Трехфазный тиристорный инвертор Советский патент 1976 года по МПК H02M7/515 

Описание патента на изобретение SU352605A1

Известны трехфазные тиристорные инверторы, выполненные но мостовой схеме, содержащие общий узел нринудительной конденсаторной коммутации, соединенной с источником подзаряда и с выходными зажимами инвертора через коммутирующие тиристоры, объединенные в анодную и катодную группы.

В предлагаемом изобретении конденсатор узла принудительной коммутации включен в диагональ дополнительного однофазного тиристорного моста, анодная группа тиристоров которого связан с катодной группой коммутирующих тиристоров, а катодная группа - с анодной, группой коммутирующих тиристоров.

Это позволяет упростить схему коммутации инвертора.

На фиг. 1-3 даны варианты нринципиальной схемы предлагаемого инвертора; «а фиг. 4 - кривые токов, поясняющие работу схемы.

Устройство состоит из следующих основных блоков: трехфазного инвертора на тиристорах 1-6, блока коммутации на коммутирующих тиристорах 7-12 и дополнительного однофазного моста на тиристорах 13-16, в диагональ которого включен коммутирующий конденсатор 17.

одновременно от одного формирователя управляющих импульсов включаются тиристоры 2, 8, 10, 14 и15. При этом предварительно заряженный конденсатор 17 практически мгновенно переводит ток с тиристора 1 «а тиристор 2, и первый выключается.

Конденсатор 17 перезаряжается по цепям:

1)(-i-)Ui - тиристоры 2, 8 - диод 18 - тиристор 14 - конденсатор 17 - тиристоры

15, 10 - фаза А - фаза С - тиристор 6-

(-) ь

2)конденсатор 17 - тиристоры 15, 10 - фазы А, S -тиристор 8 - диод 18 - тиристор 14.

Как следует из фиг. 4, перезаряд конденсатора осуществляется только током нагрузки, поэтому при одной и той же величине емкости время полного разряда ее до нуля, а следовательно, и время, предоставляемое для

восстановления заправляющих свойств выключаемых тиристоров, максимальное.

Перезаряд конденсатора осуществляется практически по линейнему закону постоянным током нагрузки. В момент времени tz напряжение на конденсаторе становится равным по абсолютной величине напряжению источника Ui, тиристор 8 отключается (фиг. 4 г, ж). Реактивный ток фазы А протекает по цепи: фаза А - фаза С - тиристор 6 - диод 19 -

Коммутирующий конденсатор дозаряжается до напряжения источника (7п через тиристоры 14 и 15, которые в момент времени U автоматически выключаются (фиг. 4 е, и).

При следующей коммутации включаются одновременно тиристоры 4, 8, 10, 13, 16, и происходит погасание тиристора 6. В зависимости от логики управления независимый инвертор может обеспечивать режим 120-градусной или 180-градусной проводимости вентилей.

Инвертор, показанный на фиг. 2, отличается тем, что с щелью исключения загрузки 0;Сновных тиристоров коммутационным током и использования коммутирующего конденсатора для емкостного гашения инвертора при аварийных режимах (короткое замыкание на шинах нагрузки, срыв инвертирования и т. д.) анодные и катодные группы коммутирующих тиристоров питания соединены через встречно включенные диоды и тиристоры (диоды 19, 20 и тиристоры 21, 22).

Инвертор, показанный на фиг. 3, отличается тем, что с целью исключения короткозамкнутых контуров и уменьшения установленной мощности оборудования коммутирующий дроссель включен в цепь постоянного тока между коммутирующими тиристорами дополнительным однофазным тиристорным мостом.

Формула изобретения

1. Трехфазный тиристорный инвертор, выполненный по мостовой схеме,содержащий общий узел принудительной конденсаторной коммутации, соединенной с источником подзаряда и с выходными зажимами инвертора через коммутирующие тиристоры, объединенные в анодную и .катодную группы, отличающийся тем, что, с целью упрощения, коммутирующий конденсатор указанного узла включен В диагональ дополнительного однофазного тиристорного моста, анодная группа тиристоров которого связана с катодной группой коммутирующих тиристоров, а катодная группа - с анодной группой коммутирующих тиристоров.

2.Инвертор до п. 1, отличающийся тем, что анодная .и катодная группы коммутирующих тиристоров соединены с входными зажимами инвертора и источником подзаряда через развязывающие диоды.

3.Инвертор по п. 2, отличающийся тем, что встречно-параллельно развязывающим диодам, соединенным с входными зажимами инвертора, включены вспомогательные тиристоры, коммутируемые синхронно с основными тиристорами.

4. Инвертор по п. 1, отличающийся тем, что коммутирующий дроссель включен в цепь постоянного тока между коммутирующими тиристорами и дополнительным однофазным тиристорным мостом.

Фиг..5

Похожие патенты SU352605A1

название год авторы номер документа
Преобразователь частоты ч рекуперацией энергии в сеть 1969
  • Яцук В.Г.
SU349364A1
ТРЕХФАЗНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ ИНВЕРТОР 1970
SU278843A1
Трехфазный инвертор напряжения 1987
  • Бурак Константин Юлианович
  • Александрова Татьяна Константиновна
  • Лебедева Наталья Павловна
SU1436245A1
Трехфазный инвертор 1968
  • Гром Ю.И.
  • Яцук В.Г.
SU279782A1
Автономный инвертор напряжения 1979
  • Булатов Олег Георгиевич
  • Одынь Ольга Борисовна
  • Одынь Сергей Валерьевич
SU788310A1
Трехфазный управляемый преобразователь переменного напряжения в постоянное 1986
  • Булатов Олег Георгиевич
  • Шитов Владимир Александрович
SU1328904A1
Источник бесперебойного питания 1974
  • Карташов Роберт Петрович
  • Голубев Виталий Владимирович
  • Жарский Богдан Корнилович
SU523481A1
Автономный инвертор напряжения 1980
  • Булатов Олег Георгиевич
  • Одынь Сергей Валерьевич
  • Шилов Владимир Владимирович
SU896725A1
Независимый инвертор 1973
  • Яцук Владимир Григорьевич
SU603122A1
Автономный -фазный инвертор 1979
  • Гречко Эдуард Никитович
  • Фирсов Олег Иванович
SU832682A1

Иллюстрации к изобретению SU 352 605 A1

Реферат патента 1976 года Трехфазный тиристорный инвертор

Формула изобретения SU 352 605 A1

SU 352 605 A1

Авторы

Яцук В.Г.

Даты

1976-04-15Публикация

1970-03-05Подача