Файл: Лабораторная работа 5 Исследование трехфазных мостовых тиристорных инверторов Студент группы М22пэ елизаров Д. А.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.11.2023

Просмотров: 39

Скачиваний: 2

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



Рисунок 19 – Временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке инвертора при Rd = 0.1Rnom


t, c


Рисунок 20 – Временные диаграммы тока и напряжения на коммутирующей цепи инвертора и тиристоре при Rd = 0.1Rdном

Из рисунков видно, что увеличение величины нагрузки до режима холостого хода, практически не приводит к изменениям в процессе коммутации вентилей и коммутирующей цепи, но напряжение нагрузки изменяет незначительно свою форму. При уменьшении величины нагрузки, до приближения к режиму короткого замыкания R = 0.1 Ом, существенного влияния на коммутацию вентилей и коммутирующей цепи не было, но в режиме короткого замыкания, ток через тиристор увеличивается и происходит срыв инвертора.

5. Трехфазный мостовой инвертор напряжения с общей коммутацией



Рисунок 21 – Имитационная модель трехфазного мостового инвертора напряжения c групповой коммутацией


t, c


Рисунок 22 – Временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке инвертора при Rd = Rnom


t, c


Рисунок 23 – Временные диаграммы тока и напряжения на коммутирующей цепи инвертора и тиристоре при Rd = Rnom


t, c


Рисунок 24 – Временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке инвертора при Rd = 0.01Rnom


t, c



Рисунок 25 – Временные диаграммы тока и напряжения на коммутирующей цепи инвертора и тиристоре при Rd = 0.01Rnom


t, c


Рисунок 26 – Временные диаграммы тока и напряжения на нагрузке инвертора при Rd = 10Rnom


t, c


Рисунок 27 – Временные диаграммы тока и напряжения на коммутирующей цепи инвертора и тиристоре при Rd = 10Rnom

Из рисунков видно, что увеличение величины нагрузки до режима холостого хода, практически не приводит к изменениям в процессе коммутации вентилей и коммутирующей цепи, но напряжение нагрузки изменяет незначительно свою форму. При уменьшении величины нагрузки, до приближения к режиму короткого замыкания R = 0.1 Ом, существенного влияния на коммутацию вентилей и коммутирующей цепи не было, но в режиме короткого замыкания, ток через коммутирующий тиристор увеличивается и происходит срыв инвертора.

Вывод: в среде MATLABSimulink были реализованы имитационные модели трехфазного мостового инвертора напряжения с параллельной, индивидуальной и групповой коммутацией.

Выполнен необходимый расчет для запуска и подбора реальных элементов для данной модели.

Сняты временные диаграммы токов и напряжений на элементах коммутирующего контура и нагрузке в разных режимах работы инвертора.

Исходя из приведенных временных диаграмм:

  • Трёхфазный мостовой инвертор напряжения с индивидуальной коммутацией имеет лучшую форму выходного напряжения, а также по сравнению со схемами с параллельной и групповой коммутацией.

  • Лучшая форма выходного напряжения у трехфазного инвертора с групповой коммутацией.

  • Срыв инверторов происходил из-за увеличения тока через коммутирующий тиристор, вследствие чего коммутирующий тиристор выходил из строя.