1.2 Основные параметры выпрямителя в управляемом режиме
Определяем максимальный и минимальный углы регулирования:
Минимальный и максимальный углы проводимости тиристоров:
Минимальное напряжение на нагрузке
Ток в тиристоре
Ток в нагрузке
Максимальный ток через диод
1.3 Выбор элементов управляемого выпрямителя
Тиристоры выбираем по
:
тиристор Т222-20-12 и типовой охладитель М-6А.
Для нулевого вентиля:
- диод ВЛ50 с типовым охладителем М-6А.
1.4 Расчет регулировочной характеристики управляемого выпрямителя
Общая расчетная формула для всего семейства нагрузочных характеристик:
Рисунок 1.2 — Регулировочная характеристика выпрямителя
1.5 Выбор защиты тиристоров от перегрузок по току и напряжению
Для защиты тиристоров от перегрузок применяем плавкий быстродействующий предохранитель. Достаточно поставить предохранитель в цепи нагрузки.
Ток плавкой вставки:
Выбираем плавкую вставку ПНБ-5-380/100.
Для ослабления перенапряжения используем - цепочки, которые включаются параллельно тиристору. Такая цепочка совместно с индуктивностями цепи коммутации образует последовательный колебательный контур. Конденсатор ограничивает перенапряжения, а резистор — ток разряда этого конденсатора при отпирании и предотвращает колебания в последовательном контуре. Параметры цепочек определим по следующим соотношениям:
Величина напряжения на конденсаторе ток разряда контура
Rдv1 – динамическое сопротивление открытого тиристора.
Мощность рассеяния на резисторе
По справочнику выбираем конденсаторы C2, С3 – MБM-5.6мкФ-320В, резисторы R2, R3 – ПЭВ-100-100-
Рисунок 1.3 — Схема управляемого выпрямителя с защитой
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИФУ
2.1 Расчет параметров пусковых импульсов
Определяем требуемую длительность импульса управления , исходя из знания угла коммутации , определенного при расчете силовых схем:
Принималось во внимание, что 1 электрический градус примерно равен 56мкс.
Для тиристоров Т222-20-12 определяем токи и напряжения управления:
Напряжение управления:.
2.2 Расчет цепи управления тиристорами
Рисунок 2.1 - Схема входной цепи тиристора
Находим внутренне сопротивление управляющего перехода тиристора
’:
Находим величину, сопротивления:
Определяем мощность рассеяния на резисторе Ro и выбираем по каталогу: Резистор МЛТ-0.7-33
Определим выносную мощность импульсного усилителя:
Диод выбираем по току управления и обратному напряжению – в данном случае напряжению управления – 2Д201Б с допустимым прямым током 5(А) и обратным напряжением 100(В).
... частоты на IGBT транзисторах, для частотно-регулируемого энергосберегающего электропривода с асинхронным приводом. Нагрузкой асинхронного двигателя служит центробежный насос для перекачки жидкости. Глава 1. Расчет управляемого выпрямителя для электродвигателя постоянного тока тиристорного электропривода 1.1 Выбор рациональной схемы управляемого выпрямителя и силовая часть электропривода ...
... выпрямителя 1.1 Выбор схемы и расчет основных параметров выпрямителя В соответствии с заданием принимаем схему двенадцатипульсного составного управляемого выпрямителя с параллельным включением вентилей. Рис.1.1 — Двенадцатипульсный составной управляемый выпрямитель с параллельным включением вентилей В начале расчет проводим в неуправляемом режиме, т.е. при . В связи с тем, что ...
... , высокий КПД и экологическая частота. Возможности использования современных ЭП продолжают постоянно расширяться, за счет достижений в смежных областях науки и техники. 1. Функциональная схема тиристорного электропривода Функциональная схема необходима для того, чтобы выяснить, какие функциональные блоки необходимы для реализации системы ЭП. Функциональная схема содержит блоки преобразования ...
... 2.1 Разработка и обоснование алгоритма функционирования и структурной схемы проектируемого устройства На основе проведенного исследования методов и устройств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения преобразовательных установок поставим задачу проектирования. Необходимо синтезировать устройство компенсации реактивной мощности для систем электроснабжения преобразовательных ...
0 комментариев