Однофазная схема УВ с нулевым диодом 


Мы поможем в написании ваших работ!



ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Однофазная схема УВ с нулевым диодом



Рассмотрим особенности работы УВ на обмотку возбуждения ДПТ НВ.

Характерной особенностью обмоток возбуждения двигателей постоянного тока является большая (относительно якоря) индуктивность, небольшая потребляемая мощность и небольшой требуемый диапазон изменения тока возбуждения. Мощность, потребляемая обмоткой возбуждения, составляет десятые доли - единицы процента от номинальной мощности электродвигателя, а диапазон регулирования тока возбуждения (отношение наибольшего значения тока к наименьшему) не превышает 10. В связи с этим для регулирования тока возбуждения чаще всего применяются нереверсивные однофазные управляемые выпрямители. Большая постоянная времени обмотки возбуждения и малый диапазон регулирования тока возбуждения приводят к тому, что управляемые выпрямители работают в области непрерывных токов.

Описываемая схема предназначена для регулирования тока возбуждения двигателя постоянного тока и, следовательно, для регулирования скорости его вращения вверх от номинальной скорости.

На рис. 3.22 приведена упрощенная принципиальная электрическая схема однофазного однополупериодного нереверсивного управляемого выпрямителя с нулевым диодом.

Схема содержит силовой трансформатор Т, тиристор VS, систему импульсно-фазового управления СИФУ, нулевой диод VD и обмотку возбуждения LM.

Рис. 3.22

Трансформатор Т служит для получения на вторичной обмотке требуемого действующего значения переменного напряжения, определяющего максимальное значение напряжения на обмотке возбуждения LM, а также для гальванической развязки между сетью и остальной частью схемы. Тиристор VS служит для выпрямления и регулирования среднего (за период) значения выпрямленного напряжения на обмотке возбуждения LM. СИФУ управляет работой тиристора VS. Нулевой диод VD предназначен для устранения отрицательных выбросов напряжения на обмотке возбуждения LM, что позволяет увеличить среднее значение выпрямленного напряжения и тока.

В этой схеме нагрузка (обмотка возбуждения) носит активноиндуктивный характер (RL - нагрузка). Индуктивность Lявляется аккумулятором энергии. При подаче на индуктивность положительного импульса в ней будет запасаться энергия, а ток через нее будет плавно возрастать. По окончании импульса энергия, запасенная в индуктивности, будет отдаваться, а ток при этом будет плавно уменьшаться, не изменяя своего направления. В конечном итоге это приводит к уменьшению пульсаций тока.

Рассмотрим работу схемы на отдельных интервалах (рис. 3.23).

Интервал . В исходном состоянии ( =0) тиристор закрыт. Тогда на интервале тиристор остается в закрытом состоянии, ток анода iVS() тиристора равен нулю, а обмотка возбуждения оказывается отключенной от вторичной обмотки трансформатора. Но ток, протекающий через обмотку возбуждения, не равен нулю. За счет энергии, накопленной индуктивностью обмотки возбуждения LM на предыдущем интервале ( <0), ток обмотки возбуждения iLM() протекает в направлении, указанном на схеме, через диод VD. Благодаря току диод удерживается в открытом состоянии. При этом напряжение uLM () на обмотке возбуждения LM определяется прямым падением напряжения uVD()=0 на диоде VD, а ток iLM() обмотки возбуждения уменьшается во времени по экспоненциальной зависимости.

Рис. 3.23

Интервал . При на управляющий электрод тиристора с СИФУ подается управляющий импульс, тиристор открывается, а напряжение на обмотке возбуждения ud возрастает скачком от нуля до значения u 2 (). После снятия управляющего импульса тиристор удерживается в открытом состоянии, так как ток анода оказывается больше тока выключения. Под действием напряжения u 2 диод VD закрывается и не оказывает влияния на работу схемы.

На интервале тиристор находится в открытом состоянии, напряжение на обмотке возбуждения uLM () равно напряжению u 2 () на вторичной обмотке трансформатора. К диоду VD приложено обратное напряжение, и он закрыт (ток iVD() диода равен нулю). Ток iLM() обмотки возбуждения LM возрастает во времени и протекает по цепи: вторичная обмотка трансформатора - тиристор VS- обмотка возбуждения LM - вторичная обмотка трансформатора. На этом интервале в индуктивности обмотки возбуждения запасается энергия.

При напряжение u 2, прикладываемое к обмотке возбуждения LM и диоду VD,меняет свой знак на обратный и становится отрицательным. В результате этого открывается диод VD, а к аноду тиристора VSприкладывается обратное напряжение и тиристор закрывается.

Интервал . На данном интервале тиристор VS закрыт, а диод VD удерживается в открытом состоянии. Напряжение ud( ) на обмотке возбуждения LM равно прямому падению напряжения uVD на диоде VD, т.е. практически равно нулю. Напряжение uVS( ) на аноде тиристора равно напряжению u 2 () на вторичной обмотке трансформатора Т. Ток iVS() через закрытый тиристор VS равен нулю, а ток iLM() обмотки возбуждения LM под действием энергии, накопленной ее индуктивностью на интервале , протекает через диод и уменьшается по экспоненциальной зависимости.

На последующих интервалах и так далее работа управляемого выпрямителя совпадает с описанной ранее работой на интервале , а на интервалах и так далее - с работой на интервале .

Как видно из рис. 3.23, напряжение ud() на обмотке возбуждения LM имеет вид однополярных почти прямоугольных импульсов, частота которых равна частоте питающей сети. Величина напряжения ud ( ) при открытом тиристоре VSравна напряжению u 2 () на вторичной обмотке трансформатора и равна нулю при закрытом тиристоре. Среднее за период (2 ) значение напряжения Ud (постоянная составляющая напряжения) на обмотке возбуждения LM пропорционально площади, ограниченной кривой напряжения и осью абцисс, и, следовательно, зависит от угла регулирования . Например, Uср() максимально при =0 и равно нулю при = .Таким образом, изменение напряжения U вх на входе СИФУ приводит к изменению угла регулирования и, следовательно, к изменению среднего за период напряжения U ср на обмотке возбуждения LM.

Рассмотрев приведенные схемы, не сложно заметить, что с точки зрения функционального назначения в управляемом выпрямителе можно выделить два блока (рис. 3.24): СИФУ и блок вентилей (БВ). В рассмотренных схемах БВ состоит из одного тиристора, в более сложных схемах тиристоров несколько.

Рис. 3.24

На функциональной схеме СИФУ показывают в виде прямоугольника. На вход СИФУ поступает напряжение Uвх постоянного тока, что условно показано в верхней части блока. Выходной сигнал СИФУ представляет собой последовательность управляющих импульсов. Причем эти импульсы сдвигаются по фазе в зависимости отU вх (это условно показано в нижней части блока СИФУ). Для БВ входным сигналом являются импульсы СИФУ, а в качестве выходного сигнала в системах электропривода рассматривают среднее значение выпрямленного напряжения U ср.

Следует обратить внимание на следующее. Как установлено выше, с увеличением угларегулирования значениеU ср снижается. Такая обратная зависимость Uср() весьма неудобна при управлении. В связи с этим СИФУ выполняют так, чтобы ее характеристика «вход – выход» обеспечивала обратную зависимость (U вх): при возрастании U вх угол уменьшается. В результате для УВ в целом удается получить прямую связь между входным и выходным сигналами. Действительно, при возрастании входного сигналаU вх УВ угол будет уменьшаться, а выходной сигнал U ср - увеличиваться.



Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; просмотров: 588; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.145.173.112 (0.006 с.)