RU2107981C1 - Способ синхронизации системы управления преобразователем - Google Patents

Способ синхронизации системы управления преобразователем Download PDF

Info

Publication number
RU2107981C1
RU2107981C1 RU96119322A RU96119322A RU2107981C1 RU 2107981 C1 RU2107981 C1 RU 2107981C1 RU 96119322 A RU96119322 A RU 96119322A RU 96119322 A RU96119322 A RU 96119322A RU 2107981 C1 RU2107981 C1 RU 2107981C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
converter
synchronizing voltage
phase shift
synchronizing
Prior art date
Application number
RU96119322A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96119322A (ru
Inventor
Ю.П. Жирков
Original Assignee
Всероссийский электротехнический институт им.В.И.Ленина
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 Всероссийский электротехнический институт им.В.И.Ленина filed Critical Всероссийский электротехнический институт им.В.И.Ленина
Priority to RU96119322A priority Critical patent/RU2107981C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2107981C1 publication Critical patent/RU2107981C1/ru
Publication of RU96119322A publication Critical patent/RU96119322A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится в частности к цифровым системам управления вентильными преобразователями и предназначено для использования в трехфазных управляемых мостовых выпрямителях с микропроцессорной системой управления. Сущность изобретения: цель изобретения - повышение точности и надежности синхронизации в условиях сильного искажения питающего напряжения. Цель достигается формированием первичного синхронизирующего напряжения как разности двух любых линейных напряжений на входе преобразователя. За счет этого в полученном напряжении исключаются коммутационные провалы от включения пары тиристоров, относящихся к одной фазе, независимо от угла управления. На полученном первичном синхронизирующем напряжении имеется зона, свободная от коммутационных провалов, ширина которой зависит от диапазона регулирования углов управления преобразователем. Полученное первичное синхронизирующее напряжение фильтруется с целью получения синхронизирующего напряжения. Фазовый сдвиг синхронизирующего напряжения обеспечивает попадание точки перехода через нуль в свободную от коммутационных провалов зону. При максимальном фазовом сдвиге, соответствующем 150 град.эл., диапазон регулирования угла управления преобразователем составляет от 0 до 120 град.эл. Минимальный фазовый сдвиг соответствует сумме максимального угла управления и 30 град.эл. 2 ил.

Description

Изобретение относится к классу устройств синхронизации в частности цифровых систем управления вентильными преобразователями и предназначено для использования в трехфазных управляемых мостовых выпрямителях (ТУМВ) с микропроцессорной системой управления, широким диапазоном регулирования углов управления силовых вентилей, в условиях искажения питающего напряжения.
Цифровая система управления, в которой значение угла управления преобразователем вычисляется по входным параметрам [1], является достаточно чувствительной к качеству этих параметров, включая и процесс формирования синхроимпульсов (СИ). Один из самых простых способов обеспечения устойчивой синхронизации - это использование дополнительного источника синфазного напряжения питания. При этом не исключаются ошибки при подключении резервных источников переменного напряжения. Другой способ заключается в использовании фильтра первого порядка, обеспечивающего переход синхронизирующего напряжения через нуль в момент естественной коммутации вентилей. Указанный канал синхронизации успешно работает в условиях отсутствия искажения напряжения питающей сети.
Использование микропроцессорной техники в системе управления преобразователем позволяет обеспечивать устойчивую работу канала синхронизации в условиях сильного искажения питающего напряжения на входе выпрямительного моста [1 и 2]. На вход прерывания микропроцессора подаются синхроимпульсы от схемы синхронизации. Схема синхронизации содержит 2 (или больше) канала синхронизации, которые формируют синхронизирующие напряжения, отличающиеся величиной фазового сдвига по отношению к первичному синхронизирующему напряжению, подаваемому непосредственно с входных шин преобразователя. СИ формируются в момент перехода указанных напряжений через нуль. Формирование двух синхронизирующих напряжений (фильтрами первого порядка), сдвинутых на 30 и 60 град. эл., при двухканальной синхронизации, необходимо для исключения из процесса формирования СИ того канала синхронизации, угол сдвига напряжения которого совпадает с углом управления преобразователя, вычисленным цифровой системой управления [1]. При этом исключается вероятность совпадения коммутационных провалов во входном напряжении выпрямительного моста, обусловленных работой самого преобразователя, с моментом перехода сдвинутого напряжения через нуль и повышается надежность работы схемы синхронизации за счет более точного определения перехода через нуль синхронизирующего напряжения.
Вышеописанный способ синхронизации цифровой системы управления приведен в [2] и принимается в качестве прототипа. Недостатком [2] является то, что при работе группы преобразователей возможны срывы синхронизации от коммутационных помех соседних преобразователей и сложный алгоритм пересчета углов управления преобразователем.
Цель изобретения - повышение точности и надежности синхронизации в условиях сильного искажения питающего напряжения, вызванного как работой самого преобразователя на сеть ограниченной мощности, так и параллельной работой нескольких преобразователей, а также упрощение алгоритма пересчета углов управления преобразователем.
Указанная цель достигается формированием первичного синхронизирующего напряжения как разности двух любых линейных напряжений на входе преобразователя (вектор синхронизирующего напряжения равен разности векторов двух линейных напряжений). За счет этого в полученном напряжении исключаются коммутационные провалы от включения пары тиристоров, относящихся к одной фазе, независимо от угла управления, что является важным условием при работе на сеть нескольких преобразователей. Таким образом, на полученном первичном синхронизирующем напряжении имеется зона, свободная от коммутационных провалов, ширина которой зависит от диапазона регулирования углов управления преобразователем. Полученное первичное синхронизирующее напряжение фильтруется с целью получения синхронизирующего напряжения. Фазовый сдвиг синхронизирующего напряжения обеспечивает попадание точки перехода через нуль в свободную от коммутационных провалов зону. При максимальном фазовом сдвиге, соответствующем 150 град.эл., диапазон регулирования угла управления преобразователем составляет от 0 до 120 град.эл. Минимальный фазовый сдвиг соответствует сумме максимального угла управления и 30 град.эл. Отсюда особенность фильтра, заключающаяся в том, что практически фазовый угол должен быть больше 90 град.эл. Формирование СИ производят в момент перехода синхронизирующего напряжения через нуль. Упрощение алгоритма пересчета углов управления преобразователем достигается за счет использования одного канала синхронизации.
На фиг. 1, а представлена структурная схема, реализующая предлагаемый способ; на фиг. 1, б - векторная диаграмма, поясняющая принцип получения первичного синхронизирующего напряжения; на фиг. 2 представлены диаграммы напряжений, поясняющих сущность указанного способа при угле регулирования преобразователем, равным 60 град.эл.
Здесь введены следующие обозначения:
Uab - линейное напряжение AB на входе преобразователя;
Ubc - линейное напряжение BC на входе преобразователя;
Uсинхр. - первичное синхронизирующее напряжение;
Uсинхр.ф - синхронизирующее напряжение (на выходе фильтра).
На фиг. 1, а представлена структурная схема, поясняющая предлагаемый способ. Она содержит трехфазный мостовой преобразователь с вентилями (тиристорами) с 1 по 6, датчики линейных напряжений 7 и 8, сумматор линейных напряжений 9, фильтр 10, микропроцессор 11, систему управления преобразователем 12.
Известно, что при работе трехфазного мостового преобразователя в кривой питающего напряжения появляются коммутационные провалы [3, стр. 211], вызванные включением и отключением очередных вентилей (тиристоров) (фиг. 2,а,б). Здесь цифрами показаны моменты включения соответствующих вентилей (тиристоров). Схема работает следующим образом. Сигналы, соответствующие линейным напряжениям, например, Uab и Ubc (фиг. 2,а и фиг. 2,б) на входе преобразователя с датчиков напряжения 7 и 8 подаются на сумматор 9, производящий вычитание напряжений, как показано на фиг. 1,б
Uсинхр. = Uab - Ubc, (1)
где
Uсинхр - вектор первичного синхронизирующего напряжения,
Uab и Ubc - вектора линейных напряжений на входе преобразователя.
В результате вычитания по (1) напряжение Uсинхр (фиг. 2,в) не содержит коммутационных провалов от включений 1-го и 4-го тиристоров. Напряжение Uсинхр (фиг. 2, в) поступает на фильтр 10, на выходе которого формируется Uсинхр.ф (фиг. 2, г). При фазовом сдвиге синхронизирующего напряжения Uсинхр.ф, равном 150 град.эл., как показано на фиг. 2,г, точка пересечения его с нулем приходится на то место в Uсинхр, где отсутствует коммутация первого и четвертого тиристоров, при этом соседние коммутационные провалы отстоят от этой точки на 60 град.эл., что обеспечивает гарантированное отсутствие коммутационных провалов в указанной точке при регулировании угла управления преобразователем от 0 до 120 град.эл.
Если диапазон изменения углов управления меньше, то фазовый угол фильтра может быть уменьшен до значения максимального угла управления плюс 30 град. эл. Таким образом, зона возможного фазового сдвига фильтра 10, где коммутационный провал не влияет на момент прохождения напряжения Uсинхр.ф через нуль, находится в пределах от максимального угла управления плюс 30 град.эл. до 150 град.эл. В момент перехода напряжения Uсинхр.ф через нуль формируются СИ, которые поступают на вход прерывания (INT) микропроцессора 11, входящего в систему управления преобразователем 12. Использование микропроцессора является наиболее предпочтительным, так как обеспечивает вычисление угла управления вентилями (тиристорами) преобразователя с учетом произвольного (в рамках выбранного диапазона) фазового угла фильтра. Фазовый угол фильтра измеряется (с использованием различных методов) и учитывается при формировании угла управления. Специальных требований к значению фазового сдвига фильтра, в рамках возможного диапазона, можно не предъявлять. Фиг. 2 иллюстрирует оказанное (цифрами обозначены включающиеся тиристоры).
Литература
1. Адамия Г.Г., Жирков Ю.П. Микропроцессорный выпрямитель в системе АБП. - Электротехника, 1994, N 1 - 22.
2. RU, патент 1821878. Адаптивный способ синхронизации цифровой программируемой одноканальной системы управления. /Жирков Ю.П., Адамия Г.Г., Шукалов Ю. В. / Заявка 4899750/07 от 08.01.91, кл. H 02 M 1/08, публ. от 15.06.93. Бюл. 22.
3. Энергетическая электроника: Справочное пособие: Пер. с нем. /Под ред. В.А.Лабунцова. - М.: Энергоатомиздат, 1987-467 с.

Claims (1)

  1. Способ синхронизации системы управления преобразователем, заключающийся в том, что формируют первичное синхронизирующее напряжение, синхронизирующее напряжение, сдвинутое относительно первичного синхронизирующего напряжения на заданный угол, и синхронизирующие импульсы в моменты перехода синхронизирующего напряжения через нуль, отличающийся тем, что с помощью двух датчиков формируют первый и второй сигналы, соответствующие двум линейным напряжениям, и формируют третий сигнал, соответствующий разности упомянутых сигналов, который используют в качестве первичного синхронизирующего напряжения.
RU96119322A 1996-09-27 1996-09-27 Способ синхронизации системы управления преобразователем RU2107981C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119322A RU2107981C1 (ru) 1996-09-27 1996-09-27 Способ синхронизации системы управления преобразователем

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96119322A RU2107981C1 (ru) 1996-09-27 1996-09-27 Способ синхронизации системы управления преобразователем

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2107981C1 true RU2107981C1 (ru) 1998-03-27
RU96119322A RU96119322A (ru) 1998-08-27

Family

ID=20185977

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96119322A RU2107981C1 (ru) 1996-09-27 1996-09-27 Способ синхронизации системы управления преобразователем

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2107981C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461948C1 (ru) * 2011-04-29 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Устройство синхронизации
RU2772321C1 (ru) * 2021-04-23 2022-05-18 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ и устройство синхронизации системы управления преобразователями напряжения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Адамич Г.Г., Жирков Ю.П. Микропроцессорный выпрямитель в системе АБП. - Электротехника, 1994, N 1, с. 22. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2461948C1 (ru) * 2011-04-29 2012-09-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Устройство синхронизации
RU2772321C1 (ru) * 2021-04-23 2022-05-18 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Северо-Кавказский федеральный университет" Способ и устройство синхронизации системы управления преобразователями напряжения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CA1142238A (en) Regulation of the phase of a controlled signal in relation to a reference signal
US9293921B2 (en) Control methods for the synchronization and phase shift of the pulse width modulation (PWM) strategy of power converters
US4961130A (en) Voltage inverter control applying real-time angle pattern determination
EP0403616A1 (en) Dc content control for an inverter
US5239252A (en) Method and apparatus for controlling single or multiphase a.c. power controllers
EP0597039A1 (en) Plural inverter control arrangement
CA1129494A (en) Sliding notch pulse width modulation (pwm)
US4028607A (en) Inverter control system
RU2144197C1 (ru) Устройство и способ для измерения электрической энергии
RU2107981C1 (ru) Способ синхронизации системы управления преобразователем
US5091842A (en) Device for removing d.c. components from output of multi-phase inverter
US4628460A (en) Microprocessor controlled phase shifter
US4873619A (en) Method and apparatus for controlling a static converter at an asymetrical network
RU2107982C1 (ru) Способ управления преобразователем при помощи микропроцессорной системы
US4947109A (en) Detector of quantity of electricity
CA1078921A (en) Inverter control system
JPH09182293A (ja) 電力変換設備用制御装置
SU1750009A1 (ru) Способ управлени вентил ми коммутатора автономного инвертора тока
KR100388841B1 (ko) 위상제어정류기용 점호펄스 발생장치 및 그 방법
SU1037414A2 (ru) Многоканальное дискретное фазосдвигающее устройство
SU1552292A1 (ru) Преобразовательна вставка дл св зи двух энергосистем
RU2222086C1 (ru) Реле разности частот
SU938163A1 (ru) Детектор квазиравновеси
SU1146803A1 (ru) Преобразователь угла поворота вала в код
SU1259431A1 (ru) Устройство дл синхронизации импульсов управлени тиристорными преобразовател ми