RU19976U1 - Трехфазный автономный инвертор тока - Google Patents

Трехфазный автономный инвертор тока Download PDF

Info

Publication number
RU19976U1
RU19976U1 RU2001108670/20U RU2001108670U RU19976U1 RU 19976 U1 RU19976 U1 RU 19976U1 RU 2001108670/20 U RU2001108670/20 U RU 2001108670/20U RU 2001108670 U RU2001108670 U RU 2001108670U RU 19976 U1 RU19976 U1 RU 19976U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bridge
thyristor
phase
load
transformers
Prior art date
Application number
RU2001108670/20U
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.М. Голембиовский
Ю.А. Желнов
Original Assignee
Саратовский государственный технический университет
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 Саратовский государственный технический университет filed Critical Саратовский государственный технический университет
Priority to RU2001108670/20U priority Critical patent/RU19976U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU19976U1 publication Critical patent/RU19976U1/ru

Links

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Трехфазный автономный инвертор тока, содержащий тиристорный мост, подключенный через реактор к источнику питания, обратный диодный мост и блок коммутирующих конденсаторов, отличающийся тем, что введены три однофазных трансформатора, а обратный диодный мост подключен выводами постоянного тока к шинам постоянного тока тиристорного моста, а выводами переменного тока к выходам тиристорного моста через первичные обмотки коммутирующих трансформаторов, вторичные обмотки которых соединены последовательно с соответствующими фазами нагрузки.

Description

ТРЕХФАЗНЫЙ АВТОНОМНЫЙ ИНВЕРТОР ТОКА
Полезная модель относится к области преобразовательной техники и может применяться для питания потребителей, требующих стабильного напряжения при изменении нагрузки от холостого хода до номинального значения.
Известен последовательно-параллельный инвертор тока 1 у которого выходное напряжение существенно зависит от величины нагрузки.
Известен также параллельный автономный инвертор тока с диодным обратным мостом 2, подключенный выводами постоянного тока к шинам постоянного тока тиристорного моста, а выводы переменного тока диодного моста соединены через компенсирующие реакторы с выходами тиристорного моста. Недостатком данного устройства является зависимость выходного напряжения от величины нагрузки, особенно в области нагрузок близких к холостому ходу.
Наиболее близким по структуре к предлагаемому устройству является последовательно-параллельный инвертор тока 3, который состоит из тиристорного моста, питающегося через реактор от источника постоянного тока, дополнительных реакторов, подключенных через симисторы к фазам нагрузки, батареи последовательно-параллельных конденсаторов и силового трансформатора на выходе. Основным недостатком прототипа является его инерционность, поскольку стабилизация выходного напряжения осуществляется не по силовым цепям, а по цепям управления симисторами. Ноэтому такое устройство при высокой динамичности нафузки не обеспечивает требуемую стабильность выходного напряжения, кроме того, оно требует применения управляемых вентилей (симисторов) и системы управления ими.
Задачей заявляемой модели является увеличение жесткости внешней характеристики автономного инвертора тока при высокой динамичности нагрузки.
Решение поставленной задачи достигается тем, что в трехфазном автономном инверторе тока, содержащем тиристорный мост, источник питания, реактор, обратный диодный мост и блок коммутирующих конденсаторов введены три однофазных трансформатора, а обратный диодный мост подключен выводами постоянного тока к шинам постоянного тока тиристорного моста, а выводами переменного тока к выходам тиристорного моста через первичные обмотки коммутирующих трансформаторов, вторичные обмотки которых соединены последовательно с соответствующими фазами нагрузки.
Техническое решение поясняется чертежами - на фиг. 1 представлена силовая схема преобразователя. На фиг. 2 представлена внешняя характеристика инвертора тока без обратной связи, т.е. в случае использования коммутирующих реакторов вместо трансформаторов.
На фиг. 3 приведена внешняя характеристика предлагаемого устройства, показывающая увеличение степени стабилизации выходного напряжения.
На фиг. 4 представлены мгновенные значения выходного напряжения при набросе и сбросе нагрузки, подтверждающие, что предлагаемое устройство сохраняет стабильность выходного напряжения при существенно переменной нафузке.
Нредлагаемое устройство содержит тиристорный мост 1, диодный мост 2, источник питания 3, реактор 4, блок коммутирующих конденсаторов 5 и три однофазных трансформатора 6, 7 и 8. Выводы постоянного тока тиристорного и диодного мостов соединены встречно-параллельно и подключены к источнику питания 3 через сглаживающий реактор 4. Тиристорный мост построен на тиристорах 9.. 14, диодный мост выполнен на диодах 15..20. Батарея коммутирующих конденсаторов включает конденсаторы 21..26, которые соединены последовательно-параллельно с нагрузкой. Выводы фаз переменного тока тиристорного и диодного мостов соединены попарно через первичные обмотки трансформаторов 6, 7 и 8, вторичные обмотки которых включены последовательно с фазами нагрузки.
Работа устройства происходит следующим образом. После каждой очередной коммутации тиристорного моста 1 происходит перезаряд коммутирующих конденсаторов через первичную обмотку одного из трансформаторов 6, 7 или 8. При этом во вторичной обмотке наводится напряжение дО, приложенное против фазового напряжения инвертора UH UHдУ. Величина ди зависит от параметров нагрузки и возрастает по мере ее уменьшения. Подъем внешней характеристики автономного инвертора тока в области малых нагрузок приводит к автоматическому увеличению дУ. В результате действия указанной отрицательной обратной связи обеспечивается автоматическая стабилизация выходного напряжения инвертора в широком диапазоне изменения нагрузки от холостого хода до номинального значения.
Работу инвертора рассмотрим на интервале где проводят тиристоры 9 и 14. В начале этого интервала тиристор 14 включается, а тиристор 12 подлежит выключению. При включении тиристора 14, тиристор 12 запирается под воздействием отрицательного потенциала конденсатора 25, приложенного к его аноду через последовательно соединенный конденсатор 22 и положительного потенциала, приложенного к его катоду через последовательно соединенные конденсатор 23 и тиристор 14. Дальнейший разряд конденсатора 25 протекает по контуру конденсатор 23 - тиристор 14 диод 18 - коммутирующий трансформатор 7 - конденсатор 22. Разряд конденсатора 25 через вторичную обмотку трансформатора 7 порождает в
ММОГПКе т т f-rrr-г
первичноиУтнапряжение ди, приложенное против фазового напряжения инвертора, т.е. и„ ии-ди. Величина ди увеличивается по мере уменьшения загрузки инвертора, что положительно сказывается на внешней характеристике автономного инвертора тока при малой загрузке.
Технический эффект от использования предлагаемого устройства заключается в повышении стабильности выходного напряжения при высокой динамике нагрузки по сравнению с прототипом.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧПИКОВ:
1.Руденко B.C., Сенько В.И., Чиженко И.М. Основы преобразовательной техники. - М.: Высшая школа, 1980, с. 194-196.
2.И.И. Кантер, М.С. Зубрилов. Инвертор с конденсаторной коммутацией. Авторское свидетельство № 156 230, 1962
3.Г.П. Мосткова, Ф.И. Ковалев. Мощный автономный инвертор с параллельно-последовательным конденсатором. Преобразовательные устройства в электроэнергетике. - М.: Наука, 1964, с. 61-74. Первый проректор СГТУ, профессор Авторы: В.Р. олембиовский Ю.М.

Claims (1)

  1. Трехфазный автономный инвертор тока, содержащий тиристорный мост, подключенный через реактор к источнику питания, обратный диодный мост и блок коммутирующих конденсаторов, отличающийся тем, что введены три однофазных трансформатора, а обратный диодный мост подключен выводами постоянного тока к шинам постоянного тока тиристорного моста, а выводами переменного тока к выходам тиристорного моста через первичные обмотки коммутирующих трансформаторов, вторичные обмотки которых соединены последовательно с соответствующими фазами нагрузки.
    Figure 00000001
RU2001108670/20U 2001-03-30 2001-03-30 Трехфазный автономный инвертор тока RU19976U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108670/20U RU19976U1 (ru) 2001-03-30 2001-03-30 Трехфазный автономный инвертор тока

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001108670/20U RU19976U1 (ru) 2001-03-30 2001-03-30 Трехфазный автономный инвертор тока

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU19976U1 true RU19976U1 (ru) 2001-10-10

Family

ID=48279187

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001108670/20U RU19976U1 (ru) 2001-03-30 2001-03-30 Трехфазный автономный инвертор тока

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU19976U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11456679B2 (en) Voltage level multiplier module for multilevel power converters
US9831717B2 (en) Systems and methods for operating uninterruptible power supplies
US7050311B2 (en) Multilevel converter based intelligent universal transformer
US20090244936A1 (en) Three-phase inverter
US20180269775A1 (en) Modular multilevel converter harmonic injection systems and methods
JP4735188B2 (ja) 電力変換装置
Park et al. Multi-level operation with two-level converters through a double-delta source connected transformer
Rekola et al. Comparison of line and load converter topologies in a bipolar LVDC distribution
JP2013192424A (ja) 電力変換装置
RU2673250C1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
Jin et al. A universal vector controller for three-phase PFC, APF, STATCOM, and grid-connected inverter
RU2668416C1 (ru) Трехуровневый преобразователь частоты
JP3200283B2 (ja) インバータ制御方法及びインバータ制御装置
RU2297707C2 (ru) Выпрямитель трехфазного тока
Morawiec et al. Power electronic transformer based on cascaded H-bridge converter
RU2367082C1 (ru) Способ регулирования напряжения и устройство трехфазного выпрямителя
RU203267U1 (ru) Регулятор переменного напряжения
RU19976U1 (ru) Трехфазный автономный инвертор тока
US20240055973A1 (en) Power Supply Device
RU2660131C1 (ru) Многоуровневый выпрямитель напряжения
Lepanov et al. Multifunctional regulator based on SMES and power electronic converter for increase of power quality and power supply reliability
RU176888U1 (ru) Полупроводниковый выпрямитель
Sokol et al. 18-pulse rectifier with electronic phase shifting and pulse width modulation
CN212435577U (zh) 具有故障电流关断能力的电力变换器装置
Ouyang et al. A single phase power electronic transformer considering harmonic compensation in scott traction system