RU2513113C2 - Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения - Google Patents

Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2513113C2
RU2513113C2 RU2012125942/07A RU2012125942A RU2513113C2 RU 2513113 C2 RU2513113 C2 RU 2513113C2 RU 2012125942/07 A RU2012125942/07 A RU 2012125942/07A RU 2012125942 A RU2012125942 A RU 2012125942A RU 2513113 C2 RU2513113 C2 RU 2513113C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
synchronous generator
inputs
rectifier
voltage inverter
Prior art date
Application number
RU2012125942/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012125942A (ru
Inventor
Сергей Александрович Харитонов
Дмитрий Владиславович Коробков
Вадим Викторович Машинский
Сергей Николаевич Завертан
Петр Александрович Бачурин
Андрей Викторович Гейст
Денис Владимирович Макаров
Светлана Владимировна Воробьева
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
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 унитарное предприятие Производственное объединение "Север" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение "Север"
Priority to RU2012125942/07A priority Critical patent/RU2513113C2/ru
Publication of RU2012125942A publication Critical patent/RU2012125942A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2513113C2 publication Critical patent/RU2513113C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E40/00Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
    • Y02E40/50Arrangements for eliminating or reducing asymmetry in polyphase networks

Landscapes

  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники и может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока повышенного напряжения для летательных аппаратов. Предложенная система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения содержит трехфазный синхронный генератор, статический преобразователь электрической энергии на базе трехфазного мостового выпрямителя, входы которого подключены к выходам синхронного генератора, двух конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, соединенных последовательно и включенных параллельно выходным зажимам выпрямителя, и трехфазного мостового инвертора напряжения, входы которого подключены к выходам выпрямителя, а выходы - к входам трех низкочастотных LC фильтров, нулевой провод нагрузки системы генерирования соединен со средней точкой конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, введена катушка индуктивности, которая одним выводом подключается к нулевому проводу нагрузки системы генерирования, а другим - к нулевому выводу статорной трехфазной обмотки синхронного генератора. Технический результат - уменьшение электрических потерь в элементах и повышение коэффициента полезного действия системы в целом. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и силовой электроники и может быть использовано при построении систем генерирования электрической энергии (СГЭЭ) трехфазного переменного тока для летательных аппаратов, в которых для достижения качественных показателей выходной энергии применяются статический преобразователь электрической энергии (СПЭЭ) с инвертором напряжения (ИН). Первичными источниками с нестабильными параметрами входной энергии в таких системах служит синхронный генератор с переменной скоростью вращения вала. Функция обеспечения качественных показателей генерируемой электрической энергии возлагается на статический преобразователь и выходной силовой низкочастотный фильтр.
Для указанного применения систем генерирования важным показателем является масса и габариты всех элементов системы, при проектировании которых необходимо стремиться к ее уменьшению. Массогабаритные показатели системы генерирования в значительной степени определяются величиной коэффициента полезного действия (η) отдельных ее элементов, поэтому возникает задача повышения величины данного коэффициента.
Известна система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения [Харитонов С.А. Интегральные параметры и характеристики инверторов напряжения в составе систем генерирования переменного тока типа "переменная скорость - постоянная частота" для ветроэнергетических установок. Научный вестник НГТУ, Новосибирск, 1999. №2 (7). 92-120 С.], содержащая трехфазный синхронный генератор с выводом нулевого провода, статический преобразователь электрической энергии на базе трехфазного мостового выпрямителя, двух конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, соединенных последовательно, и трехфазного мостового инвертора напряжения с тремя низкочастотными LC фильтрами, нулевой провод нагрузки системы соединен с нулевым проводом генератора и средней точкой конденсаторов фильтра в звене постоянного тока.
Данная система обладает рядом недостатков. Соединение нулевого провода синхронного генератора с нагрузкой системы генерирования и средней точкой конденсаторов фильтра в звене постоянного тока приводит к увеличению тока генератора примерно в 2
Figure 00000001
[Харитонов С.А. Интегральные параметры и характеристики инверторов напряжения в составе систем генерирования переменного тока типа "переменная скорость - постоянная частота" для ветроэнергетических установок. Научный вестник НГТУ, Новосибирск, 1999. №2 (7). 92-120 с.]. Это приводит к повышению электрических потерь в синхронном генераторе и, как следствие, к уменьшению коэффициента полезного действия и к увеличению массы и габаритов системы генерирования. Кроме этого, изменяется режим работы мостового выпрямителя, в результате уменьшается в два раза частота пульсаций и увеличивается в два раза амплитуда пульсаций в токе каждого из конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, что приводит к повышению электрических потерь в данных конденсаторах, т.е. к снижению коэффициента полезного действия системы генерирования и увеличению ее массы и габаритов.
Кроме того, известна система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения [Харитонов С.А., Коробков Д.В., Хлебников А.С. и др. Некоторые результаты разработки системы электропитания для летательного аппарата. Техническая электродинамика, тематический выпуск «Силовая электроника и энергоэффективность». Киев. Институт электродинамики НАН, 2010 г. T.1. С.88-89], которая является прототипом предлагаемого изобретения, содержащая трехфазный синхронный генератор, статический преобразователь электрической энергии на базе трехфазного мостового выпрямителя, входы которого подключены к выходам синхронного генератора, двух конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, соединенных последовательно и включенных параллельно выходным зажимам выпрямителя, и трехфазного мостового инвертора напряжения, входы которого подключены к выходам выпрямителя, а выходы - к входам трех низкочастотных LC фильтров, нулевой провод нагрузки системы генерирования соединен со средней точкой конденсаторов фильтра в звене постоянного тока (фиг.1).
Недостатком данной системы является необходимость установки параллельно конденсаторам фильтра звена постоянного тока относительно низкоомных резисторов R, которые необходимы для уменьшения постоянной составляющей в выходном напряжении системы генерирования, возникающей в связи с различием статических и динамических характеристик силовых транзисторов инвертора, а также и в связи с неточностью воспроизведения закона управления силовыми транзисторами инвертора [Грабовецкий Г.В., Коробков Д.В., Харитонов С.А. Особенности работы инвертора напряжения в системе генерирования электрической энергии летательного аппарата. №1 (18), январь-июнь, с.69-79]. В данной работе, в частности, показано, что для подавления постоянной составляющей в выходном напряжении системы генерирования с помощью отрицательной обратной связи с интегральным регулятором при условии, что величина постоянной составляющей без обратной связи равнялась 1.6 В, необходимо выполнение условия R<(8÷10)Rн0, где Rн0 - сопротивление нагрузки системы генерирования по постоянному току. Учитывая, что напряжение на резисторах R примерно равно U d 2 U н max
Figure 00000002
, где Uн max - амплитудное значение напряжения на нагрузке системы генерирования, мощность каждого из резисторов R может составлять (1.6÷2)% от мощности системы генерирования. Таким образом, установка этих резисторов приведет к значительному увеличению электрических потерь в системе генерирования (в данном примере на (3.2÷4)% от мощности системы генерирования), а следовательно, к снижению коэффициента полезного действия и росту массы и габаритов СГЭЭ.
Задача изобретения - снижение массы и габаритов системы генерирования за счет повышения величины коэффициента полезного действия отдельных ее элементов.
Поставленная задача достигается тем, что в известной системе генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения, содержащей трехфазный синхронный генератор, статический преобразователь электрической энергии на базе трехфазного мостового выпрямителя, входы которого подключены к выходам синхронного генератора, двух конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, соединенных последовательно и включенных параллельно выходным зажимам выпрямителя, и трехфазного мостового инвертора напряжения, входы которого подключены к выходам выпрямителя, а выходы - к входам трех низкочастотных LC фильтров, нулевой провод нагрузки системы генерирования соединен со средней точкой конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, вводится катушка индуктивности, которая одним выводом подключается к нулевому проводу нагрузки системы генерирования, а другим - к нулевому выводу статорной трехфазной обмотки синхронного генератора.
Схема предлагаемой системы генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения приведена на фиг.2.
Система генерирования включает синхронный генератор (1) с возбуждением от постоянных магнитов и трехфазной обмоткой на статоре (ТО) с выводом нулевого провода (Nсг), статический преобразователь электрической энергии (2) и низкочастотный LC фильтр (3). В состав статического преобразователя (2) входят выпрямитель (4), который может быть как неуправляемым, так и управляемым, в последнем варианте он может быть реализован на любых управляемых силовых ключах; два конденсатора звена постоянного тока (5, 6), включенные последовательно с выводом средней точки NС, инвертор напряжения (7). Низкочастотный LC фильтр (3) может быть реализован по любой известной схеме подобных фильтров, на фиг.2 в качестве примера приведена схема Г-образного LC фильтра второго порядка. Следует отметить, что конденсаторы фильтра могут быть включены в треугольник.
Выводы трехфазной обмотки (ТО) генератора (1) соединены с соответствующими трехфазными вводами (ТВ) статического преобразователя (2), в котором они соединяются с трехфазными вводами выпрямителя (4). Параллельно выводам постоянного тока выпрямителя (4) подключены конденсаторы (5, 6), соединенные между собой последовательно, а их средняя точка NС соединена с нулевым проводом Nн нагрузки системы генерирования (9) и одним из выводов катушки индуктивности (8), второй вывод которой соединен с выводом нулевого провода Nсг синхронного генератора. Вводы постоянного тока инвертора напряжения (7) соединены с выводами постоянного тока выпрямителя (4), три вывода переменного тока инвертора соединены с одноименными вводами низкочастотного LC фильтра, выводы которого подключены к нагрузке системы генерирования (9).
Предлагаемая система функционирует следующим образом.
Индуктивность L0 катушки индуктивности (8) выбирается из условия:
3 ω С Г min L 0 > > 2 3 ω С Г min C , ( 1 )
Figure 00000003
где ωСГ min - минимальная циклическая частота напряжения синхронного генератора, C - величина емкости конденсаторов (5, 6).
Выбор величины L0 в соответствии с соотношением (1) сохраняет «шестипульсный» режим работы выпрямителя, т.к. для токов с частотой 3ωСГ min электрическая цепь между точками NСГ и NС имеет очень большое сопротивление. При этом по постоянному току эта цепь имеет практически нулевое сопротивление, роль сопротивления R в схеме на фиг.1 будет выполнять выходное сопротивление по постоянному току трехфазной нулевой схемы выпрямления (Rэкв), максимальная величина которого согласно [Каганов И.Л. Электронные и ионные преобразователи. Часть III / И.Л.Каганов. - М.: Государственное энергетическое издательство, Москва, 1956. - 528 с., ил.] будет равна:
R э к в 3 2 π ω С Г max L d + L q 2 , ( 2 )
Figure 00000004
где ωСГ max - максимальная циклическая частота напряжения синхронного генератора, Ld, Lq - индуктивности СГ по продольной и поперечной осям.
Очевидно, что величина сопротивления будет удовлетворять неравенству
R э к в < < R н 0 , ( 3 )
Figure 00000005
так как величина ω С Г max L d + L q 2
Figure 00000006
является выходным сопротивлением фазы синхронного генератора, которое должно быть заведомо меньше сопротивления нагрузки.
Таким образом, в предложенной схеме системы генерирования не возникает проблем с отработкой постоянной составляющей в выходном напряжении системы генерирования, т.к. выполняется неравенство (3), исключается резистор R, что уменьшает электрические потери в элементах системы генерирования, повышается коэффициент полезного действия и, как следствие, уменьшаются масса и габариты системы.

Claims (1)

  1. Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения, содержащая трехфазный синхронный генератор, статический преобразователь электрической энергии на базе трехфазного мостового выпрямителя, входы которого подключены к выходам синхронного генератора, двух конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, соединенных последовательно и включенных параллельно выходным зажимам выпрямителя, и трехфазного мостового инвертора напряжения, входы которого подключены к выходам выпрямителя, а выходы - к входам трех низкочастотных LC фильтров, нулевой провод нагрузки системы генерирования соединен со средней точкой конденсаторов фильтра в звене постоянного тока, отличающаяся тем, что вводят катушку индуктивности, которую одним выводом подключают к нулевому проводу нагрузки системы генерирования, а другим - к нулевому выводу статорной трехфазной обмотки синхронного генератора.
RU2012125942/07A 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения RU2513113C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125942/07A RU2513113C2 (ru) 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012125942/07A RU2513113C2 (ru) 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012125942A RU2012125942A (ru) 2013-12-27
RU2513113C2 true RU2513113C2 (ru) 2014-04-20

Family

ID=49785944

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012125942/07A RU2513113C2 (ru) 2012-06-21 2012-06-21 Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2513113C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622898C1 (ru) * 2016-07-12 2017-06-21 Акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения" Система для генерирования электроэнергии трёхфазного переменного тока

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU392592A1 (ru) * 1971-05-31 1973-07-27 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ HACTOt-^—-

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU392592A1 (ru) * 1971-05-31 1973-07-27 ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ HACTOt-^—-

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
. ХАРИТОНОВ С.А. и др. Некоторые результата разработки системы электропитания для летательного аппарата. Техническая электродинамика, тематический выпуск "Силовая электроника и энергоэффективность". Киев. Институт электродинамики НАН, 2010. Т1.С88-89. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2622898C1 (ru) * 2016-07-12 2017-06-21 Акционерное общество "Конструкторское бюро специального машиностроения" Система для генерирования электроэнергии трёхфазного переменного тока

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012125942A (ru) 2013-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10250159B2 (en) Five-level inverter topology with high voltage utilization ratio
WO2010058536A1 (ja) 電力変換装置
JP5851024B2 (ja) ステップアップコンバータ
EP3648284B1 (en) Multilevel converter circuit and method
Chen et al. Modified interleaved current sensorless control for three-level boost PFC converter with considering voltage imbalance and zero-crossing current distortion
CN112567613A (zh) 电力转换器
JP2004297999A (ja) 電力変換装置および電源装置
EP2950440A1 (en) Pulse-width modulation control of paralleled inverters
CN102647097A (zh) 电源设备
JP4735188B2 (ja) 電力変換装置
US10312825B2 (en) Five-level half bridge inverter topology with high voltage utilization ratio
RU2600125C2 (ru) Преобразователь и способ его эксплуатации для преобразования напряжений
RU2667479C1 (ru) Активный фильтр высших гармоник токов трехфазной сети
RU2513113C2 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения
US9438132B2 (en) Multilevel AC/DC power converting method and converter device thereof
Won et al. Auxiliary power supply for medium-voltage power electronics systems
RU99667U1 (ru) Преобразователь переменного напряжения в постоянное
Chandan et al. An optimized dual inverter configuration for open end winding induction motor drive with Common Mode Voltage elimination
JP2013172466A (ja) 電力変換装置及びこれを用いた系統連系システム
RU2457612C1 (ru) Устройство для регулирования и стабилизации напряжения автономного многофункционального асинхронного генератора
RU122211U1 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока
KR101862517B1 (ko) 독립형 멀티 h-브리지를 이용한 다상 인버터
RU154540U1 (ru) Система стабилизации выходного напряжения магнитоэлектрического синхронного генератора для автономных объектов
RU2507670C2 (ru) Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока
RU2306664C1 (ru) Турбогенераторная установка