рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Результирующий (изображающий) вектор.

Результирующий (изображающий) вектор. - раздел Электроника, Энергетическая электроника – это силовая электроника больших мощностей от 10кВт до 10МВт   Любая Система Трехфазных Напряжений Может Быть Представлена В...

 

Любая система трехфазных напряжений может быть представлена в виде суммы симметричной и нулевой последовательности.

При этом нулевая последовательность определяется:

 

Симметричная последовательность:

 

 

 

Для симметричной составляющей:

 

 

 

Предполагаем, что наша сеть симметрична.

 

E – изображающий, результирующий, обобщенный вектор.

 

α, β – декартова система координат (неподвижная).

 

Ассоциирует с α осью реальную ось (Re), с β осью мнимую ось (Im).

 

В этом случае переход из трехфазной системы в α, β координаты осуществляется:

 

 

Придумали вращающуюся систему координат со скоростью ω.

Система dq называется вращающейся системой координат.

α, β – называют неподвижной ортогональной системой координат.

 

 

Преобразование в α, β оси за рубежом называется преобразованием Кларка.

 

Переход из α, β в dq оси называется преобразованием Парка-Горева.

Необязательно, чтобы частота вращения совпадала с частотой вращения результирующего вектора.

 

 

 

Переход из abc-осей в dq-оси:

 

 

 

Если , , , то , .

 

 

Переход во вращающуюся систему координат позволяет перейти от функций, изменяющихся во времени к постоянным коэффициентам или к функциям медленно изменяющимся.

 

Переход во вращающуюся систему координат dq позволяет систему дифференцированных уравнений с переменными коэффициентами перевести в эквивалентную с постоянными коэффициентами.

 

Переход в dq оси с использованием интеграторов в dq осях позволяет получить нулевые ошибки при синусоидальных управляющих сигналах.

 

Из dq в abc оси называется обратным преобразованием Парка-Горева:

 

 

 

 

Шести шаговый режим работы инвертора напряжения.

 

Это режим работы без широтно-импульсной модуляции.

 

УВ – для формирования постоянного напряжения и для регулирования его величины.

 

Ф – LC-фильтр – Г-образный фильтр, предназначен:

1. для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения;

2. по выходной частоте инвертора он представляет собой источник напряжения.

 

Емкость выполняет функцию фильтрации входного тока инвертора: через конденсатор Сф замыкается переменная составляющая входного тока инвертора.

 

От выпрямителя “отбирается” только постоянный ток.

 

ИН – полупроводниковый коммутатор, выходное напряжение которого изменяется с частотой ω2. эта частота может изменяться в любом разумном диапазоне и по любому закону.

 

Z – сопротивление симметричной нагрузки:

 

Изменения выходного напряжения на нагрузке осуществляется за счет изменения напряжения Ud.

 

Изменения частоты выходного напряжения осуществляется за счет изменения подачи управляющих импульсов на транзисторы.

 

1. ИН состоит из трех стоек (A, B, C). Они управляются импульсами, сдвинутыми на 120 эл. град.;

2. транзисторы внутри стойки управляются в противофазе;

3. вводится мертвое время.

 

Uу1÷Uу6 – управляющие импульсы

ω2 – частоты выходных импульсов (частота импульсов управления инвертора).

 

Будем считать, что в точке напряжение равно нулю.

 

Существует 6 независимых комбинаций A, B, C.

 

 

6 секторов обозначим: [1]÷[6].

 

Сектор определяется состоянием заданных ключей (верхних, нечетных транзисторов):

[1] – 101, [2] – 100 и т.д.

 

Это позволяет определить входной ток инвертора :

[1] ;

[2] ;

[3] ;

[4] ;

[5] ;

[6] ;

 

 

Анализ электромагнитных процессов в инверторе напряжения в шести шаговом режиме.

 

 

Анализ проводим с помощью метода переключающих функций.

Введем переключающие функции транзисторов.

 

F1 – переключающая функция первого вентиля: отлична от нуля и равна единице, когда открыт первый транзистор; равна нулю, когда он закрыт.

 

F2 – переключающая функция второго вентиля. Для остальных вентилей – аналогично.

Эту функцию можно аналитически представить в виде ряда Фурье.

 

;

где .

Для второй стойки (третий и четвертый транзисторы):

 

 

Для третьей стойки (пятый и шестой транзисторы):

 

Система уравнений (1):

 

 

Система уравнений (2):

 

Применив принцип суперпозиции, получаем:

 

 

 

Подставляя (1)в (2) и (3), далее (3) в (2), мы найдем выражения для выходных напряжений (4):

 

Подставляя выражения для переключающих функций в соотношение (4), мы получим аналогичное выражение для выходного напряжения (5):

,

 

где k=1,5,7,11,13,17,19 (6n±1)

 

Выражения для любой другой фазы могут быть получены из соотношения (5) путем сдвига фазы на .

Действующее значение:

 

 

Амплитуда:

 

 

 

Определим действующее значение:

Угол:

 

 

Определим входной ток инвертора и ток выпрямителя.

– ток в звене постоянного напряжения.

 

Определим ток .

Если , то активная мощность в сечениях S1 и S2 будут одинаковыми.

 

Мощность в сечении S1:

 

 

Мощность в сечении S2:

 

 

Тогда ток в звене постоянного напряжения:

 

 

Действующее значение входного тока инвертора:

 

 

 

 

Действующее значение тока конденсатора фильтра Сф:

 

Реактивная мощность конденсатора:

 

 

Напряжение на выходе управляемого выпрямителя:

 

E1 – действующее значение напряжения сети.

α – угол управления.

 

Как выбираются токи транзисторов?

Ток, протекающий через первую стойку:

 

 

 

Выбираем ток с коэффициентом запаса .

 

При длительном режиме работы .

Если кратковременно, то .

 

 

Коэффициент запаса .

 

Среднее значение тока через транзистор:

 

 

 

Действующее значение тока через транзистор:

 

 

Среднее значение тока через диод:

 

Действующее значение тока через диод:

 

Активные потери в инверторе:

 

 

 

 

, – остаточное напряжение транзистора и диода соответственно.

, – динамическое сопротивление транзистора и диода соответственно.

 

При отсутствии ШИМ динамическая составляющая потерь в транзисторах и диодах существенно меньше статической составляющей.

 

Результирующий вектор выходного напряжения в инверторе напряжения в шестишаговом режиме.

 

Определим результирующий вектор в α, β осях Eαβ.

 

 

 

Рассмотрим вектор 100:

 

 

 

 

 

Рассмотрим вектор 110:

 

 

 

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Энергетическая электроника – это силовая электроника больших мощностей от 10кВт до 10МВт

г... Предмет и задачи курса...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Результирующий (изображающий) вектор.

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Телекоммуникации.
  Главным образом эффект возникает при построении ИВЭП (источников вторичного электропитания).   Традиционная система вторичного электропитания строится по след

IGCT-тиристор
  Это развитие GTO-тиристоров. Является прибором выключаемым или прибором двухоп

Интеллектуальные силовые модули (IPM).
  Силовая схема, драйвер, контроллер или микропроцессорная система управления.   2 типа технологий: 1. твердотельная технология (в едином технологическ

Снаберы тока.
СТ – снабер тока. Временные диаграммы:

Снабер напряжения.
  Данное устройство ограничивает скорость нарастания напряжения . Нас будет интересовать м

Драйверы.
    Драйвер – этоустройство, которое стоит между микропроцессором или контроллером управления и силовым прибором.   Основные функции драйвера:

Драйвер для управления узкими импульсами.
  Назначение элементов:   Транзистор VT осуществляет усиление импу

Драйвер с оптоэлектронной развязкой.
  ОП – оптопара, состоящая из светодиода и фототранзистора.   При

Драйвер с датчиком состояния вентилей.
    Импульс формируется коротким при условии совпадения положительного напряжения на тиристоре и длинного импульса, формируемого микроконтроллером.

Драйвер для полностью управляемого тиристора (GTO).
  Микроконтроллер должен формировать 2 импульса Uвкл и Uвыкл.

Драйверы для управления MOSFET и IGBT транзисторами.
    Особенности процесса включения и выключения IGBT и MOSFET транзисторов.

Драйвер с бустрепной емкостью.
  “Boostrap” – предварительная загрузка или накачка.   ТШ – тригге

Драйверы для IGBT транзисторов.
  Особенности драйверов для IGBT: 1. драйверы должны формировать достаточно большие токи управления, т.к. коллекторные токи велики. 2. IGBT транзисторы стоят достато

Интеллектуальный драйвер IGBT.
  ДТ – датчик температуры   Как правило, сначала осуществляется ло

Выпрямитель.
  Особенности построения выпрямителей с установкой на большие мощности. Требования: 1. выходное напряжение выпрямителя должно быть достаточно сглажено, применение ра

Высоковольтные двенадцатипульсные схемы.
Выходные напряжения таких выпрямителей составляют единицы мега Вольт. Мощности составляют 3÷4 МВт. Такие схемы строятся на базе трехфазных мостовых схем.

Восемнадцатипульсные схемы выпрямления.
  Для построения восемнадцатипульсной эквивалентной схемы необходимо иметь три системы трехфазных напряжений, сдвинутых друг относительно друга на 40 эл. градусов. Такие сист

Преобразователи частоты.
  Непосредственные преобразователи частоты с естественной коммутацией.   “НПЧ с ЕК”. Называют циклоконверторы. Это самые первые исторически появившиеся преобраз

Принцип действия НПЧ с ЕК.
    Рассмотрим преобразователь трехфазной системы напряжений в однофазную.

Полоса пропускания циклоконвертора.
  Выходная частота в циклоконвертере ограничена дискретными свойствами преобразователя: 1.

Анализ электромагнитных процессов в НПЧ.
    Электромагнитные процессы в НПЧ анализируются с помощью метода переключающих функций. Рассмотрим в качестве примера трехфазно-трехфазный НПЧ собранный на ба

Коэффициент усиления НПЧ.
    Различают два типа коэффициента усиления: статический и динамический

Токи тиристоров.
    Основная гармоника тока на выходе преобразователя:  

КПД НПЧ.
    ,   где ΔP – мощность потерь. Pн

Входной коэффициент мощности.
    Трехфазная нулевая схема с однофазным выходом.  

Полная активная мощность, отбираемая от сети.
– действующее значение первичной сети.

Способ.
  Используется трехфазный НПЧ.   Управляющие углы:

Алгоритмы управления НПЧ.
    Достоинство: высокий КПД. Недостаток: низкий входной коэффициент мощности. Область применения: 1. высокие уровни напряжения и мощности, та

Управление циклоконвертором как источником напряжения.
    Мы желаем, чтобы сигнал задания формировал основную гармонику выходного напряжения, и выходной сигнал не зависел от тока.  

Управление циклоконвертором как источником тока.
    Мы хотим, чтобы выходной ток был пропорционален сигналу задания  

Полоса пропускания ШИМ мы определим в информационном смысле, согласно теореме Шенона-Котельникова.
    Мы хотим восстановить 4 параметра:

Скалярная трехфазная ШИМ.
  Пусть трехфазный инвертор напряжения управляется тремя модулирующими сигналами.

Векторная ШИМ.
  Под векторной ШИМ понимаем такую ШИМ, когда длительность импульсов управления определяется с помощью результирующего (обобщенного) вектора.   Обозначим:

Выбор параметров транзисторов в инверторе с ШИМ.
    ШИМ регулирует амплитуду выходного напряжения. В основе анализа процессов в инверторе лежит метод переключающих функций.

Выбор транзисторных модулей.
    Транзистор выбирается по следующим параметрам: ток, напряжение, потери мощности и частота.  

Акустические шумы. Стохастическая ШИМ.
 

Всплески перенапряжения в выходной цепи инвертора напряжения с ШИМ.
  Высокие скорости изменения выходного напряжения являются причиной возникновения перенапряжений. Линия связи представляет собой длинную линию (между инвертором и нагрузкой).

Высоковольтные (многоуровневые) инверторы напряжения.
    Существуют три технологии построения многоуровневых инверторов напряжения. При линейном напряжении на нагрузке

Технология H-мостов;
H-мосты строятся на базе схемы мостового инвертора напряжения. Путем последовательного соедин

Технология CPN.
За рубежом используется название: “многоуровневые инверторы”.   Трех уровневый инвертор:

Способ.
Достоинств много. Недостаток: диоды VD1 и VD2 должны быть быстрыми, т.к. раб

Технология FCT.
На примере трехуровневого инвертора.   С – “плавающий” конденсатор. Во

Активный выпрямитель.
  Активный выпрямитель – это инвертор напряжения, работающий в обращенном режиме.   В режиме активного выпрямителя может работать инвертор тока с ШИМ.

Трехфазный активный выпрямитель.
  Активный выпрямитель может быть построен на базе любой схемы инвертора напряжения.

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги