Шестипульсовая (трехфазная) мостовая схема управляемого выпрямителя

Содержание

Слайд 2

Шестипульсовая мостовая схема выпрямления состоит из трехфазного преобразовательного трансформатора Т и

Шестипульсовая мостовая схема выпрямления состоит из трехфазного преобразовательного трансформатора Т

и шести диодов.
V1, V3, V5, у которых объединены катоды образуют катодную группу и работают не положительных полуволнах напряжения u2, а общий катод К подключается к +ш.
Диоды V2, V4, V6, у которых объединены аноды, образуют анодную группу и работают при отрицательных полуволнах напряжения u2, а общий анод А подключается к –ш.
В любой момент времени работают два диода последовательно, один из катодной, а другой из анодной группы.
Слайд 3

Принятые допущения: 1. Напряжение в питающей сети, а следовательно во вторичной обмотке преобразовательного трансформатора синусоидальные

Принятые допущения:

1. Напряжение в питающей сети, а следовательно во вторичной

обмотке преобразовательного трансформатора синусоидальные
Слайд 4

6.7.2. Временные диаграммы и порядок их построения Рисунок 6.7.2(а) – Временные

6.7.2. Временные диаграммы и порядок их построения

Рисунок 6.7.2(а) – Временные диаграммы

напряжений ВО u2, выпрямленного напряжения ud, диодного плеча uv, токов нагрузки id, ВО i2, CO i1 и диодного плеча iv при γ=0.

а)

б)

в)

г)

д)

Слайд 5

6.7.3 Работа схемы в момент Θ1 Работают V1, т.к. ua →

6.7.3 Работа схемы в момент Θ1
Работают V1, т.к. ua → max

V2, т.к. uc → min
Потенциал общего катода uK=ua
общего анода uА =uc
Мгновенное значение выпрямленного напряжения
ud=uK-uA=ua-uc
За период 0 ≤ Θ ≤ 2π переход тока с одного диода на другой происходит в точках естественного включения

Таблица 6.7.1 – Последовательность работы тиристоров за полный период от 0 до 2π

Слайд 6

6.7.4 Распределение тока в фазах сетевой обмотки В момент Θ1: по

6.7.4 Распределение тока в фазах сетевой обмотки
В момент Θ1: по первому

закону Кирхгофа для узла электрической цепи
i1A+i1B+i1C=0 (6.7.3)
по второму закону Кирхгофа для магнитной цепи

Подставим из (6.7.6) в (6.7.3) получим 3i1A=3Id

Тогда с учетом (6.6.6)

Слайд 7

6.7.5 Основные расчетные соотношения Мгновенное значение выпрямленного напряжения Мгновенное значение выпрямленного

6.7.5 Основные расчетные соотношения
Мгновенное значение выпрямленного напряжения

Мгновенное значение выпрямленного напряжения

ud относительно O’ для любой «m»пульсовой схемы из рисунка будет равно

Рисунок 6.6.3 – Временная диаграмма напряжения ud за период 2π/m.

O’

в пределах

Слайд 8

Среднее значение выпрямленного напряжения Среднее значение выпрямленного напряжения для “m” пульсовой

Среднее значение выпрямленного напряжения
Среднее значение выпрямленного напряжения для “m”

пульсовой схемы находится из условия

(6.7.9)

(6.7.10)

Из (6.9)

Слайд 9

Определим среднее значение выпрямленного напряжения из условия при 0 ≤ α

Определим среднее значение выпрямленного напряжения из условия при 0 ≤

α ≤ 30º эл

откуда

(6.7.11)

(6.7.12)

2 sin π/m * cos α

Среднее значение выпрямленного напряжения

Слайд 10

с учетом (6.7.2) и (6.7.3) получим при α=0 при 0 (6.7.13) (6.7.14) (6.7.15)

с учетом (6.7.2) и (6.7.3) получим
при α=0

при 0<α ≤30° эл.

(6.7.13)

(6.7.14)

(6.7.15)

Слайд 11

После подстановки пределов из (6.7.10) получим (6.7.16) Окончательно (6.7.I*) Для 6

После подстановки пределов из (6.7.10) получим

(6.7.16)

Окончательно

(6.7.I*)

Для 6 п.м.:

(6.7.I)

Среднее значение выпрямленного напряжения,

после подстановки значений Dсх и m в формулу 6.7.I*, равно

Ud0 = 2,34 · U2

Слайд 12

Расчетные параметры диодного плеча Мгновенное значение обратного напряжения прикладываемого к V1

Расчетные параметры диодного плеча
Мгновенное значение обратного напряжения прикладываемого к V1 от

вторичных (вентильных) обмоток трансформатора равно

Амплитудное значение обратного напряжения

(6.7.17)

или подставив U2 из (6.7.I)

Максимальное значение тока диодного плеча

(6.7.III)

Среднее значение тока диодного плеча

(6.7.18)

(6.7.IV)

(6.7.IV')

Для 6пм схемы

Тогда из (6.7.IV)

откуда

Слайд 13

Расчетные параметры трансформатора Действующее значение тока ВО находится из условия равенства

Расчетные параметры трансформатора

Действующее значение тока ВО находится из условия равенства нагрева

обмотки током I2 за период 2π и реальным током, протекающим через обмотку

Из (6.7.19) ток

для 6пм схемы

подставив λ2 и Ксх из (6.7.21) в (6.7.20) получим

Расчетная мощность ВО, определяющая общий расход меди на ВО равна

При m2=3, подставив I2 из (6.7.V), U2 из (6.7.I) получаем

(6.7.19)

(6.7.20)

(6.7.21)

(6.7.V)

(6.7.22)

(6.7.VI)

Слайд 14

откуда для 6пм Типовая мощность трансформатора (6.7.23) (6.7.24) (6.7.25) (6.7.VII) (6.7.VIII)

откуда

для 6пм

Типовая мощность трансформатора

(6.7.23)

(6.7.24)

(6.7.25)

(6.7.VII)

(6.7.VIII)

(6.7.IX)

Тогда из (6.7.24) с учетом (6.7.25) ток

Действующее значение

тока СО находится из условия равенства нагрева обмотки током I1 за период 2π и реальным током, протекающим через обмотку

Расчетная мощность СО, определяющая общий расход меди на СО равна