RU2513113C2 - Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения - Google Patents
Система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока с инвертором напряжения Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E40/00—Technologies for an efficient electrical power generation, transmission or distribution
- Y02E40/50—Arrangements 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
[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
, 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:
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:
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
так как величина
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)
- 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.
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)
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)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU392592A1 (ru) * | 1971-05-31 | 1973-07-27 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ HACTOt-^—- |
-
2012
- 2012-06-21 RU RU2012125942/07A patent/RU2513113C2/ru active
Patent Citations (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU392592A1 (ru) * | 1971-05-31 | 1973-07-27 | ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ HACTOt-^—- |
Non-Patent Citations (1)
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)
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 |