Файл: Методические указания к выполнению курсовой работы Задание и исходные данные. Справочные материалы.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 26.10.2023

Просмотров: 2064

Скачиваний: 13

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

  1. РАСЧЕТ ХАРАКТЕРИСТИК ТИРИСТОРНОГО ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
4.1. Фазовые и регулировочные характеристикиВ КТЭ с ЕВО в ячейке фазового управления № 123 в качестве синхронизирующего опорного напряжения используется линейное напряжение (пилообразное). В этом случае фазовые характеристики СИФУ могут быть рассчитаны по уравнениюа регулировочные характеристики по уравнениюгде примем . В этом случае фазовые и регулировочные характеристики «разведены» и переход от выпрямительного режима в инверторный режим происходит с зоной нечувствительности;- опорное напряжение СИФ, соответствующее изменению угла на .Максимальное значение угла регулирования ,где - угол коммутации; угол восстановления запирающих свойств тиристора , - время выключения тиристора Т25, допустимая асимметрия импульсов.Угол коммутации ,где - номинальный угол, соответствующий номинальному режиму работы двигателя: ) )=При линейном опорном напряжении ЭДС тиристорного

преобразователя рассчитывается по формуле, по которой рассчитываются регулировочные характеристики выпрямительных групп.



По приведенному ранее уравнению

рассчитаны фазовые характеристики ) выпрямительных мостов «Вперед» и «Назад». Данные расчета приведены в таблице 2.5.

Таблица 4.1.

Результаты расчета фазовой и регулировочной характеристики реверсивного преобразователя


Uу

-8

-7

-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8




Г руппа VSF

Инвертор Выпрямитель

1,

град

167

158

149

140

131

122

113

104

95

86

77

68

59

50

41

32

23

Ed1,

В




-257

-237

-212

-182

-147

-108

-67

-24

19

62

104

143

178

209

235

255




Г руппа VSВ

Инвертор Выпрямитель

2,

град

23

32

41

50

59

68

77

86

95

104

113

122

131

140

149

158

167

Ed2,

В

255

235

209

178

143

104

62

19

-24

-67

-108

-147

-182

-212

-237

-257




Максимальная ЭДС с точки зрения безопасного инвертирования определяется при αmax = 163,5˚ и составляет. Коэффициент усиления тиристорного преобразователя определим по формулеФазовые и регулировочные характеристики приведены на рис.2 и 3.Рис. 4.1. Фазовые характеристики реверсивного преобразователяРис. 4.2. Регулировочные характеристики тиристорного преобразователя4.2. Расчет и построение внешней характеристикиВнешняя характеристика тиристорного преобразователя Ud=(Id) при =const (одной выпрямительной группы) в режиме непрерывного тока в соответствии со схемой замещения тиристорного преобразователя (рис.4.3) может быть представлена следующим урав­нениемав=2 - для мостовой схемы выпрямления;Rт=0.11 Ом – активное сопротивление фазы трансформатора;Xт=0.252 Ом – индуктивное сопротивление фазы трансформатораРис.4.3. Схема замещения тиристорного преобразователя (для одной группы вентилей)При α=0 уравнение внешней характеристики примет вид или При других значениях угла α уравнение для проведения расчетов с учетом параметров данного варианта примет видВ граничном режиме ( - длительность проводящего состояния вентиля, для трехфазной мостовой схемы р=6 – количество пульсаций в периоде) величина тока
, а величина напряжения преобразователя в граничном режиме определится следующими расчетами
В режиме прерывистого тока ( ), т.е. или и окончательно получим выражение для тока,для напряженияUd=E2m ;При нулевом значении тока нагрузки Id=0 напряжение преобразователя достигает своего максимального значения, которое зависит только от угла α и определяется по формуламUd=E2maвUв, при . т.е. ;Таким образом, максимальное значение при ; Ud=1,41‧2052‧2=285 В.Ud=E2mcos aвUв, при или Ud=289cos 4Результаты расчетов зависимостей Ud=(Id) при =var и различных значений заданной длительности проводящего состояния вентилей приведены в таблице 4.2.Таблица 4.2Расчетные значения зависимостей внешних характеристик тиристорного преобразователя Ud=(Id)

=15 град Idгр=0,76

,град




44

50

55

60










Id,A

0

0,147

0,304

0,5

0,76

10

25

50

Ud,B

285

262,9

262,8

262,7

262,5

259

251,9

240,4

=30 град Idгр=1,46

,град




44

50

56

60










Id,A

0

0,45

0,74

1,14

1,46

10

25

50

Ud,B

285

259

253

244

235

231

224

212

=45 град Idгр=2,07

,град




42

50

56

60










Id,A

0

0,64

1,11

1,64

2,07

10

25

50

Ud,B

275,2

228

214

203

190

188

181,3

169

=60 град Idгр=2,54

,град




42

50

56

60










Id,A

0

0,84

1,4

2,02

2,54

10

25

50

Ud,B

246,2

177

160

144

133

131

124,8

113,3

=75 град Idгр=2,83

,град




40

48

54

60










Id,A

0

0,85

1,41

2,04

2,83

10

25

50

Ud,B

200,3

119

100,4

86

67

66

58

47,5

=90 град Idгр=2,93

,град




40

48

54

60










Id,A

0

0,87

1,54

2,23

2,93

10

25

50

Ud,B

140,5

49

29,3

14,4

-5,9

-4,6

-11,5

-23,5

=120 град Idгр=2,54

,град




40

48

54

60










Id,A

























Ud,B

























=135 град Idгр=2,07

,град




35

44

52

60










Id,A

























Ud,B

























=160 град Idгр=1,0

,град




35

37,1

44,1

60










Id,A

0

4

8

12

21,8

100

1200

1250

Ud,B

-372,1

-464,7

-485,6

-499,2

-520,0

-522,7

-560,6

-562,3