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
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Преобразователь частоты ч рекуперацией энергии в сеть | 1969 |
|
SU349364A1 |
ТРЕХФАЗНЫЙ ТИРИСТОРНЫЙ ИНВЕРТОР | 1970 |
|
SU278843A1 |
Трехфазный инвертор напряжения | 1987 |
|
SU1436245A1 |
Трехфазный инвертор | 1968 |
|
SU279782A1 |
Автономный инвертор напряжения | 1979 |
|
SU788310A1 |
Трехфазный управляемый преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1986 |
|
SU1328904A1 |
Источник бесперебойного питания | 1974 |
|
SU523481A1 |
Автономный инвертор напряжения | 1980 |
|
SU896725A1 |
Независимый инвертор | 1973 |
|
SU603122A1 |
Автономный -фазный инвертор | 1979 |
|
SU832682A1 |
Авторы
Даты
1976-04-15—Публикация
1970-03-05—Подача