RU2591054C1 - Преобразователь частоты - Google Patents

Преобразователь частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2591054C1
RU2591054C1 RU2014151102/07A RU2014151102A RU2591054C1 RU 2591054 C1 RU2591054 C1 RU 2591054C1 RU 2014151102/07 A RU2014151102/07 A RU 2014151102/07A RU 2014151102 A RU2014151102 A RU 2014151102A RU 2591054 C1 RU2591054 C1 RU 2591054C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
storage capacitor
frequency converter
contactor
charging
circuit
Prior art date
Application number
RU2014151102/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Фёдор Андреевич Гельвер
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС")
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 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный центр "Судовые электротехнические системы" (ООО "НПЦ "СЭС")
Priority to RU2014151102/07A priority Critical patent/RU2591054C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591054C1 publication Critical patent/RU2591054C1/ru

Links

Images

Abstract

Настоящее изобретение относится к области электротехники и силовой электроники, в частности к преобразователям электрической энергии, построенным по схеме двухзвенных электрических преобразователей. Техническим результатом изобретения является повышение надежности, упрощение изготовления, монтажа и эксплуатации, снижение веса, габаритов и стоимости преобразователя частоты, а также автоматизация процесса заряда накопительного конденсатора. Кроме того, предлагаемое устройство обладает достаточной универсальностью, позволяющей функционально совместить в одном устройстве зарядную цепь накопительного конденсатора и цепь для гашения энергии торможения двухзвенного электрического преобразователя. Поставленная цель достигается тем, что в схему преобразователя частоты добавлены новые связи, позволяющие использовать тормозной резистор в качестве зарядного резистора. Положительный эффект предложения заключается в том, что при минимальном количестве элементов обеспечивается улучшение функциональных возможностей изделия, повышение надежности работы, снижается вес, габариты и стоимость, а также автоматизируется процесс заряда накопительного конденсатора статического преобразователя частоты. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Предложение относится к области электротехники и силовой электроники, в частности к преобразователям с двойным преобразованием электрической энергии.
Известен преобразователь частоты (журнал "Электротехника", декабрь 2001, "Сравнительный анализ алгоритмов управления автономными инверторами напряжения в асинхронных электроприводах", автор Грузов В.Л., с. 34-40), содержащий входной силовой контактор, выпрямитель, к положительному выводу которого через сглаживающий дроссель подключены положительные полюса автономного инвертора напряжения, тормозного модуля и накопительного конденсатора. Отрицательный вывод выпрямителя подключен к отрицательным полюсам автономного инвертора напряжения, тормозного модуля и накопительного конденсатора. Заряд накопительного конденсатора производится с использованием трех токоограничительных зарядных резисторов, которые подключены параллельно трем силовым контактам входного контактора. Один из выводов каждого резистора подключен к фазе питающей сети, а другой вывод подключен к выводу переменного тока выпрямителя.
Недостаток устройства заключается в необходимости использования трех дополнительных зарядных резисторов, ограничивающих зарядный (пусковой) ток конденсатора. В результате увеличиваются масса, габариты и стоимость устройства, снижается надежность. Кроме того, требуется регулярное наблюдение за цепью заряда накопительного конденсатора.
Известен преобразователь частоты (журнал "Электрик", октябрь 2009, "Преобразователь частоты для асинхронных двигателей CFM210", автор А. Шило, с. 108-113), содержащий однофазный однополупериодный выпрямитель, инвертор, накопительный конденсатор и зарядный резистор, установленный после выпрямителя и ограничивающий ток заряда конденсатора, и реле, осуществляющее шунтирование этого резистора после окончания заряда.
Известно устройство и метод предварительного заряда накопительного конденсатора преобразователя частоты (патент US 20080310202, класс Н02М 5/458, дата приоритета 30.06.2004 г., дата публикации 28.06.2005 г. или патент US 20080239432, класс Н02Н 7/125, дата приоритета 26.09.2008 г., дата публикации 01.04.2010 г.), содержащее выпрямитель, инвертор, накопительный конденсатор и зарядный резистор, установленный после выпрямителя и ограничивающий ток заряда конденсатора, а также контакт контактора, шунтирующий зарядный резистор после окончания процесса заряда.
Недостатком данного преобразователя частоты является наличие зарядной цепочки, состоящей из дополнительного мощного зарядного резистора и силового контакта контактора, установленных на стороне постоянного тока преобразователя частоты.
Наиболее близким по технической сущности является преобразователь частоты (патент RU 2491702, класс Н02М 5/00, дата приоритета 22.08.2011 г., дата публикации 27.02.2013 г., авторы: Гельвер Ф.А., Махонин С.В.), содержащий входной трехполюсный силовой контактор, выпрямитель, тормозную цепочку, накопительный конденсатор, инвертор напряжения и слаботочное реле. Суть изобретения заключается в использовании тормозного резистора в процессе заряда посредством слаботочного реле напряжения, осуществляющего коммутацию тормозного резистора либо на процесс заряда, либо на процесс торможения.
Недостаток устройства заключается в необходимости использования входного силового контактора и дополнительного реле, осуществляющего коммутацию тормозного резистора. В результате увеличиваются масса, габариты и стоимость устройства, а также существенно снижается надежность.
Предлагаемый преобразователь частоты позволяет существенно упростить конструкцию устройства, повысить надежность, эффективность и улучшить габаритные и эксплуатационные характеристики, а также автоматизировать процесс заряда накопительного конденсатора преобразователя частоты.
Преобразователь частоты, схема которого представлена на Фиг. 1, содержит систему управления 1, контактор, катушка управления 2 которого подключена к системе управления 1, трехфазный выпрямительный мост 3, положительный полюс которого соединен с положительными полюсами инвертора напряжения 4, накопительного конденсатора 5 и тормозной цепочки 6, состоящей из двух диодов 7, 8, транзистора 9 и тормозного резистора 10. Коллектор транзистора 9 и катод первого диода 7 подключены к положительному полюсу накопительного конденсатора 5, а эмиттер транзистора 9 и анод первого диода 7 соединены с катодом второго диода 8 и первым выводом тормозного резистора 10. Отрицательный полюс инвертора напряжения 4 соединен с отрицательным полюсом накопительного конденсатора 5 и анодом второго диода 8 тормозной цепочки 6. Контактор содержит один контакт 11, выводы переменного тока выпрямителя 3 подключены к питающей сети. Отрицательный полюс выпрямителя 3 соединен с вторым выводом тормозного резистора 10 и первым выводом контакта 11 контактора, второй вывод контакта 11 контактора подключен к аноду второго диода 8 тормозной цепочки 6.
Преобразователь частоты, схема которого представлена на Фиг. 2, может иметь катушку управления 2 контактора, подключенную одним выводом к положительному полюсу накопительного конденсатора 5, а другим выводом к отрицательному полюсу накопительного конденсатора 5, а дополнительный контакт 12 контактора подключен к системе управления 1.
Работа преобразователя частоты происходит следующим образом. При подключении преобразователя частоты (Фиг. 1) к питающей сети начнется заряд накопительного конденсатора 5 по цепи фазы А, В, С, трехфазный двухполупериодный выпрямитель 3, положительный вывод выпрямителя 3, накопительный конденсатор 5, второй диод 8 и тормозной резистор 10 тормозной цепи 6 и отрицательный вывод выпрямителя 3. При этом напряжение на конденсаторе 5 будет нарастать по экспоненциальному закону, определяемому номиналом сопротивления тормозного резистора 10 и емкости накопительного конденсатора 5. При этом ток заряда накопительного конденсатора 5 ограничен сопротивлением тормозного резистора 10.
После окончания процесса заряда система управления 1 подаст питание на катушку управления 2 контактора, который, сработав, замкнет свой контакт 11 в цепи, соединяющей отрицательный вывод выпрямителя 3 с отрицательными выводами накопительного конденсатора 5 и инвертора напряжения 4. Включение контакта 11 контактора обеспечит сборку штатной схемы преобразователя частоты и тормозной цепи 6, и начинается работа инвертора напряжения 4 и целиком всего преобразователя частоты по заданному алгоритму управления.
Такое схемное решение позволяет обеспечить заряд накопительного конденсатора 5 через тормозной резистор 10, тем самым совместив в нем функции элемента заряда накопительного конденсатора 5 и элемента тормозной цепи 6. Такие связи элементов преобразователя частоты позволяют избавиться от дополнительного зарядного резистора, тем самым увеличив надежность, улучшив функциональные возможности, уменьшив габариты и массу преобразователя частоты.
С целью автоматизации процесса заряда накопительного конденсатора 5 реле управления 2 может быть подключено параллельно накопительному конденсатору 5 (Фиг. 2). Такое схемное решение позволяет автоматизировать процесс заряда накопительного конденсатора 5 без использования системы управления 1 преобразователем частоты. Работа схемы происходит следующим образом. При подключении преобразователя частоты (Фиг. 2) к питающей сети начнется автоматизированный процесс заряда накопительного конденсатора 5 по цепи фазы А, В, С, трехфазный двухполупериодный выпрямитель 3, положительный вывод выпрямителя 3, накопительный конденсатор 5, второй диод 8 и тормозной резистор 10 тормозной цепи 6 и отрицательный вывод выпрямителя 3. При этом напряжение на конденсаторе 5 и на катушке управления 2 будет нарастать по экспоненциальному закону, определяемому номиналом сопротивления тормозного резистора 10 и емкости накопительного конденсатора 5. При достижении уровня напряжения на катушке управления 2, близкого к номинальному уровню напряжения в звене постоянного тока и равного напряжению втягивания катушки управления 2, контактор сработает и замкнет свои контакты 11 и 12 в цепи постоянного тока преобразователя частоты и цепи системы управления соответственно. Замыкание дополнительного контакта 12 контактора выдаст в систему управления 1 информацию о том, что процесс заряда завершен. Включение контакта 11 контактора обеспечит сборку штатной схемы преобразователя частоты, и начинается работа инвертора напряжения 4 и целиком всего преобразователя частоты по заданному алгоритму управления.
Вариант схемной реализации предложенного преобразователя частоты изображен на фиг. 3. Отличие заключается в ином подключении элементов тормозной цепи.
Таким образом, предлагаемый преобразователь частоты позволяет значительно упростить конструкцию, повысить надежность работы, упрощает изготовление, монтаж и эксплуатацию, снижает вес, габариты и стоимость, а также позволяет автоматизировать процесс заряда накопительного конденсатора.

Claims (2)

1. Преобразователь частоты, содержащий систему управления, контактор, катушка управления которого подключена к системе управления, трехфазный выпрямительный мост, положительный полюс которого соединен с положительными полюсами инвертора напряжения, накопительного конденсатора и тормозной цепочки, состоящей из двух диодов, транзистора и тормозного резистора, причем коллектор транзистора и катод первого диода подключены к положительному полюсу накопительного конденсатора, а эмиттер транзистора и анод первого диода соединены с катодом второго диода и первым выводом тормозного резистора, отрицательный полюс инвертора напряжения соединен с отрицательным полюсом накопительного конденсатора и анодом второго диода тормозной цепочки, отличающийся тем, что контактор содержит один контакт, выводы переменного тока выпрямителя подключены к питающей сети, отрицательный полюс выпрямителя соединен с вторым выводом тормозного резистора и первым выводом контакта контактора, второй вывод контакта контактора подключен к аноду второго диода тормозной цепочки.
2. Преобразователь частоты по п. 1, отличающийся тем, что катушка управления контактора подключена одним выводом к положительному полюсу накопительного конденсатора, а другим выводом к отрицательному полюсу накопительного конденсатора, а дополнительный контакт контактора подключен к системе управления.
RU2014151102/07A 2014-12-16 2014-12-16 Преобразователь частоты RU2591054C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151102/07A RU2591054C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Преобразователь частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014151102/07A RU2591054C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Преобразователь частоты

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2591054C1 true RU2591054C1 (ru) 2016-07-10

Family

ID=56372272

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014151102/07A RU2591054C1 (ru) 2014-12-16 2014-12-16 Преобразователь частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2591054C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682896C1 (ru) * 2018-04-16 2019-03-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Преобразователь частоты
RU2683247C1 (ru) * 2018-04-27 2019-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Преобразователь частоты

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080239432A1 (en) * 2006-09-14 2008-10-02 Yukio Itami Optical deflector, method of manufacturing optical deflector, optical scanning apparatus, and image forming apparatus
US20080310202A1 (en) * 2004-06-30 2008-12-18 Hubert Schierling Method for Automatic Adjustment of the Mains-System Frequency Parameter of a Frequency Converter Which Is Connected to a Mains System
RU2491702C2 (ru) * 2011-08-22 2013-08-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Преобразователь частоты

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20080310202A1 (en) * 2004-06-30 2008-12-18 Hubert Schierling Method for Automatic Adjustment of the Mains-System Frequency Parameter of a Frequency Converter Which Is Connected to a Mains System
US20080239432A1 (en) * 2006-09-14 2008-10-02 Yukio Itami Optical deflector, method of manufacturing optical deflector, optical scanning apparatus, and image forming apparatus
RU2491702C2 (ru) * 2011-08-22 2013-08-27 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Преобразователь частоты

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682896C1 (ru) * 2018-04-16 2019-03-22 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Преобразователь частоты
RU2683247C1 (ru) * 2018-04-27 2019-03-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Крыловский государственный научный центр" Преобразователь частоты

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2491702C2 (ru) Преобразователь частоты
EP2779416B1 (en) System for fault protection of a motor
US9616760B2 (en) Inverter-charger integrated device for electric vehicle
CN102474172B (zh) 电压中间电路变换器的中间电路电容器的放电方法
RU2591055C1 (ru) Преобразователь частоты
JP2011211889A (ja) バッテリ充電回路
CN105720561B (zh) 用于逆变器的保护电路以及逆变器系统
JP2017225279A (ja) 電力変換システム
RU2591054C1 (ru) Преобразователь частоты
CN208849663U (zh) 逆变器保护电路及伺服设备
CN110651407A (zh) 功率转换装置
JP2016163391A5 (ru)
KR20210062671A (ko) 차량측 전기 에너지 저장소용 충전 회로
US9806632B2 (en) Photovoltaic inverter
CN201601855U (zh) 用于感应加热器的预充电电路
RU2557807C2 (ru) Преобразователь частоты
RU2653856C2 (ru) Преобразователь частоты
CN113328532B (zh) 一种基于电场感应的取能电源及取能方法
JP2016021845A (ja) 充電装置及び充電制御装置
CN102222887B (zh) 一种欠压监视电路
RU138388U1 (ru) Устройство автоматического управления электродвигателем погружного насоса
CN210201543U (zh) 用于提升可靠性的充电电路及光伏空调设备
CN204349788U (zh) 直流母线的预充电电路和变流器系统
JP5389221B2 (ja) 車両用電源装置
RU2682896C1 (ru) Преобразователь частоты

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20181217