RU2639048C2 - Способ преобразования частоты - Google Patents

Способ преобразования частоты Download PDF

Info

Publication number
RU2639048C2
RU2639048C2 RU2015111551A RU2015111551A RU2639048C2 RU 2639048 C2 RU2639048 C2 RU 2639048C2 RU 2015111551 A RU2015111551 A RU 2015111551A RU 2015111551 A RU2015111551 A RU 2015111551A RU 2639048 C2 RU2639048 C2 RU 2639048C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
output voltage
frequency
frequency conversion
converters
Prior art date
Application number
RU2015111551A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015111551A (ru
Inventor
Роман Игоревич Евсеев
Марк Леонидович Ивлев
Евгений Николаевич Коптяев
Валентин Алексеевич Хомяк
Александр Иванович Черевко
Original Assignee
Евгений Николаевич Коптяев
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 Евгений Николаевич Коптяев filed Critical Евгений Николаевич Коптяев
Priority to RU2015111551A priority Critical patent/RU2639048C2/ru
Publication of RU2015111551A publication Critical patent/RU2015111551A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2639048C2 publication Critical patent/RU2639048C2/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
    • H02M5/00Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases
    • H02M5/02Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc
    • H02M5/04Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters
    • H02M5/10Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers
    • H02M5/16Conversion of ac power input into ac power output, e.g. for change of voltage, for change of frequency, for change of number of phases without intermediate conversion into dc by static converters using transformers for conversion of frequency

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Ac-Ac Conversion (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в преобразователях частоты систем электродвижения судов переменного тока, а также в тяговом электроприводе. Техническим результатом является улучшение технических и эксплуатационных характеристик непосредственных преобразователей частоты, в том числе на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем. В способе преобразования частоты используют соотношения, равное натуральному числу е (приближенно равно 2,72), так что суммирование двух взаимно обратных функций напряжения дает результирующую гладкую функцию, без разрывов и с улучшенным гармоническим составом. В результате отсутствуют разрывов кривой выходного напряжения, что позволяет реализовать режим естественной коммутации и увеличение надежности за счет улучшения условий коммутации, что повышает качество выходного напряжения с возможностью значительного его улучшения за счет незначительного увеличения числа отводов круговой обмотки. 5 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение. Изобретение относится к силовой электротехнике и может быть использовано в преобразователях частоты для систем электродвижения судов переменного тока, а также в тяговом электроприводе.
Уровень техники. Из уровня техники известен способ преобразования напряжения гребного электропривода и гребной электропривод для его осуществления [патент РФ №2489311], имеющий в своем составе источник напряжения, согласующий трансформатор, преобразователь частоты со звеном постоянного тока и с инвертором, гребной электродвигатель и блок управления преобразователем частоты, а способ преобразования напряжений гребного электропривода основан на последовательном согласовании напряжения питания, выпрямлении согласованного и инвертировании выпрямленного напряжений, при этом задают допустимые значения напряжений, токов и скоростей их изменения, преобразуют напряжение питания до начала его подключения, подключают преобразуемое уменьшенное до допустимого значения напряжение питания, управляют увеличением напряжения питания, измеряют преобразуемые напряжения и токи фаз, вычисляют скорости их изменения как производные напряжений и токов по времени, регулируют скорости этих изменений по результатам выполненных измерений и вычислений и в соответствии с заданными допустимыми значениями напряжений, токов и скоростей их изменения отключают преобразование напряжения питания при достижении им заданного значения, инвертируют выпрямленное напряжение и управляют гребным электроприводом в соответствии с заложенным алгоритмом.
К недостаткам такого решения можно отнести наличие сглаживающего конденсатора большой емкости в звене постоянного тока, что приводит к снижению надежности и ресурса силовой части схемы, а также ухудшению габаритов. Работающий от звена постоянного тока инвертор работает в режиме прерывистых токов и характеризуется плохой электромагнитной совместимостью с судовым электрооборудованием. Питание асинхронного гребного электродвигателя напряжением с высокочастотной широтно-импульсной модуляцией приводит к увеличению уровня его вибрации и снижению срока службы обмоток, а также повышенному нагреву кабельных трасс.
Также известен способ понижения частоты [Атрашкевич П.В., Балашевич В.М., Коптяев Е.Н. "Непосредственный понижающий преобразователь частоты на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем" - интернет-журнал "Науковедение", №6, 2014 г], имеющий в своем составе трансформатор с вращающимся магнитным полем с трехфазной первичной и вторичной круговой обмоткой (выполненной по типу якорной обмотки машины постоянного тока), который является наиболее близким по своей технической сущности прототипом к данному изобретению. К отводам круговой обмотки подключены полупроводниковые ключи, соединенные в многофазную реверсивную мостовую схему и управляемые системой импульсно-фазового управления, импульсы управления на выходе которой имеют нарастающее запаздывание во времени по отношению к фазе питающей сети, что и составляет суть способа преобразования частоты. В этом случае каждая следующая коммутация пары отводов круговой обмотки имеет период больший на определенное значение, определяемое коэффициентом преобразования частоты. Выходное напряжение, формируемое многофазным мостом, состоит из фронтов синусоиды напряжения входной частоты и представляет собой случай кусочно-синусоидальной модуляции, обеспечивая понижение частоты напряжения без промежуточного звена постоянного тока.
К недостаткам такого решения можно отнести коммутацию отводов круговой обмотки с разрывом кривой тока, что приводит к выбросам напряжения и ухудшению электромагнитной совместимости с другим электрооборудованием. Также, с ростом коэффициента понижения частоты, увеличивается разница напряжений между коммутируемыми отводами круговой обмотки, что ухудшает гармонический состав выходного напряжения. Данное решение является наиболее близким по своей технической сущности прототипом к предлагаемому изобретению.
Раскрытие изобретения. В настоящее время основным типом двигателя в гребном электроприводе судов является асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. До сих пор он является самым массовым и надежным типом электродвигателя. Существует два основных недостатка асинхронного двигателя - это невозможность простой регулировки скорости вращения ротора и очень большой пусковой ток, который в пять-семь раз превышает номинальный. Современная мировая тенденция - это применение плавного пуска двигателя при помощи регулируемого преобразователя частоты. Частотный преобразователь снижает пусковые токи в 4-5 раз. Он обеспечивает плавный пуск асинхронного двигателя и осуществляет управление приводом по заданной формуле соотношения напряжение/частота. Частотный преобразователь дает экономию по потреблению энергии до 50%.
Простейшим случаем преобразования частоты являются инверторы с прямоугольной формой выходного напряжения, в которых преобразование постоянного напряжения первичного источника в переменное достигается с помощью группы ключей, периодически коммутируемых таким образом, чтобы получить знакопеременное напряжение на зажимах нагрузки.
Инверторы с квазисинусоидальной формой выходного напряжения при помощи предварительного высокочастотного преобразования получают напряжение постоянного тока, значение которого близко к амплитудному значению синусоидального выходного напряжения инвертора. Затем это напряжение постоянного тока с помощью, как правило, мостового инвертора преобразуется в переменное напряжение по форме, близкое к синусоидальному, за счет применения соответствующих алгоритмов управления транзисторами этого мостового инвертора. Затем с помощью высокочастотного фильтра нижних частот выделяется синусоидальная составляющая выходного напряжения инвертора.
В последнее десятилетие полупроводниковой промышленностью освоено производство мощных полностью управляемых вентилей с высокой частотой коммутации, что дало толчок к развитию схемотехники импульсных статических преобразователей и поиску различных алгоритмов управления ими. Появление новых способов широтно-импульсного управления позволило создать выпрямители, инверторы и преобразователи частоты с улучшенными характеристиками - повышению коэффициента потребляемой мощности, качеством выходного напряжения и тока, сниженными массой и габаритами. Одновременно с этим произошло повышение частоты коммутации вентилей, которая во много раз превышает частоту питающей сети, и еще больше - по сравнению с классическими преобразователями. Это ведет к повышенному тепловыделению вентилей, ухудшению электромагнитной совместимости и снижению надежности их работы - поскольку процесс коммутации является самым напряженным режимом работы, сопровождаемым, кроме того, выбросами напряжения при разрыве кривой тока. Главной технической проблемой современной силовой преобразовательной техники можно признать процесс коммутации тока, и снижение коммутационных выбросов. Форму выходного напряжения одного из таких преобразователей, реализующих многоуровневую широтно-импульсную модуляцию, можно увидеть на фигуре 1.
Как правило, в существующих статических преобразователях, трансформаторы применяются главным образом для согласования напряжения питающей сети с напряжением на выходе преобразователя. В мощных статических преобразователях частоты, чаще всего, используется звено постоянного тока, получаемое выпрямлением переменного напряжения сети, а для гальванической развязки и согласования напряжения используется силовой трансформатор.
Также существует класс преобразователей переменного напряжения одной частоты в переменное напряжение другой частоты. Подобные устройства однокаскадного преобразования частоты без промежуточного звена постоянного тока получили название преобразователей с непосредственной связью (непосредственных преобразователей частоты, НПЧ). В последние годы их стали называть иногда матричными преобразователями.
Основу любого НПЧ составляет многофазный реверсивный выпрямитель, поскольку он работает от источника переменного напряжения и может работать с любым из четырех возможных сочетаний полярностей выходного напряжения и тока. Трехфазные НПЧ образуются соединением трех многофазных реверсивных выпрямителей, при этом для соединения фаз нагрузки в звезду требуется наличие развязывающего трансформатора с отдельными вторичными обмотками.
В целом, непосредственные преобразователи можно охарактеризовать как случай кусочно-синусоидальной модуляции выходного напряжения, поскольку выходное напряжение формируется из фрагментов синусоиды с частотой питающей сети. При этом возможно получение фрагментов как спадающего, так и возрастающего фронта синусоиды.
Как правило, выходное напряжение формируется из соответствующих фрагментов (фигура 2), при этом восходящий фронт выходного напряжения состоит из аналогичных фрагментов питающего напряжения, а нисходящий фронт - из нисходящих фрагментов питающего напряжения. Это обеспечивает максимальное качество выходного напряжения.
Возможен альтернативный способ преобразования, когда выходное напряжение формируется из обратных фрагментов питающего напряжения (фигура 3). Данный вариант характеризуется худшим приближением формы выходного напряжения непосредственного преобразователя к синусоиде и максимальной амплитудой разрыва кривой функции напряжения. Из-за указанных недостатков обратный способ преобразования не применяется.
Очевидно, что обоим способам присущи следующие недостатки:
- разрыв кривой функции выходного напряжения, следовательно - невозможность естественной коммутации тока;
- качество выходного напряжения сильно зависит от числа фаз, из которых формируется выходное напряжение;
- значительная амплитуда разрывов кривой функции выходного напряжения приводит к появлению широкого спектра высших гармонических составляющих, в том числе неканонических.
Для улучшения технических характеристик непосредственных преобразователей частоты предлагается следующее: формируется два напряжения, в соответствии с числом фаз питающего напряжения, одно из них управляется по основному алгоритму, второе - по обратному алгоритму. Таким образом, каждому фрагменту на выходе основного канала напряжения соответствует фрагмент канала обратного напряжения, таким образом, что восходящему фронту одного канала напряжения соответствует нисходящий фронт другого, что лежит в основе заявляемого способа преобразования частоты. Это наглядно видно на фигуре 5, где также показан результат суммирования двух каналов напряжения. Точками на графике выходного напряжения отмечены моменты коммутации реверсивных многофазных мостов.
Эмпирическим путем установлено, что гладкая функция выходного напряжения достигается при соотношении напряжений, равном натуральному числу е, причем большее значение соответствует основному каналу напряжения. При суммировании образуется функция напряжения, как изображено на фигуре 4. Отсутствие разрывов в кривой выходного напряжения означает наличие моментов равенства ЭДС, и возможность реализовать режим естественной коммутации реверсивных мостов.
Отличие предлагаемого способа преобразования частоты от прототипа заключается в способе формирования выходного напряжения. В заявленном решении формируется два напряжения, снимаемых с вторичных обмоток согласующего многофазного трансформатора и коммутируемых в соответствии со специальным алгоритмом, причем уровень основного напряжения больше уровня дополнительного в натуральное число е раз. Полученные напряжения суммируются, что в результате и обеспечивает формирование выходного напряжения заданной частоты.
Заявляемый способ является новым решением, имеющим три принципиальных отличия от прототипа:
- предложено формирование дополнительного напряжения, фрагменты которого обратны соответствующим фрагментам основного напряжения;
- задается уровень дополнительного обратного напряжения, в натуральное число е раз меньше основного;
- выходное напряжение формируется суммированием напряжений, основного и обратного, и представляет собой гладкую функцию без разрывов.
Таким образом, совокупность существенных признаков изобретения приводит к новому техническому результату - значительному повышению качества выходного напряжения, и возможности обеспечения естественной коммутации полупроводниковых ключей без разрыва кривой тока, что обеспечивает улучшенную электромагнитную совместимость устройства с питающей сетью и судовым оборудованием.
Краткое описание чертежей. На фигуре 1 изображена осциллограмма выходного напряжения промышленной серийно выпускаемой гребной установки мощностью 1,5 МВт. На фигуре 2 изображен график основного напряжения. На фигуре 3 изображен график обратного напряжения. На фигуре 4 изображен график выходного напряжения. На фигуре 5 изображены графики основного (1), обратного (2) и выходного напряжений (3).

Claims (1)

  1. Способ преобразования частоты, основанный на питании согласующего трансформатора от многофазной сети, снятии напряжения вторичных обмоток и отличающийся тем, что задают уровни напряжений вторичных обмоток (основной и дополнительной) в пропорции на основе натурального числа е, коммутируют отводы обмоток таким образом, что фрагменты дополнительного напряжения обратны соответствующим фрагментам основного напряжения, далее суммируют полученные напряжения.
RU2015111551A 2015-03-30 2015-03-30 Способ преобразования частоты RU2639048C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111551A RU2639048C2 (ru) 2015-03-30 2015-03-30 Способ преобразования частоты

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015111551A RU2639048C2 (ru) 2015-03-30 2015-03-30 Способ преобразования частоты

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015111551A RU2015111551A (ru) 2015-08-20
RU2639048C2 true RU2639048C2 (ru) 2017-12-19

Family

ID=53880101

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015111551A RU2639048C2 (ru) 2015-03-30 2015-03-30 Способ преобразования частоты

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2639048C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691635C2 (ru) * 2018-10-29 2019-06-17 Евгений Николаевич Коптяев Способ двухканального преобразования частоты
RU2703984C2 (ru) * 2019-01-16 2019-10-23 Евгений Николаевич Коптяев Способ двухканального выпрямления

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2275058A1 (fr) * 1974-03-29 1976-01-09 Siemens Ag Dispositif avec circuit comprenant un certain nombre de convertisseurs, notamment de convertisseurs directs montes en etoile, en particulier pour l'alimentation de moteurs a champ tournant
GB1581931A (en) * 1976-04-13 1980-12-31 Little Inc A Cycloconverter apparatus
RU2024172C1 (ru) * 1991-08-12 1994-11-30 Григораш Олег Владимирович Устройство для управления непосредственным преобразователем частоты
RU2421867C1 (ru) * 2010-05-12 2011-06-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Непосредственный трехфазный преобразователь частоты с естественной коммутацией
WO2011120679A3 (de) * 2010-04-01 2011-12-01 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Transformatorloser modularer direktumrichter mit verteilten energiespeichern
DE102011107737A1 (de) * 2011-07-14 2013-01-17 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Verfahren zur Steuerung eines Direktumrichters, elektronische Steuerungseinrichtung dafür, Direktumrichter und Computerprogramm
RU2489311C2 (ru) * 2011-10-25 2013-08-10 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ преобразования напряжения гребного электропривода и гребной электропривод для его осуществления

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2275058A1 (fr) * 1974-03-29 1976-01-09 Siemens Ag Dispositif avec circuit comprenant un certain nombre de convertisseurs, notamment de convertisseurs directs montes en etoile, en particulier pour l'alimentation de moteurs a champ tournant
GB1581931A (en) * 1976-04-13 1980-12-31 Little Inc A Cycloconverter apparatus
RU2024172C1 (ru) * 1991-08-12 1994-11-30 Григораш Олег Владимирович Устройство для управления непосредственным преобразователем частоты
WO2011120679A3 (de) * 2010-04-01 2011-12-01 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Transformatorloser modularer direktumrichter mit verteilten energiespeichern
US20130069439A1 (en) * 2010-04-01 2013-03-21 Axel Mertens Transformerless cycloconverter
RU2421867C1 (ru) * 2010-05-12 2011-06-20 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Непосредственный трехфазный преобразователь частоты с естественной коммутацией
DE102011107737A1 (de) * 2011-07-14 2013-01-17 Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover Verfahren zur Steuerung eines Direktumrichters, elektronische Steuerungseinrichtung dafür, Direktumrichter und Computerprogramm
RU2489311C2 (ru) * 2011-10-25 2013-08-10 Российская Федерация, От Имени Которой Выступает Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Способ преобразования напряжения гребного электропривода и гребной электропривод для его осуществления

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2691635C2 (ru) * 2018-10-29 2019-06-17 Евгений Николаевич Коптяев Способ двухканального преобразования частоты
RU2703984C2 (ru) * 2019-01-16 2019-10-23 Евгений Николаевич Коптяев Способ двухканального выпрямления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015111551A (ru) 2015-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8503207B2 (en) Discontinuous pulse width drive modulation method and apparatus for reduction of common-mode voltage in power conversion systems
EP3440770A2 (en) Method and apparatus for controlling three-phase electric motor
JP2016208820A (ja) 三相インバータのオフセット電圧生成装置及び三相インバータ制御装置
RU2584679C2 (ru) Способ инвертирования напряжения
RU157368U1 (ru) Система электродвижения судов
RU2639048C2 (ru) Способ преобразования частоты
US20100213886A1 (en) Energy-saving controller for three-phase induction motors
CN105846728B (zh) 一种智能交流调压风机转速控制方法
TWI813659B (zh) 可變頻率的獨立速度的馬達
Kumar et al. A 30-pulse converter and 4-level cascaded inverter based medium voltage drive using modified LSPWM technique
RU2428783C1 (ru) Способ формирования и регулирования высокого напряжения матричного непосредственного преобразователя частоты каскадного типа с высокочастотной синусоидальной шим
US11201558B2 (en) Operating circuit for coupling a synchronous machine with a voltage network and method for operating it
Brindha et al. Speed control of single and three phase induction motor using full bridge cycloconverter
RU181202U1 (ru) Система электродвижения судов
CN108476011A (zh) 电动机的控制装置和驱动系统
RU2691635C2 (ru) Способ двухканального преобразования частоты
JP2017192207A (ja) 回転電機システムおよび回転電機システムの制御方法
JP2013223421A (ja) 負荷整流インバータの並列化
CN204231259U (zh) 电机运行中三相交交变频器容错运行装置
Biabani et al. Performance analysis of step up and step down cyclo converter
EA010412B1 (ru) Трехфазный двигатель переменного тока с регулируемой скоростью
RU2573821C2 (ru) Способ управления в режиме рекуперативного торможения многозонного выпрямительно-инверторного преобразователя
RU2474038C1 (ru) Двухдвигательный электропривод
Janik et al. Complete solution of 4-level flying capacitor converter for medium-voltage drives with active voltage balancing control with phase-disposition PWM
WO2023162784A1 (ja) 電圧制御装置及び電圧制御方法

Legal Events

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

Effective date: 20180331