on- 0 + Sii So2 + Si2 SQS + 5|3 . (1) В СВЯЗИ С тем, что после формирования Заправляющего импульса и сброса интегратора накладывается запрет только на ннтегрнрование иапряжения синхронизации U до конца текущего полуиериода (площадки Зц, Si2, Sis не интегрируют), управляющее напряжение и У интегрируется непрерывно (площадки 52i, . ). Сумма интегралов от управляющего и синхронизирующего сигналов достигает величины 6от при угле фазового сдвига (aj, 0,2, аз), отличном от OQ (для случая ао 180 эл. град, см. фиг. 2а, б. За) on - -21 - So2 + 522 оз .(2) Из (1) И (2) вытекает, что 5| 821, Si2 - Syi 513 23,(3) аде 5)1, Si2, Si3 - вольт-секундные интегралы напряи ения синхронизации, пропорциональные вольт-секундным интегралам напряжения на нагрузке в соответствующие полуперноды сетевого напряжения. Отличие предлагаемого способа от известных интегральных с точки зрения быстродействия и расширения рабочего диапазона углов заключается в том, что интегрирование управляющего сигнала производится сразу же после сброса интегратора и уже к началу следующего иолупериода вольт-секундный интеграл управляющего сигнала имеет определенное значение (см. на фиг. 3 а, 5 - уровни л, л , л). Причем, если этот интеграл к моменту начала следующего полупериода достигнет Loni то, начиная с а 0, цепь управления нуль-ор-гана подсоединяется х выходу интегратора и такнм образом формируется управляющий импульс при а 0, (см. фиг. 36), т. е. как и в «вертикальном способе фазового управления в прбдлатаемом интегральном способе возможно регулирование фазового сдвига с . В предлагаемом способе реализуются следующие соотношения; Ки, ,ТЪу. и on + .- dd о а. У ггIJ - 7Г «-( - СОЗЯ2) + (иН- аз - «i)- (4) АСАу где «1, СХ2 - фаза последнего и предпоследнего управляющих импульсов;/( и mi и о„- опорное напряжение нульоргана, пропорциональное амплитуде сетевого напряжения Б данный момент; Vml - амплитуда сетевого иапряжения в данный момент; /С - коэффициент пропорциональности источника напряжения синхронизации; - входное сопротивление интегратора по цепи синхронизаднн;Ry - входное сопротивление интепратора по цепи зшравляющего сигнала; ,jiiSinu t - напряжение синхронизации. При некотором фиксированном значении y в установивщемся режиме получаем из (4) при cci а2 а on -t/,«,-(l-COSa)(5) при ссо 180 эл. град (t/y 0) получаем оп - mi - rt inh Кг К ткуда /d -. осле подстановки (6) в (5) получаем t/,- (l+COsa); uKg ,. 1 + cosa -; RyKU,ni Re aarccos -к v ки„ Для однофазного преобразователя с активной нагрузкой среднее значение выходного напряжения с учетом (8) (14-cOsa),. Соотношение, полученное в (10), подтверждает, что характеристика «вход-выход вентильного преобразователя в предложенном способе фазового управления не зависит от текущего значения Uт (в известных пределах изменения а и U mi и линейна. Таким образом, предлагаемый способ импульсно-фазового унравления вентильным преобразователем обеспечивает линеаризацию его характеристики «вход-выход, устраняет влияние колебаний напряжения сети на выходное наиряжение преобразователя, расширяет рабочий диапазон регулирования угла фазового сдвига. Предмет изобретения Способ имиульсно-фазового управления вентильным преобразователем, состоящий в том, что непрерывно интегрируют напряжение управления и периодически пнтегрируют напряжение синхронизации с начала каждого полупериода до момента формирования управляющего импульса, сравнивают интеграл суммы этих сигналов с опорным напряжением и при их равенстве сбрасывают результат интегрирования до нуля и выделяют сигнал запрета иа формирование выходного импульса до конца полупериода сетевого напряжения, отличающийся тем, что, с целью линеаризации характеристики «вход - выход вентильного преобразователя, повышения его
быстродействия и устранения влияния колебаний сети на выходное напряжение преобразователя, в качестве напряжения синхронизации используют выпрямленное синусоидальное напряжение соответствующей фазы сетевого напряжения, опорное напряжение выбирают пропорциональным текущему значению амплитуды сетевого напряжения соответствующей фазы, а упомянутый запрет формирования выходного имлульса осуществляют путем разрыва цепи управления нульоргана.
Фиг.да
(при индукглиднои
Uu
HOBfydnS)
Фаг 3d
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ импульсно-фазового управления вентильным преобразователем | 1977 |
|
SU769698A2 |
Устройство для импульсно-фазового управления вентильным преобразователем | 1972 |
|
SU438087A1 |
Устройство для импульсно-фазового управления многофазным вентильным преобразователем | 1976 |
|
SU650198A1 |
Способ управления двухфазным вентильным преобразователем | 1984 |
|
SU1231567A1 |
УСТРОЙСТВО для ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ | 1973 |
|
SU385384A1 |
Способ управления вентильным преобразователем | 1976 |
|
SU572892A2 |
Способ импульсно-фазового управления однофазным тиристорным регулятором с трансформаторной нагрузкой | 1988 |
|
SU1667209A1 |
Способ управления вентильным преобразователем | 1980 |
|
SU955506A1 |
Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра | 1990 |
|
SU1798004A1 |
Способ импульсно-фазового управления вентильным преобразователем | 1974 |
|
SU525224A1 |
Авторы
Даты
1975-09-05—Публикация
1971-06-04—Подача