(54) УСТРОЙСТВО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ ВЕНТИЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ торых черва вторые пары встречно включенных диодов и |резнсторы прщгоедвнены I в каждой группе соответственно к шине нулевого потенциала, к выходу интегратора одноименной н последующей фазы в к шине управления, шины уйравления интеграторов первой и второй групп подключены соответственно через дополнительный инвертор и непосредственно к источнику упра ляющего напряжения, третий вход первого ; сумматора соединен с выходом второго i сумматора. На чертеже показана схема модели ше стипульсного полностью управляемого мостсС вого вентильного преобразователя. Схема модели разбита на первую и вторую группы, каждая из которых состоит из трех моделей вентилей. Силовая цепь первого управляемого вентиля MogenjapyeTCflj диодами (вентилями) 1, 2 и резисторами 3-6. Цепь управления моделируется инвертором 7, .интегратором 8, диодами (вентилями) 9, 1О и резисторами 11-15. Управляющее напряжение U и подключено к ; шине управления второй группы непосредственно, а к шине управления пер1вой группы через инвертор 16. : Каждая из трех клемм источника трехфазного напряжения через три пары встречно включенных диодов и две пары последовательно включенных ре/зисторов цепей первой и второй групп подключена к первому : и второму входам сумматоров 17 и 18 соответственно. Выходное напряжение второй группы фор мируется на сумматоре 17 и подключено на третий вход сумматора 18. На выходе сумматора 18 моделируется выпрямленное напряжение управляемого вентильного преобразователя.; Модель работает следующим образом. На входные клеммы подают трехфазное напряжение ОQ Ь При этом напряжение, например, фазы | А в положительный пблупериод по-ступает I на канал силовой цепи (диод 1, резисто- i ры 3 и 4) и на канал цепи управления (инвертор 7, интегратор 8, резисторы 11,. 12 и 13). В начальный период управляю- i щее напряжение, поступающее через инвер тор 16 и резистор 14 на катод диода 10, больше напряжения, поступающего с резис тора 13, и диод 10 открыт, а силовой канал подключен к шине нулевого потенциала через резистор 15, Это соответствует запертому состоянию тиристора первой группы фазы А. Как только положительное :---.:-- .., : -; напряжение, поступающее с резистора 13,; Окажете больше по абсолютной величине напряжения, поступающего с резистора 14. диЬд 10 запирается, а входное напряже- / ние через вентиль 1 и резисторы 3 и 4 | подается на сумматор 18. Это соответ | ствует отпертому состоянию управляемого выпрямителя первой группы фазы А. Формирование напряжения прербразователя при 4.SO; L- .-. град, осуществляется диодами i и 10, а ;при ЗО ал. град. оЧ 150 ал. град.-; также и диодами 2 и 9. Таким об1изом, при запирании диода 10 (либо соответствующего диода в модели каждого тиристора) поступает напряжение на ДИОД 1, что имитирует отпирание тиристора, Если отпирается диод 9и то перестает . поступать напряжение на диод 2, что ими- j тирует запирание тиристора. Одновременно с отпиранием диода 9 запирается диод 10 следующего тиристора, и повторяется описанный выше цикл. Диоды 10 будут запираться и одновре- менно с ними будут отпираться диОды 9 при , условии, что напряжение на выходе интеграторов поочередно, через каждые 120 ап. i град, при фиксированных значениях угла сЛ I становится больше напряжения управле - i НИЯ и I Это ОТНОСИТСЯ к первой - катодной группе управляемых выпрямителей. Модель второй - анодной группы управляемых вьшрямителей построена по аналогичному принципу, с той лишь J разницей, что входное и управляющее напряжения имеют I обратные знаки и диоды включены с противоположной полярностью. Диод 1, а также диод 4 первой и второй групп соответствующих фаз образуют логические схемы ИЛИ, определяющие последовательность их работы. Изменяя вели У управляющего напряжения U о , можно плавно и в широких пределах изменять угол управления без какой-либо коммутации в схеме модели. Устройство позволяет достаточно просто реализовать замкнутые системы автоматического регулирования, для чего достаточно при помощи обратных связей изменять величину управляю- щего напряжения у.. П р е д мет изобретения Устройство для модеЛирования управлявмых вентильных преобразователей, содержащее первую и вторую группы из трех интеграторов, входы которых подключены через инверторы к источнику трехфазного напряжения, первый и второй сумматоры, источник управляющего напряжения, резне торы и диоды, отличающееся тем, что, с целью повышения точности и устойчивости работы устройства, в нем первый и второй входы первого и второго сумматоров подключены к каждой из трех клемм источника трехфазного напряжения через первые пары встречно включенных диодов и две пары последовательно вклю- ченных резисторов, точки, соединения кот-орых через вторые пары встречно включенных диодов и резисторы присоединены в каждой группе соответственно к шине нулевого потенциала, к выходу интегратора одноименной и последующей фазы и к щине управления, шины управления интеграторов первой и второй группы, подключены соответственно через дополнительный инвер- тор и непосредственно к источнику управляющего напряжения, третий вход первого сумматора соединен с выходом второго сумматора.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Устройство для моделирования вентильных преобразователей | 1983 |
|
SU1137491A1 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) | 2007 |
|
RU2340073C9 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ | 2008 |
|
RU2359394C1 |
Статический возбудитель электрических машин | 1991 |
|
SU1786618A1 |
Асинхронный вентильный каскад | 1983 |
|
SU1092689A1 |
Устройство для контроля тока вентильного преобразователя | 1985 |
|
SU1272396A1 |
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1985 |
|
SU1325640A1 |
ТРЕХФАЗНЫЙ КОММУТАТОР | 2000 |
|
RU2192707C2 |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ (ВАРИАНТЫ) | 2015 |
|
RU2604829C1 |
УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХФАЗНЫМ КОММУТАТОРОМ НА СИМИСТОРАХ | 2003 |
|
RU2248078C2 |
Авторы
Даты
1975-04-25—Публикация
1972-03-20—Подача