реверсивный преобразователь

Классы МПК:H02M7/12 выполненных на газоразрядных, электронных или полупроводниковых приборах с управляющим электродом 
H02M5/27 для преобразования частоты
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Климаш Владимир Степанович,
Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет
Приоритеты:
подача заявки:
1996-04-16
публикация патента:

Изобретение относится к преобразовательной технике. Реверсивный преобразователь содержит два m-фазных тиристорных моста с естественной коммутацией, каждый из которых шунтирован полностью управляемым ключом и дополнен диодной ветвью. Нагрузка подключается между дополнительными диодными ветвями указанных мостов. Техническим результатом является по сравнению с известным в преобразователе уменьшение в m/2 раз число диодов и полностью управляемых ключей при неизменном количестве однооперационных тиристоров и при сохранении тех же энергетических показателей и динамических свойств. Устройство может быть использовано в качестве реверсивного выпрямителя или непосредственно преобразователя частоты. 2 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2

Формула изобретения

Реверсивный преобразователь, содержащий m-фазные входные зажимы, предназначенные для подключения сети, и два моста на однооперационных тиристорах, в диагональ каждого из которых включен полностью управляемый ключ, причем встречно параллельно каждому полностью управляемому ключу подключена диодная ветвь, состоящая из двух последовательно соединенных диодов, отличающийся тем, что тиристорные мосты выполнены m-фазными с подключением их фазных ветвей к соответствующим фазам входных зажимов а нагрузка подключена между диодными ветвями.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в качестве реверсивного выпрямителя или непосредственного преобразователя частоты с однофазным выходом.

Известен реверсивный преобразователь, выполненный по m-фазной мостовой схеме [1] . Он содержит 2m диодных мостов, в диагональ каждого из которых включен полностью управляемый ключ (транзистор, запираемый тиристор или однооперационный тиристор с узлом искусственной коммутации).

Недостатком этого устройства является большое количество вентилей и, в том числе, полностью управляемых.

Известен также m-фазный реверсивный преобразователь, в котором общее число вентилей сокращено на 30%, а количество полностью управляемых ключей уменьшено в два раза [2]. Этот преобразователь взят за прототип. Он содержит m однофазных мостов на однооперационных тиристорах, в диагональ каждого из которых включен полностью управляемый ключ, шунтированный встречной ему диодной ветвью, к общей точке соединения диодов которой подключается соответствующая фаза m-фазной сети, а выводы одной и другой тиристорной ветви каждого однофазного тиристорного моста соответственно подключены к одному и другому зажиму нагрузки.

Однако и этот преобразователь имеет большое количество диодов и полностью управляемых ключей, что указывает на сложность как силовой схемы, так и системы управления. Указанный недостаток прототипа, который особенно проявляет себя в многофазных устройствах, обусловлен связями между элементами схемы, при которых число полностью управляемых ключей и диодных ветвей определяется числом фаз преобразователя.

Задачей изобретения является упрощение m-фазного устройства при сохранении его энергетических показателей и динамических свойств.

В результате решения поставленной задачи в устройстве уменьшено в m/2 раз число диодов и полностью управляемых ключей при неизменном количестве однооперационных тиристоров.

Это упрощение при сохранении лучших качеств прототипа, а также то, что в новом конструктивном исполнении устройство стало содержать собственно серийно-выпускаемый двухкомплектный преобразователь с добавлением к нему, независимо от числа фаз двух диодных ветвей и двух полностью управляемых ключей, указывает на высокую готовность устройства к производству.

Решение поставленной задачи достигается тем, что тиристорные мосты выполнены m-фазными с подключением их ветвей к соответствующим фазам сети, а нагрузка подключена между общими точками диодов двух диодных ветвей.

Сущность предлагаемого изобретения поясняется нижеследующим описанием и прилагаемыми чертежами, где на фиг. 1 приведена принципиальная схема устройства, например, трехфазного (m=3), а на фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие принцип формирования выходного напряжения, в частности, при двухкратном переключении ключей на каждом полупериоде напряжения сети.

Реверсивный преобразователь (фиг. 1) содержит первый трехфазный тиристорный мост с нечетными фазными ветвями 1, 3, 5 и второй трехфазный тиристорный мост с четными фазными ветвями 4, 6 и 2, соответственно подключенными к фазам A, B и C сети; первую диодную ветвь 7, состоящую из двух последовательно и однонаправленно соединенных диодов и подключенную встречно параллельно первому полностью управляемому ключу 9, включенному в диагональ первого трехфазного тиристорного моста; вторую диодную ветвь 8, состоящую из двух последовательно и однонаправленно соединенных диодов и подключенную встречно-параллельно второму полностью управляемому ключу 10, включенному в диагональ второго трехфазного тиристорного моста; нагрузку 11, подключенную между общими точками диодов первой и второй диодных ветвей. При этом, в качестве полностью управляемых ключей 8 и 10, в устройстве могут быть использованы запираемые тиристоры или транзисторные ключи.

Устройство (фиг. 1) представляет собой собственно шесть однофазных коммутаторов переменного тока, включенных по схеме трехфазного моста с нагрузкой в диагонали этого моста. Нечетные коммутаторы содержат соответствующие нечетные тиристорные ветви 1, 3, 5 и общую для них диодную ветвь 7, одновременно ко всем из которых встречно параллельно подключен полностью управляемый тиристорный ключ 9, а четные коммутаторы переменного тока содержат соответствующие четные фазные тиристорные ветви 2, 4, 6 и общую для них диодную ветвь 8, одновременно ко всем из которых встречно параллельно подключен второй полностью управляемый ключ 10.

Принцип формирования устройством (фиг. 1) постоянного или переменного напряжения с регулируемыми параметрами сводится к переключению в определенной последовательности шести вышеупомянутых однофазных коммутаторов переменного тока. При этом на каждом временном интервале в работе находятся два коммутатора (один из четной и один из нечетной группы). Среднее значение выпрямленного напряжения нагрузки 11 постоянного тока или действующее значение напряжения нагрузки переменного тока регулируется изменением длительности импульсов внутри периода коммутации. При этом формирование последовательности импульсов (положительных и отрицательных) производится включением двух коммутаторов разных фаз, а формирование пауз с закорачиванием нагрузки - включением двух коммутаторов одной фазы.

Включение коммутаторов переменного тока и поддержание его в работе при смене знака тока производится широких или коротких управляющих импульсов на полностью управляемый ключ и широких или пачек высокочастотных импульсов на оба однооперационных тиристора соответствующей ветви, относящиеся к этому коммутатору) а выключение - прерыванием тока через коммутатор на время восстановления запирающих свойств однооперационных тиристоров при помощи полностью управляемого ключа.

Последовательность подключения коммутаторов в процессе формирования выпрямленного напряжения Ud показана на фиг. 2. На этой же диаграмме показаны интервалы прерывания тока реверсивный преобразователь, патент № 2138901, интервалы проводящего состояния полностью управляемых ключей и управляющие импульсы для однооперационных тиристоров. Номера диаграмм соответствуют номерам элементов схемы, представленной на фиг. 1,

Нечетные коммутаторы формируют потенциал реверсивный преобразователь, патент № 21389011, четные - потенциал реверсивный преобразователь, патент № 21389012, а вся схема формирует на нагрузке 11 разность этих потенциалов (фиг. 2)

Ud= реверсивный преобразователь, патент № 21389011-реверсивный преобразователь, патент № 21389012.

Из фиг.2 видно, что период коммутации выходного выпрямленного напряжения равен (реверсивный преобразователь, патент № 2138901+реверсивный преобразователь, патент № 2138901)/2, длительность импульсов (реверсивный преобразователь, патент № 2138901-реверсивный преобразователь, патент № 2138901)/2 и длительность паузы реверсивный преобразователь, патент № 2138901.

Среднее значение выпрямленного напряжения

Ud= Ud0(реверсивный преобразователь, патент № 2138901-реверсивный преобразователь, патент № 2138901)/(реверсивный преобразователь, патент № 2138901+реверсивный преобразователь, патент № 2138901), (1)

где реверсивный преобразователь, патент № 2138901 и реверсивный преобразователь, патент № 2138901 - временные интервалы со взаимно изменяющейся длительностью внутри неизменного коммутационного периода; Ud0 = 2,34; Uфс - максимальное фазное значение выпрямленного напряжения; Uфс - фазное напряжение сети.

Из выражения (1) видно, что при реверсивный преобразователь, патент № 2138901 = реверсивный преобразователь, патент № 2138901 напряжение на нагрузке 11 равно нулю, а при реверсивный преобразователь, патент № 2138901 > реверсивный преобразователь, патент № 2138901 оно положительное с наибольшим значением. Ud = Ud0 при реверсивный преобразователь, патент № 2138901 = 0, а при реверсивный преобразователь, патент № 2138901 < реверсивный преобразователь, патент № 2138901 оно отрицательное с наибольшим значением Ud = -Ud0 при реверсивный преобразователь, патент № 2138901 = 0.

Заявляемое устройство, как более простое, обладающее меньшим числом элементов, может заменить известный реверсивный преобразователь со смешанной коммутацией.

Источники информации

1. Джюджи Л., Пелли Б. Силовые полупроводниковые преобразователи частоты: Пер, с англ. - М.: Энергоатомиздат, 1983 (с. 310, рис. 8.25).

2. Преобразователь переменного напряжения в постоянное, а.с. СССР N 1050066, 1983, H 02 M 7/12.

Класс H02M7/12 выполненных на газоразрядных, электронных или полупроводниковых приборах с управляющим электродом 

изоляция в системе передачи электроэнергии -  патент 2523016 (20.07.2014)
устройство синхронизации для систем электропитания с нулевым проводом -  патент 2515286 (10.05.2014)
двенадцатифазный повышающий автотрансформаторный преобразователь числа фаз -  патент 2510568 (27.03.2014)
способ управления преобразователем частоты -  патент 2482595 (20.05.2013)
двадцатичетырехпульсный преобразователь -  патент 2474034 (27.01.2013)
понижающий преобразователь переменного напряжения в постоянное -  патент 2470450 (20.12.2012)
преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное (варианты) -  патент 2469457 (10.12.2012)
контроллер для электрического транспортного средства, работающего от переменного тока -  патент 2467461 (20.11.2012)
устройство источника питания постоянного тока -  патент 2437204 (20.12.2011)
способ снижения послекоммутационных колебаний напряжения на токоприемнике электровоза и устройство для его осуществления -  патент 2435288 (27.11.2011)

Класс H02M5/27 для преобразования частоты

система генерирования электрической энергии трехфазного переменного тока -  патент 2507670 (20.02.2014)
широкополосный трехфазный преобразователь частоты с явно выраженным звеном постоянного тока для питания трехфазного асинхронного электродвигателя -  патент 2482593 (20.05.2013)
устройство защиты матричного каскадного преобразователя частоты -  патент 2475930 (20.02.2013)
многозонный матричный преобразователь частоты -  патент 2472280 (10.01.2013)
преобразователь частоты -  патент 2470438 (20.12.2012)
непосредственный преобразователь частоты типа конвертора напряжения или конвертора тока -  патент 2462805 (27.09.2012)
судовой электрогенератор с высокой частотой вращения преимущественно для судовых электростанций -  патент 2457603 (27.07.2012)
векторный способ управления трехфазным статическим преобразователем при несимметричной нагрузке -  патент 2444833 (10.03.2012)
устройство формирования и регулирования напряжения матричного непосредственного преобразователя частоты с высокочастотной синусоидальной шим -  патент 2422975 (27.06.2011)
непосредственный трехфазный преобразователь частоты с естественной коммутацией -  патент 2421867 (20.06.2011)
Наверх