 3 (VS1) и 2 (VS2) (Фиг. 1), появляется плюс выпрямленного напряжения со стороны симисторов 3 (VS1) и 4 (VS4) и минус выпрямленного напряжения постоянного тока со стороны симисторов 1 (VS4), 2 (VS2).
В момент времени t1 подается управляющий импульс на симисторы 4 (VS3) и 1 (VS4), симисторы 3 (VS1) и 2 (VS2) закрываются.
В момент времени t2 аналогично моменту времени t0 подается управляющий импульс на симисторы 1 (VS1) и 2 (VS2), симисторы 3 (VS3) и 4 (VS4) закрываются.
Далее процесс включения симисторов повторяется.
Работа реверсивного регулируемого полупроводникового мостового однофазного симисторного выпрямителя в отрицательном направлении, то есть назад, поясняется фигурой 3.
В момент времени t0 подается управляющий импульс на открывание симисторов 1 (VS4) и 2 (VS2), при этом со стороны симисторов 1 (VS4) и 4 (VS3) (Фиг. 1) появляется плюс выпрямленного напряжения постоянного тока и минус выпрямленного напряжения постоянного тока со стороны симисторов 3 (VS1) и 4 (VS3).
В момент времени t1 подается управляющий импульс на симистор 2 (VS2) и 3 (VS1), симисторы 1 (VS4) и 4 (VS3) закрываются.
В момент времени t2 аналогично t0 подается управляющий импульс на открытие симисторов 1 (VS4) и 4 (VS3), симисторы 2 (VS2) и 3 (VS1) закрываются.
Далее процесс включения симисторов повторяется.
Таким образом, на основании изложенного, можно сделать вывод о том, что полезная модель выдает выпрямленное напряжение прямой и обратной полярности на одном комплекте выпрямителей вследствие способности симистора пропускать ток в обоих направлениях и имеет преимущества по сравнению с известными. При этом используется другой порядок включения симисторов, который позволяет получить на одном комплекте выпрямителя прямую и обратную полярность выпрямленного напряжения, это в свою очередь уменьшает стоимость, уменьшает габариты и увеличивает надежность устройства.

Claims (1)

  1. Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель, содержащий четыре полупроводниковых коммутатора, причем первые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов объединены и подключены к первому входу нагрузки, вторые выходы первого и второго полупроводниковых коммутаторов подключены, соответственно, к первым выходам третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов, подсоединенных, соответственно, к питающей сети переменного напряжения, вторые выходы третьего и четвертого полупроводниковых коммутаторов объединены и подключены ко второму входу нагрузки, отличающийся тем, что в качестве четырех полупроводниковых коммутаторов использованы симисторы, имеющие двунаправленный пропуск тока по соответствующему управляющему сигналу.
    Figure 00000001
RU2016119441/07U 2016-05-19 2016-05-19 Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель RU166593U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119441/07U RU166593U1 (ru) 2016-05-19 2016-05-19 Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119441/07U RU166593U1 (ru) 2016-05-19 2016-05-19 Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU166593U1 true RU166593U1 (ru) 2016-12-10

Family

ID=57792979

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119441/07U RU166593U1 (ru) 2016-05-19 2016-05-19 Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU166593U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3694718A (en) Methods of inverter voltage control by superimposed chopping
JPS58186373A (ja) 回生式整流器回路
EP3648329A1 (en) Power conversion device, motor drive control device, fan, compressor, and air conditioner
JP2002142458A (ja) 整流回路及びその制御方法
RU162848U1 (ru) Полупроводниковое реверсивное устройство для запуска и работы асинхронного трехфазного двигателя, питающегося от однофазной сети переменного тока
RU144830U1 (ru) Двенадцатипульсный выпрямитель
RU166593U1 (ru) Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой однофазный симисторный выпрямитель
Dewan et al. Optimum design of an input-commutated inverter for ac motor control
RU165863U1 (ru) Реверсивный регулируемый полупроводниковый мостовой трехфазный симисторный выпрямитель
JP2016152710A (ja) 高効率インバータ回路およびこれを含む分散型電源システム
RU2542717C2 (ru) Устройство для управления однофазным асинхронным электродвигателем
CN112514233B (zh) 负载驱动装置、制冷循环应用设备及空调机
RU167952U1 (ru) Симисторный реверсивный регулируемый трехфазный нулевой выпрямитель
RU2403669C1 (ru) Полупроводниковое устройство регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного двигателя
RU2439774C1 (ru) Полупроводниковый редуктор, ведомый сетью, для регулирования скорости однофазного двухобмоточного асинхронного электродвигателя
WO2019008770A1 (ja) 交流直流変換装置、モータ駆動制御装置、送風機、圧縮機及び空気調和機
RU121971U1 (ru) Реверсивный трехфазный мостовой транзисторный преобразователь
RU183973U1 (ru) Регулируемый реверсивный электропривод переменного тока с коллекторным двигателем при питании от однофазной сети переменного напряжения
RU144507U1 (ru) Полупроводниковый управляемый реверсор сериесного электродвигателя на переменном токе
JP2595593B2 (ja) 整流装置
JP2012010507A (ja) 直流電源装置
RU2485664C1 (ru) Реверсивный однофазный мостовой транзисторный преобразователь
Dalai et al. Analysis of single phase matrix converter with regenerative capabilities of Single phase induction motor
RU151766U1 (ru) Однофазно-трехфазный широкополосный транзисторный преобразователь частоты, ведомый однофазной сетью
RU177672U1 (ru) Симисторный редуктор, ведомый сетью однофазного переменного напряжения, для двухфазного асинхронного двигателя

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170520