Способ импульсно-фазового управления вентильным преобразователем Советский патент 1975 года по МПК H02P13/16 

Описание патента на изобретение SU483756A1

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

Похожие патенты SU483756A1

название год авторы номер документа
Способ импульсно-фазового управления вентильным преобразователем 1977
  • Кочубиевский Феликс Давыдович
  • Соколовский Юлий Борисович
SU769698A2
Устройство для импульсно-фазового управления вентильным преобразователем 1972
  • Соколовский Юлий Борисович
SU438087A1
Устройство для импульсно-фазового управления многофазным вентильным преобразователем 1976
  • Соколовский Юлий Борисович
  • Шевченко Борис Дмитриевич
SU650198A1
Способ управления двухфазным вентильным преобразователем 1984
  • Соколовский Юлий Борисович
  • Хоникер Марина Анатольевна
SU1231567A1
УСТРОЙСТВО для ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1973
SU385384A1
Способ управления вентильным преобразователем 1976
  • Соколовский Юлий Борисович
SU572892A2
Способ импульсно-фазового управления однофазным тиристорным регулятором с трансформаторной нагрузкой 1988
  • Лохов Сергей Прокопьевич
SU1667209A1
Способ управления вентильным преобразователем 1980
  • Кутузов Евгений Иванович
  • Русаков Олег Петрович
  • Толстиков Михаил Владимирович
  • Соколовский Юлий Борисович
SU955506A1
Способ автоматического регулирования напряжения электрофильтра 1990
  • Сикорский Владимир Иванович
  • Баранов Сергей Евгеньевич
  • Хуршман Валерий Николаевич
  • Дунец Александр Владимирович
SU1798004A1
Способ импульсно-фазового управления вентильным преобразователем 1974
  • Соколовский Юрий Борисович
SU525224A1

Иллюстрации к изобретению SU 483 756 A1

Реферат патента 1975 года Способ импульсно-фазового управления вентильным преобразователем

Формула изобретения SU 483 756 A1

SU 483 756 A1

Авторы

Соколовский Юлий Борисович

Мелихов Александр Петрович

Даты

1975-09-05Публикация

1971-06-04Подача