SU1458954A1 - Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор - Google Patents

Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор Download PDF

Info

Publication number
SU1458954A1
SU1458954A1 SU873993638A SU3993638A SU1458954A1 SU 1458954 A1 SU1458954 A1 SU 1458954A1 SU 873993638 A SU873993638 A SU 873993638A SU 3993638 A SU3993638 A SU 3993638A SU 1458954 A1 SU1458954 A1 SU 1458954A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
phase
bridges
frequency
converter
additional
Prior art date
Application number
SU873993638A
Other languages
English (en)
Inventor
Вячеслав Федорович Сидякин
Original Assignee
Севастопольский Приборостроительный Институт
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 Севастопольский Приборостроительный Институт filed Critical Севастопольский Приборостроительный Институт
Priority to SU873993638A priority Critical patent/SU1458954A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1458954A1 publication Critical patent/SU1458954A1/ru

Links

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
    • H02M7/00Conversion of ac power input into dc power output; Conversion of dc power input into ac power output
    • H02M7/42Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal
    • H02M7/44Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters
    • H02M7/48Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode
    • H02M7/505Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means
    • H02M7/515Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only
    • H02M7/523Conversion of dc power input into ac power output without possibility of reversal by static converters using discharge tubes with control electrode or semiconductor devices with control electrode using devices of a thyratron or thyristor type requiring extinguishing means using semiconductor devices only with LC-resonance circuit in the main circuit

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Rectifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к преобразовательной технике. Целью изобретени   вл етс  расширение диапазона регулировани  величины компенсируемой К-й гармоники и области использовани  по мощностному диапазону . Преобразователь-компенсатор содержит блоки 13-24, представл ющие собой тиристорные мосты с обратными вентил ми и LC-контурамн. Блоки 25,

Description

Jff-)
w
s
СЛ
i
I . J . I .s
3ff 37 I { 39 I jg
«/ U4
3f
I f П TT II H ГТ
37 I { 39 I jg
l U4
i
ПГЛП
4
д
J . I .s
П TT II H ГТ
4 СП
00
со СП
26 вьшолнены.аналогично блокам 13- 24 и отличаютс  параметрами LC-кон- туров. К .трехфазным фазосдвйгающим узлам 34, 35 подключены умножители 36-41 частоты. С вьрсодов нуль-органов 42-47. снимают две трехфазные сисГ
(Изобретение относитс  к электротехнике , а именно к силовым полупроводниковым (тиристорным) преобра- зовател м, и предназначено дл  ликвидации искажени  формы напр жени  в трехфазных сет х, питающих мощные нелинейные нагрузки, путем компенсации высших гармонических составл ющих тока, генерируемых ими, и может быть использовано на предпри ти х электролизной промышленности, т говых выпр мительных подстанци х и на подстанци х, питающих мощные двига- тали посто нного тока, управл емые тиристорными выпр мител ми.
Целью изобретени   вл етс  расширение диапазона регулировани  величины компенсируемой К-й гармоники и области использовани  по мощност- ному,диапазону.
На фиг. 1 приведена известна  схема инверторного моста, на основе которой построен предлагаемьй преобразователь-компенсатор; на фиг.2 - принципиальна  блок-схема трехфазного вентильного преобразовател - компенсатора; на фиг. 3 - временные диаграммы процессов в одном из.инвер торных мостов преобразовател -компенсатора; на фиг. 4 - временные диаграммы , по сн ющие работу преобразовател -компенсатора .
Тиристорный.мост СФиг. 1) содержи тиристоры 1-4, каждый из которых шунтирован одним из диодов 5-8 обратного тока, образующих диодный мост. В диагональ переменного-тока включены дроссель 9 и конденсатор 10, образующие LC-цепочку, настроенную на частоту Kf. Выводами 11 и 12 блок 13 включен к общую систему вентильного преобразовател -компенсатора, показанную на фиг. 2.
темы импульсов, которые подают на входы распределителей 48, 49 импульсов . Блоки 25, 26 искдачают вли ние системы блоков 13-24 на сеть, обеспечива  ликвидацию переменного тока на выходе выпр мител  33. 4 ил.
Вентильный преобразователь-компен сатор, помимо блока 13, содержит блоки 14-24, полностью аналогичные блоку 13. Блоки 25 и 26 по структуре также аналогичны блоку 13, но отличаютс  от него параметрами дроссел  9 и конденсатора 10. Общие точки блоков 13, 14 и 15, 16 объединены и подключены к фазе 27 трехфазной компенсируемой ,; 0 системы 28. Общие точки блоков 17, 18 и 19, 20 также объединены и подключены аналогичным образом к фазе 29 трехфазной сети 28. Обща  точка блоков 21, 22 и 23, 24 подключена к фазе 30. 5 Другими своими полюсами блоки 13-24 подключены к выводам 31 (положительный полюс) и 32 (отрицательный полюс ) посто нного напр жени  выпр мител  33, получающего питание от трех- 0 фазной сети 28. Система управлени  содержит трехфазные фазосдвигающие узлы 34и 35,квыходам каждогоиз которых подключены умножители частоты f на К, которые могут быть выполнены, на- 5 пример, в виде умножителей числа фаз 36-38 и 39-41 и нуль-органов 42-44 и 45-47. С выходов нуль-органЬв 4247снимают две трехфазные системы импульсов частоты K«f, которые по30 дают далее на вход распределителей
48и 49 импульсов. Импульсы с выходов последних подают на управление тиристорами блоков 13-26.
35
На фиг. 3 показаны временные диаг раммы работы инверторного моста 13, подключенного выводами 11 и 12 на посто нное напр жение: 50 - напр жение на последовательно соединенных 40 индуктивности .9 и конденсаторе 10; 51 - диаграмма тока в последовательно соединенньк индуктивности 9 и , ; конденсаторе 10; 52 - диаграмма
тока в диагонали посто нного тока тиристорно-диодного моста 13.
На фиг. 4 показаны: 53 - диаграмма напр жений фазы, например,27 сети 28; 54 - потенциальный уровень выво- ра 31 посто нного напр жени ; 55 - потейциальньй уровень вывода 32 посто нного напр жени ; 56 - диаграмма тока диагонали тока тиристорно-диод- 1ного моста 14; 57 - диаграмма тока диагонали посто нного тока тйристор- но-диодного моста 13; 58 т диаграмма тока на выходе блоков 13 и 14, полученна  как разность токов по диаграммам 56 и 57.
Работу тиристорного моста (блока 13) рассмотрим на примере фазы 27 сети 28. Импульсы, определ ющие работу блока, подают попарно поочередно на тиристоры 1, 3 и 2, 4. Ластота подачи импульсов на каждый тиристор в два раза ниже частоты коммутируемой гармоники, т.е. равна 0,5 Kf. Частота собственных колебаний цепи из последовательно соединенных дроссел  9 и конденсатора 10 должна быть равна частоте генерируемой гармоники тока, т.е. Kf. Ток через дроссель 9
10
I
ным образом. Величина тока на выходе каждой пары зависит только от величины напр жени  между выводами 31, 32 и параметров дроссел  9 и конденсатора 10 в диагонали тиристорно- диодных мостов,- так как увеличение напр жени , например, на верхнем мосте (13, 15...) сопровождаетс  ана логичным уменьшением напр жени  на нижнем мосте (14, 16...).
Фаза .генерируемого каждой парой мостов тока определ етс  фазой уп- равл кицих импульсов. Таким образом, 15 управл   фазой импульсов, можно уп- равл ть, во-первых, фазой генерируемого тока, во-вторых, величиной зто- го тока.
Дл  управлени  величиной генерируемого тока в каждой фазе включены две пары тиристорно-диодных мостов. В фазе 17, например, включены мосты 13, 14 (одна пара) и 15, 16 (втора  пара).
Управление преобразователем имеет два самосто тельных полностью оди наковых канала, один из которых управл ет мостами 13, f4; 17, 18; 21, 22, а другой - мостами 15, 16; 19, 20;
20
25
- J « AlWX i А С1.1 иПIJj | 1 .Ч/
и конденсатор 10 при условии посто н- зо 23, 24. Каждый из каналов имеет фазоства напр жени  между вьтодами 1t и 12 показан на диаграмме 51 (фиг.З). Ток на выходе моста, т.е. в диагонали посто нного тока, показан на диаграмме 52. Амплитуда тока (Ijj) в диагонали посто нного тока св зана с уровнем Напр жени  Т4ежду выводами 11 и 12 (U«,(i ) через волновое cbr противление Zj цепочки 9-10:
- z7 ГьГ
AlOro .
где Lg - величина индуктивности 9; - величина емкости 10. Изменение напр жени  фаз сети /(диаграмма 54, фиг. 4) обусловливает i изменение величины трка на выходах блоков 13, 14-24. На диаграмме 56 показано изменение тока на выходе блока 14, а на диагра;мме 57 - изменение тока на выходе блока 13, С блоков 13 и 14 в фазу 27 сети 28 поступает , таким образом, ток, который определ етс  как разность токов блоков 13 и 14. Ток показан на диаграмме 58, фиг. 4.Блоки 15 и 16, 17 и 18, 19 и 20, 21 и 22, 23 и 24 работают аналогичсдвигающий узел 34 (35), который определ ет фазу генерируемой выходной гармоники. С помощью блоков 36-38 (39-41) трехфазна  система напр жений 35 преобразуетс  в три системы с числом фаз, равным номеру генерируемой гармоники (К). Эти три К-фазные системы сдвинуты по фазе на 120. Блоки 42- 47 преобразуют К-фазную систему час- 40 тоты f в однофазную систему частоты. Использу  далее фазы напр жений на выходе блоков 42-47, с помощью расп- ределнтелей 48 и 49 формируют импульсы на управление тиристорами блоков 13-26.
Симметрична  система гармонических токов частоты, отличной от частоты сети, обусловливающей напр же-. ние, не потребл ет и не отдает знер- гии в сеть в целом за период. Однако, как показывает анализ, така  система обусловливает переменный ток на зажимах посто нного напр жени  31 и 32. Частота этого тока на один номер ниже номера генерируемой гармоники. Дл  исключени  вли ни  системы блоков 13-24 на сеть 28 введены блоки 25 и 26, обусловливающие ликвидацию переменного тока на выходе выпр ми45
50
55
и
10
I
58954
ным образом. Величина тока на выходе каждой пары зависит только от величины напр жени  между выводами 31, : 32 и параметров дроссел  9 и конденсатора 10 в диагонали тиристорно- диодных мостов,- так как увеличение напр жени , например, на верхнем мосте (13, 15...) сопровождаетс  аналогичным уменьшением напр жени  на нижнем мосте (14, 16...).
Фаза .генерируемого каждой парой мостов тока определ етс  фазой уп- равл кицих импульсов. Таким образом, 15 управл   фазой импульсов, можно уп- равл ть, во-первых, фазой генерируемого тока, во-вторых, величиной зто- го тока.
Дл  управлени  величиной генерируемого тока в каждой фазе включены две пары тиристорно-диодных мостов. В фазе 17, например, включены мосты 13, 14 (одна пара) и 15, 16 (втора  пара).
Управление преобразователем имеет два самосто тельных полностью оди наковых канала, один из которых упра: вл ет мостами 13, f4; 17, 18; 21, 22, а другой - мостами 15, 16; 19, 20;
20
25
J « AlWX i А С1.1 иПIJj | 1 .Ч/
зо 23, 24. Каждый из каналов имеет фазозо 23, 24. Каждый из каналов имеет фазосдвигающий узел 34 (35), который определ ет фазу генерируемой выходной гармоники. С помощью блоков 36-38 (39-41) трехфазна  система напр жений 35 преобразуетс  в три системы с числом фаз, равным номеру генерируемой гармоники (К). Эти три К-фазные системы сдвинуты по фазе на 120. Блоки 42- 47 преобразуют К-фазную систему час- 40 тоты f в однофазную систему частоты. Использу  далее фазы напр жений на выходе блоков 42-47, с помощью расп- ределнтелей 48 и 49 формируют импульсы на управление тиристорами блоков 13-26.
Симметрична  система гармонических токов частоты, отличной от частоты сети, обусловливающей напр же-. ние, не потребл ет и не отдает знер- гии в сеть в целом за период. Однако, как показывает анализ, така  система обусловливает переменный ток на зажимах посто нного напр жени  31 и 32. Частота этого тока на один номер ниже номера генерируемой гармоники. Дл  исключени  вли ни  системы блоков 13-24 на сеть 28 введены блоки 25 и 26, обусловливающие ликвидацию переменного тока на выходе выпр ми45
0
5
те   33. Таким образом, выпр митель 33 не  вл етс  энергетическим элементом . Черед него проходит только мощ:: ность компенсирующа  потери в бло:| как 23-26. Следовательно, выпр митель 33 не оказьшает искажающего вли- на сеть.
Посто нное напр жение на выходе выпр мител  33 должно быть несколько вьше амплитуды линейного напр жени  сети 28i Выпр митель 33 может содержать автотрансформатор с коэффициентом трансформации, близким к единице, т.е. практически нулевой мощности, обусловливающей в то же врем  гальваническую св зь системы блоков 13-26. с сетью 28 через,выпр митель 33.
Блоки 13-26 могут содержать несколько тиристорных мостов, вклю- ченных последовательно (или параллельно ) с целью увеличени  уров н  общего напр жени  (или величины тока ) , что обусловливает возможность создани  компенсирующих систем различной мощности и уровн  напр жени .
Формула
изобретени  зо
25
Трехфазный вент шьный преобразователь-компенсатор , содержащий три пары основных последовательно соединенных по цепи посто нного тока и включенных между шинами питани  однофазных тиристорных мостов со встречно-параллельно подключенными к ним мостами диодов обратного тока, прио
чем в диагонал х переменного тока этих мостов-включены настроенные на частоту Kf LC-цепочки, где f - астота сети, в которой компенсируетс  К-  гармоника, а точки соединени  пар мостов образуют выходные.вьюоды преобразовател , а также блок управлени , включающий в себ  последовательно св занные между собой подклю- чаемь1й к трехфазной сети частоты f основной трехфазный управл емый фазо- сдвигающий узел, основной трехфазный уг ножитель частоты f на К и основной
5 распределитель импульсов, обеспечивающий попеременное включение соответствующих пар тиристоров указанных мостов, отличающ-ийс  тем, что, с целью расширени  диапа0 зона регулировани  величины компенсационной К-й гармоники и области использовани  по мощностному диапазону, он снабжен аналогично вьшолненными и соединенными аналогично основным мос5 там трем  парами дополнительных мостов с мостами диодов обратного тока и 1С цепочками с подключением точек соединени  пар этих мостов к соотбет- ствующим выходным выводам преобразовател , а также последовательно соединенными между собой и аналогично выполненными дополнительным трех- фазньм управл емым фазосдвиг ающим уз35
лом, дополнительней трёхфазным умножителем частоты f на К и дополнигг тельным распределителем импульсов, обеспечивающим попеременное включе - ние соответствующих пар -тиристоров дополнительных мостов.
Г|
Фив. i
SJ
Ч-с
r
W Лл/ лл/
Лл
VXA/W w
52

Claims (1)

  1. Формула изобретения
    Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор, содержащий три пары основных последовательно соединенных по цепи постоянного тока и . включенных между шинами питания однофазных тиристорных мостов со встречно-параллельно подключенными к ним мостами диодов обратного тока, причем в диагоналях переменного тока этих мостоввключены настроенные на частоту Kf LC-цепочки, где f - Час5 тота сети, в которой компенсируется
    К-я гармоника, а точки соединения пар мостов образуют выходные.выводы преобразователя, а также блок управления, включающий в себя последова10 тельно связанные между собой подключаемый к трехфазной сети частоты f основной трехфазный управляемый фазосдвигающий узел., основной трехфазный умножитель частоты f на К и основной 15 распределитель импульсов, обеспечивающий попеременное включение соответствующих пар тиристоров указанных мостов, отличающийся тем, что, с целью расширения диапа20 зона регулирования величины компенсационной К-й гармоники и области использования по мощностному диапазону, он снабжен аналогично выполненными и соединенными аналогично основным мос25 там тремя парами дополнительных мостов с' мостами диодов обратного тока и LC-целочками с подключением точек соединения пар этих мостов к соотйетствующим выходным выводам преобра30 зователя, а также последовательно соединенными между собой и аналогично выполненными дополнительным трехфазным управляемым фазоддвигающим узлом, дополнительным трехфазным умно__ жителем частоты f на К и дополни35 · .ί тельным распределителем импульсов, обеспечивающим попеременное включение соответствующих пар -тиристоров дополнительных мостов. f (
SU873993638A 1987-12-23 1987-12-23 Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор SU1458954A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU873993638A SU1458954A1 (ru) 1987-12-23 1987-12-23 Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU873993638A SU1458954A1 (ru) 1987-12-23 1987-12-23 Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1458954A1 true SU1458954A1 (ru) 1989-02-15

Family

ID=21211301

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU873993638A SU1458954A1 (ru) 1987-12-23 1987-12-23 Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1458954A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107658875A (zh) * 2017-10-30 2018-02-02 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司 城市轨道交通晶闸管型牵引整流及回馈变流系统
CN109450286A (zh) * 2018-12-18 2019-03-08 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司 大功率晶闸管型牵引整流制动逆变双向变流系统及控制方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Современные задачи преобразовательной техники: Сборник, ч. 2, Киев, 1975, с. 247. Авторское свидетельство СССР № 1376900, кл. Н 02 М 7/523, 1983. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107658875A (zh) * 2017-10-30 2018-02-02 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司 城市轨道交通晶闸管型牵引整流及回馈变流系统
CN109450286A (zh) * 2018-12-18 2019-03-08 镇江大全赛雪龙牵引电气有限公司 大功率晶闸管型牵引整流制动逆变双向变流系统及控制方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8026639B1 (en) Scheme for operation of step wave power converter
CA2558001C (en) Multilevel converter based intelligent universal transformer
US5099410A (en) Single phase ac power conversion apparatus
US4994953A (en) DC power supply for high power applications
Guedouani et al. Modelling and control of three-phase PWM voltage source rectifiers-five-level NPC voltage source inverter-induction machine system
SU1458954A1 (ru) Трехфазный вентильный преобразователь-компенсатор
US5657214A (en) Stepped waveform PWM inverter
de Seixas et al. A new three-phase low THD power supply with high-frequency isolation and 60V/200A regulated DC output
RU2122274C1 (ru) Регулятор трехфазного напряжения
GB2050083A (en) Electrical converter
RU2660131C1 (ru) Многоуровневый выпрямитель напряжения
SU1001380A1 (ru) Преобразователь переменного напр жени в посто нное
Krystkowiak et al. Methods of Current Modulation in Diode Rectifiers
RU2124263C1 (ru) Вентильный преобразователь
RU2750955C1 (ru) Преобразователь собственных нужд
SU1325447A1 (ru) Многоканальный источник электропитани
SU1150711A1 (ru) Преобразователь частоты
SU741388A1 (ru) Ступенчато-регулируемый преобразователь посто нного напр жени
SU936308A1 (ru) Регулируемый инвертор
SU1059643A1 (ru) Регулируемый статический преобразователь напр жени с многоступенчатой модул цией
RU2137283C1 (ru) Непосредственный преобразователь частоты
RU2064218C1 (ru) Трехфазный автономный инвертор напряжения (варианты)
SU1119120A2 (ru) Компенсатор реактивной мощности
SU734863A1 (ru) Трехфазный преобразователь напр жени
SU1381666A1 (ru) Преобразователь @ -фазного низкочастотного напр жени в однофазное высокочастотное