ТРЕХФАЗНЫЙ МОСТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ Советский патент 1969 года по МПК H02M7/06 

Описание патента на изобретение SU250326A1

il

Известны трехфазные мостовые преобразователи, содержащие ртутные вентили ic постоянно горящей дугой возбуждения, соединенные последовательно с насыщающимися дросселями, снабженными обмотками подмагничивания. Перемагничивание сердечников этих дросселей происходит перед погасанием главного тока вентиля, что приводит к образованию «ступеньки в спадающей части кривой тока вентиля. Это повышает устойчивость преобразователя к обратным зажиганиям и способствует сохранению дежурной дуги в ртутных вентилях (зкситронах).

.Предложенный преобразователь отличается от известных тем, что с целью упрощения обмотки подмагничивания через индуктивности -подключены к вспомогательным трансформаторам, включенным на напряжение сети.

На чертеже показан предложенный преобразователь.

Преобразователь содержит ионные вентили /-6, насыщающиеся дроссели , обмотки подмагничивания 13, вспомогательную индуктивность 14 и вспбмогательный трансформатор 15.

Предложенное соединение обмоток подмагничивания при включении насыщающихся дросселей в плечи трехфазного моста позволяет упростить конструкцию насыщающегося дросселя, так как изоляция обмотки подмагничивания от основной обмотки в данном случае может быть сделана низкой, а изоляция Этой обмотки от сердечника - того же класса, что и изоляция основной обмотки. Вспомогательные трансформаторы, питающие обмотки подмагничивания, подключаются к напряжению сети, питающей силовую часть установки, т. е. «е требуют преобразования формы или частоты напряжения.

Для высоковольтных ртутных вентилей характерны обратные зажигания, а для вентилей с постоянно горящей дугой также погасания дежурной дуги, вызываемые шунтированием разрядного промежутка этой дуги остаточиой плазмой главной дуги при погасании вентиля. Оба эти вида неполадок снижают надежность преобразователя, вызывая перебой в его работе. При включении в цепь вентиля насыщающегося дросселя с обмоткой подмагничивания и создания этой обмоткой магнитного потока, направленного против потока основной обмотки, форма к|ривой анодного тока вентиля приобретает «ступеньку в спадающей части

кривой тока. При длительности «ступеньки, равной времени деионизации остаточной плазмы в вентиле, и достаточно малых амплитудах тока «в ступеньке ( не более 1 % номинального тока вентиля) скачок обратного напряточной концентрации зарядоносителей, равновесной току «ступеньки и поэтому . очень малой. В этих условиях .как обратное зажигание, так и погасание дежурной дуги маловероятно.

Форма кривой анодного тока получается при питании обмоток подмагничивания насыщающихся дросселей от вспомогательных трансформаторов подмагничивания, подключаемых к вспомогательным обмоткам через вспомогательные индуктивности и питающихся пониженным переменным напряжением. Напряжение подмагничивания должно быть такой величины и сфазировано с анодным током таким образом, чтобы после погасания вентиля и перемагничивания сердечника основной обмоткой на протяжении бестокового периода процесс обратного перемагничивания сердечника успел полностью совершиться напряжением обмотки подмагничивания. При этом отсутствует «ступенька в нарастающей после зажигания части кривой тока вентиля. В трехфазной мостовой схеме преобразователя при включении насыщающихся дросселей в плечи моста трансформаторы подмагничивания должны питаться напряжением с частотой сети, при пофазном включении - напряжением удвоенной частоты сети.

При работе преобразователявозможны различные углы регулирования, которым соответствует различное фазовое положение кривой тока по отношению к синусоиде питающего напряжения. Аналитическое исследование схемы и эксперименты, проведенные на физической модели преобразователя ЛЭП постоянного тока, показали, что при определенных величинах напряжения подмагничивания,, индуктивности подмагничнвания и соответствующей фазировке напряжения подмагничивания с напряжением сети данная схема не требует фазорегуляторов или других устройств фазосмещения в диапазоне углов регулирования преобразователя О-100 эл. град., что достаточно для любого преобразователя.

Предмет изобретения

Трехфазный мостовой преобразователь, содержащий ртутные вентили с постоянно горящей дугой возбуждения, соединенные последовательно с насыщающимися дросселями, снабженными обмотками подмагничивания, отличающийся тем, что, с целью упрощения, обмотки подмагничивания через индуктивности подключены к вспомогательным трансформаторам, включенным на напряжение сети.

Похожие патенты SU250326A1

название год авторы номер документа
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ ЧАСТОТЫ 1962
  • Сакович А.А.
  • Юдицкий С.Б.
  • Абрамович М.И.
  • Поселенов Л.Г.
  • Свиридов А.Ф.
SU223901A1
УСТРОЙСТВО для УПРАВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 1968
SU213160A1
Устройство для включения в систему дуговых вентилей насыщенного реактора 1949
  • Толстов Ю.Г.
SU111952A1
УСТРОЙСТВО для УСКОРЕНИЯ ПРОЦЕССА ДЕИОНИЗАЦИИ 1973
SU367481A1
Трехфазный вентильный преобразователь 1969
  • Дубровин М.А.
  • Давыдов В.Г.
  • Богданов В.М.
  • Кондратьев В.Г.
SU357881A1
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МОСТ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОСТОЯННОГО ТОКА 1971
  • А. М. Берковский, М. И. Гольберг, Д. Е. Кадомский, А. М. Назаров
  • С. Назаров
SU299906A1
СТАТИЧЕСКИЙ КОМПЕНСАТОР РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ 1967
SU202312A1
УСТРОЙСТВО для СИГНАЛИЗАЦИИ ОБ АНОМАЛЬНОМ 1973
SU364981A1
УСТРОЙСТВО для ЗАЖИГАНИЯ и ВОЗБУЖДЕНИЯ РТУТНОГО ВЕНТИЛЯ 1973
  • Авторы Изобретени В. Бирюлев Ю. А. Шмайн Вительвсесоюзный Научно Исследовательский Институт Электроэнергетики
SU373790A1
МОСТОВОЙ СТАТИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 1969
SU253914A1

Иллюстрации к изобретению SU 250 326 A1

Реферат патента 1969 года ТРЕХФАЗНЫЙ МОСТОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

Формула изобретения SU 250 326 A1

rilA

SU 250 326 A1

Даты

1969-01-01Публикация