RU2619077C1 - Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки - Google Patents

Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки Download PDF

Info

Publication number
RU2619077C1
RU2619077C1 RU2015151305A RU2015151305A RU2619077C1 RU 2619077 C1 RU2619077 C1 RU 2619077C1 RU 2015151305 A RU2015151305 A RU 2015151305A RU 2015151305 A RU2015151305 A RU 2015151305A RU 2619077 C1 RU2619077 C1 RU 2619077C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output voltage
sections
regulation
emf
basis
Prior art date
Application number
RU2015151305A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Александрович Сакович
Александр Иванович Черевко
Илья Юрьевич Кузьмин
Михаил Михайлович Музыка
Сергей Владимирович Платоненков
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ)
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 автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ)
Priority to RU2015151305A priority Critical patent/RU2619077C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619077C1 publication Critical patent/RU2619077C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M1/00Details of apparatus for conversion
    • H02M1/12Arrangements for reducing harmonics from ac input or output
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02MAPPARATUS FOR CONVERSION BETWEEN AC AND AC, BETWEEN AC AND DC, OR BETWEEN DC AND DC, AND FOR USE WITH MAINS OR SIMILAR POWER SUPPLY SYSTEMS; CONVERSION OF DC OR AC INPUT POWER INTO SURGE OUTPUT POWER; CONTROL OR REGULATION THEREOF
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/02Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal
    • H02M7/30Conversion of ac power input into dc power output without possibility of reversal by dynamic converters

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления выпрямителями (УВ) преобразователя электрической энергии, построенными на базе трансформаторов с вращающимися магнитными полями (ТВМП). Техническим результатом является снижение на большей части диапазона регулирования размаха пульсаций в кривой выпрямленного напряжения при регулировании, когда на сборные шины УВ с ТВМП подключаются ЭДС, снимаемые только с отводов круговой обмотки, расположенных на концах максимальных хорд, что приводит к снижению коэффициента пульсаций по напряжению и, следовательно, к улучшению качества выпрямленного напряжения. Способ регулирования выходного напряжения УВ на базе ТВМП, конструктивно выполненного с любым числом секций КО, заключается в том, что регулирование выходного напряжения осуществляется за счет плавного перехода с одной ступени регулирования на другую, при этом сами ступени соответствуют геометрическим суммам ЭДС секций КО, расположенных между ее равноудаленными отводами, причем плавность перехода с одной ступени на другую обеспечивается изменением долевого соотношения длительностей подключения ЭДС данных ступеней регулирования на сборные шины выпрямителя, которые в сумме по времени составляют период пульсации выходного напряжения. 31 ил.

Description

Область использования
Изобретение относится к электротехнике, в частности к преобразователям электрической энергии, и может быть использовано в системах автоматического управления управляемыми выпрямителями (УВ), построенными на базе трансформаторов с вращающимся магнитным полем (ТВМП) [Кузьмин И.Ю., Лимонникова Е.В., Музыка М.М., Платоненков С.В., Потего П.И., Сакович И.А., Телепнев A.И., Черевко А.И. Трансформатор с трехфазной и круговой обмотками // Патент РФ №2525298].
Уровень техники
Известен способ [Черевко А.И. Системы управления полупроводниковыми преобразователями, выполненными на базе трансформаторов с вращающимися магнитными полями / А.И. Черевко, B.А. Базанов, М.М. Музыка; под. ред. А.И. Черевко. - 2005. - 92 с.] импульсно-фазового управления выпрямителем на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем, позволяющий получать N пульсаций выпрямленного напряжения в УВ с ТВМП с четным числом секций N круговой обмотки (КО) и 2N пульсаций выпрямленного напряжения в УВ с ТВМП с нечетным числом секций КО за счет поочередной коммутации ЭДС, индуцируемых в секциях КО.
Регулирование выходного напряжения в прототипе УВ с ТВМП достигается путем изменения значения напряжения на сборных шинах выпрямителя за счет смещения момента коммутации отводов секций КО, расположенных на концах максимальных хорд относительно вектора вращающегося магнитного поля, с помощью силовых ключей (СКл) на угол управления α.
Данный способ управления имеет существенный недостаток, выражающийся в том, что с увеличением угла управления в кривой выпрямленного напряжения появляются разрывы первого рода, из-за чего кривая выпрямленного напряжения значительно искажается, при этом доля гармонических составляющих возрастает, что приводит к снижению среднего значения выпрямленного напряжения Ud, практически так же, как и у классических мостовых выпрямителей:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
для нереверсивного УВ с ТВМП определяется по формуле (2):
Figure 00000003
Ud0 - значение выпрямленного напряжения при α=0, определяемое по формуле (3) (в формуле (1) приводится для нормирования Ud(α) к единице):
Figure 00000004
Период пульсации выпрямленного напряжения в формулах (1…3) и далее определяется из формул (4.1) - для ТВМП с нечетным N и (4.2) - для ТВМП с четным N:
Figure 00000005
Figure 00000006
При этом коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения с ростом угла управления α будет стремительно возрастать, что следует из выражения (5) [Силовая электроника: учебник для вузов / Ю.К. Розанов, М.В. Рябчицкий, А.А. Кваснюк. - М.: Издательский дом МЭИ, 2007, с. 217]:
Figure 00000007
Задача изобретения
Задача применения нового способа управления УВ, построенного на базе ТВМП с любым числом секций КО, состоит в улучшении качества выходного напряжения. Для ее решения производится уменьшение разницы между максимальным и минимальным значениями выпрямленного напряжения - Δmax, получающейся в процессе регулирования выпрямленного напряжения из-за разрывов первого рода в его кривой, благодаря применению нового способа управления УВ с ТВМП.
Раскрытие изобретения
Новый способ управления выпрямителем на базе ТВМП, конструктивно выполненным с любым числом секций круговой обмотки, позволяет улучшить качество выходного напряжения за счет снижения коэффициента пульсаций по напряжению KPU на большей части диапазона регулирования.
ТВМП содержит первичную ТО и вторичную КО. При этом в задачах рассмотрения способов управления выпрямителем КО удобно заменить геометрической аналогией - правильным N-угольником, вершины которого обозначают отводы КО ТВМП, как показано на фигурах 1, 2.
На основе анализа геометрической аналогии КО ТВМП было показано [Черевко А.И., Музыка М.М., Платоненков С.В., Сакович И.А., Кузьмин И.Ю. Качество выходного напряжения выпрямителя, построенного на базе ТВМП, при четном и нечетном числе секций КО ТВМП // Электротехника - 2012. - №4. - с. 41-45] (фигура 1), что в ТВМП присутствует многофазное векторное пространство ЭДС, в котором можно выделить ступени регулирования, характеризующиеся одинаковым минимальным значением KPU. Количество ступеней регулирования (КСР) выражается формулой (6.1) для УВ с ТВМП с четным числом секций КО и формулой (6.2) для УВ с ТВМП с нечетным числом секций КО и определяется как количество хорд различной длины в правильном N-угольнике (фигуры 1, 2):
Figure 00000008
Figure 00000009
Длина n-й хорды правильного многоугольника, геометрического подобия КО ТВМП (фигуры 1, 2), определяется из формул (7.1) для УВ с ТВМП с четным числом N секций КО и формулы (7.2) для УВ с ТВМП с нечетным числом N секций КО как длина n-й хорды окружности (с радиусом R и центральным углом γ), в которую вписан данный многоугольник, и равняется алгебраической сумме ЭДС секций между двумя рассматриваемыми отводами КО:
Figure 00000010
Figure 00000011
Нормируя выпрямленное напряжение к единице, то есть полагая определенным его максимальное значение как Ud0=1, формулы (7.1) и (7.2) можно переписать в виде формул (8.1) и (8.2):
Figure 00000012
Figure 00000013
Векторы ЭДС n-й ступени регулирования для УВ с ТВМП с N-секциями КО определяются формулой (9.1) для УВ с ТВМП с четным числом секций КО и формулой (9.2) для УВ с ТВМП с нечетным числом секций КО:
Figure 00000014
Figure 00000015
Новизна предлагаемого способа состоит в том, что регулирование выпрямленного напряжения УВ осуществляется путем эффективного с точки зрения уменьшения KPU перехода с одной ступени регулирования на другую, а именно путем изменения долевого соотношения длительностей подключения ЭДС данных ступеней регулирования на сборные шины выпрямителя, которые в сумме по времени составляют период пульсации выходного напряжения.
Новый способ регулирования выходного напряжения основан на новом принципе формирования выходного напряжения УВ. Многообразие форм выходного напряжения УВ определяется многофазной системой ЭДС, индуцируемых в секциях КО. Коммутационный переход может осуществляться с одной кривой ЭДС на другую, формируя участки «вертикальных» переходов в форме выходного напряжения УВ.
Положительный эффект в виде улучшения качества выпрямленного напряжения достигается благодаря тому, что при том же числе пульсаций на одном периоде питающей сети снижается их размах Δmax, что исходя из формулы (5) приводит к снижению значения коэффициента пульсаций по напряжению.
Предлагаемое техническое решение является новым, имеющим три принципиальных отличия от прототипа:
1) Для формирования кривой выпрямленного напряжения используются ЭДС дополнительные ступени регулирования.
2) Изменение значения выпрямленного напряжения от одной ступени регулирования к другой осуществляется с помощью изменения долевого соотношения длительностей коммутации ЭДС двух смежных ступеней регулирования, в сумме по времени составляющих период пульсации выходного напряжения
Диапазон значений выходного напряжения определяется объединением диапазонов значений выходного напряжения для каждого диапазона регулирования, что отмечено в формуле (11):
Figure 00000016
В формуле (11) объединяемые множества определяются как:
Figure 00000017
Максимальное и минимальное значения для
Figure 00000018
диапазона регулирования могут быть найдены по формулам (12.1) и (12.2) соответственно:
Figure 00000019
Figure 00000020
3) УВ с предлагаемым способом управления имеет особую регулировочную характеристику Ud(α), состоящую из нескольких участков, описывающих выходное напряжение в функции угла управления в пределах каждого сегмента регулирования.
Краткое описание чертежей
На фигурах 1, 2 приведена геометрическая аналогия КО ТВМП с 9 и 10 секциями соответственно. Показано, что каждая секция может быть условно представлена источником ЭДС равной амплитуды и различного фазового сдвига. Проиллюстрировано, что в качестве геометрической аналогии КО ТВМП можно рассматривать правильный N-угольник. На фигурах отмечено направление движения с угловой частотой ω результирующего вектора магнитной индукции ТВМП, а также геометрический смысл угловой длительности пульсации выпрямленного напряжения - ТП. Показано, что нумерация СКл при формализации алгоритмов управления совпадает с направлением движения результирующего вектора магнитной индукции ТВМП. Сплошными толстыми линиями выделены хорды многоугольников, формирующие различные ступени регулирования: первую (Е1), вторую (Е2) и так далее.
На фигуре 3 на примере УВ с ТВМП с 10 секциями КО на временной диаграмме мгновенных значений ЭДС, присутствующих на отводах КО, под буквами (а)…(д) показаны сегменты регулирования, которые ограничены мгновенными значениями ЭДС, формируемыми между соответствующих ступеней регулирования E1…E5. Показан период пульсации выходного напряжения ТП. Для каждого сегмента регулирования утолщенными линиями показаны кусочно-заданные функции, интегрирование которых на интервале ТП определяет значение выпрямленного напряжения.
На фигуре 4 показана регулировочная характеристика УВ с ТВМП с N=10 секциями КО.
На фигуре 5 показана графическая зависимость коэффициента пульсаций по напряжению от значения выпрямленного напряжения, характеризующая качество выпрямленного напряжения на всем диапазоне его регулирования: для классического способа управления (а), для классического способа управления, но применительно к различным ступеням регулирования (б…д) и для нового способа управления (е)
На фигурах 6…29 показаны осциллограммы выходного напряжения УВ с ТВМП с 10 секциями КО при различных значениях угла управления при регулировании от максимального значения выходного напряжения (фигура 6) до минимального (фигура 29).
На фиг. 30 и 31 показано геометрическое нахождение углов δ1 и δ2.
Осуществление изобретения
В качестве примера далее будет рассматриваться нереверсивный УВ на базе ТВМП с N=10 секциями КО.
Значение выпрямленного напряжения на каждом сегменте регулирования может быть найдено из формул (13)-(17):
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
Figure 00000024
Figure 00000025
В формулах (13)…(17) подынтегральные функции
Figure 00000026
описываются формулами (18)…(22) соответственно:
Figure 00000027
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
На третьем сегменте регулирования коммутационный переход с 3 ступени регулирования на 4-ю осуществляется когда мгновенные значения ЭДС равны, то есть проекции (h a ) хорд ⎥1; 4⎢ и ⎥10; 8⎢ на ось O-O1 равны (фигура 30). Для определения функции
Figure 00000032
должен быть известен угол δ1, который можно найти из треугольника Δ(1-4-11)=ΔАВС:
Figure 00000033
Figure 00000034
Известные стороны треугольника:
Figure 00000035
Проекция хорд ⎥1; 4⎢ и ⎥10; 8⎢ на ось O-O1 является высотой 1-12 треугольника Δ(1-4-11) и может быть найдена по формуле:
Figure 00000036
По теореме косинусов:
Figure 00000037
Figure 00000038
Тогда формула (23) с учетом (25)…(28) преобразуется к виду:
Figure 00000039
На четвертом сегменте регулирования коммутационный переход с 4 ступени регулирования на 5-ую осуществляется когда мгновенные значения ЭДС равны, то есть проекции (h a ) хорд ⎥1; 3⎢ и ⎥10; 9⎢ на ось О-О1 равны (фигура 31). Для определения функции
Figure 00000040
должен быть известен угол δ2, который можно найти из треугольника Δ(1-3-11)=ΔАВС:
Figure 00000041
Известные стороны треугольника:
Figure 00000042
Проекция хорд ⎥1; 3⎢ и ⎥10; 9⎢ на ось O-O1 является высотой 1-12 треугольника Δ(1-3-11) и может быть найдена по формуле:
Figure 00000043
По теореме косинусов:
Figure 00000044
Figure 00000045
Тогда формула (30) с учетом (31)…(34) преобразуется к виду:
Figure 00000046
Для УВ с ТВМП с 10 секциями КО на фигуре 3 показаны доступные сегменты регулирования. На фигуре 4 приведена регулировочная характеристика выпрямителя. На фигуре 5 показаны графики зависимости коэффициента пульсаций по напряжению от значения выпрямленного напряжения - KPU(Ud), которые показывают, что новый способ управления УВ с ТВМП позволяет получить улучшенное качество выходного напряжения практически на всем диапазоне регулирования.

Claims (1)

  1. Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем, конструктивно выполненного с любым числом секций круговой обмотки, отличающийся тем, что регулирование выходного напряжения осуществляется за счет плавного перехода с одной ступени регулирования на другую, при этом сами ступени соответствуют геометрическим суммам ЭДС секций круговой обмотки, расположенных между ее равноудаленными отводами, причем плавность перехода с одной ступени на другую обеспечивается изменением долевого соотношения длительностей подключения ЭДС данных ступеней регулирования на сборные шины выпрямителя, которые в сумме по времени составляют период пульсации выходного напряжения.
RU2015151305A 2015-11-30 2015-11-30 Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки RU2619077C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151305A RU2619077C1 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015151305A RU2619077C1 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619077C1 true RU2619077C1 (ru) 2017-05-11

Family

ID=58715935

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015151305A RU2619077C1 (ru) 2015-11-30 2015-11-30 Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619077C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR89922E (fr) * 1965-04-16 1967-09-08 Electricite De France Perfectionnements aux convertisseurs de puissance statiques à haute tension
GB1254425A (en) * 1967-11-17 1971-11-24 Nat Res Dev Improved static rectifier systems
US4482945A (en) * 1982-11-29 1984-11-13 Westinghouse Electric Corp. Transformer for low distortion rectifier system
US20020064062A1 (en) * 1998-11-30 2002-05-30 Buswell Harrie R. Power conversion systems utilizing wire core inductive devices
RU2015117553A (ru) * 2015-05-08 2015-09-20 Евгений Николаевич Коптяев Способ инвертирования напряжения
RU2566365C1 (ru) * 2014-06-09 2015-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Способ ступенчато-хордового регулирования выходного напряжения выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR89922E (fr) * 1965-04-16 1967-09-08 Electricite De France Perfectionnements aux convertisseurs de puissance statiques à haute tension
GB1254425A (en) * 1967-11-17 1971-11-24 Nat Res Dev Improved static rectifier systems
US4482945A (en) * 1982-11-29 1984-11-13 Westinghouse Electric Corp. Transformer for low distortion rectifier system
US20020064062A1 (en) * 1998-11-30 2002-05-30 Buswell Harrie R. Power conversion systems utilizing wire core inductive devices
RU2566365C1 (ru) * 2014-06-09 2015-10-27 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова" (САФУ) Способ ступенчато-хордового регулирования выходного напряжения выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем
RU2015117553A (ru) * 2015-05-08 2015-09-20 Евгений Николаевич Коптяев Способ инвертирования напряжения

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
W0 2011124285 A1, 13.10.2011. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4069945B2 (ja) 整流回路及び三相整流装置
JP6186357B2 (ja) 電力変換器
US9537427B2 (en) Pulse-width modulation control of paralleled inverters
Chen et al. Modified interleaved current sensorless control for three-level boost PFC converter with considering voltage imbalance and zero-crossing current distortion
US20100148900A1 (en) Symmetrical auto transformer wye topologies
CN105471283B (zh) 一种升降压式12脉冲自耦变压整流器
US10256738B2 (en) Dual bridge DC/DC power converter
RU2584679C2 (ru) Способ инвертирования напряжения
EP2889178A1 (en) Synchronous generator control based on flux optimizer
Fedotov et al. Application of local Fourier transform to mathematical simulation of synchronous machines with valve excitation systems
RU2619077C1 (ru) Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки
RU2586322C1 (ru) Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки
RU2566365C1 (ru) Способ ступенчато-хордового регулирования выходного напряжения выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем
JP2011193583A (ja) 3レベル電力変換装置
JP6361539B2 (ja) 変換装置
RU2529180C1 (ru) Двенадцатипульсный повышающий автотрансформаторный преобразователь напряжения
RU151148U1 (ru) Преобразователь с 24-кратной частотой пульсации переменного напряжения в постоянное
RU2641662C2 (ru) Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем
RU2529510C1 (ru) Двенадцатипульсный трансформаторный преобразователь напряжения
JP5446804B2 (ja) ハーフブリッジ形電力変換装置
RU126232U1 (ru) Многофазный преобразователь на базе фазопреобразующего трансформатора
RU2529178C1 (ru) Двенадцатипульсный повышающий автотрансформаторный преобразователь напряжения
RU122213U1 (ru) Автотрансформаторно-выпрямительное устройство
RU2703984C2 (ru) Способ двухканального выпрямления
RU2503121C1 (ru) Пятифазный преобразователь числа фаз

Legal Events

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

Effective date: 20171201