Рассмотрим работу предлагаемого устройства для одной фазы при реализации последовательного соединения трех групп конденсаторов 1, 2, 3 и использовании лолупроводниковых ключей.
Для подключения указанных конденсаторов используются четыре цепи, состоящие из ключей с односторонней проводимостью 4, 5, 6, 7 и ключей с двусторонней проводимостью 8-9, 10-II, 12-13, 14-15. В данном случае возможны девять комбинаций включения конденсаторов, соответственно девять Эквивалентных значений емкостей конденсаторов в каждой фазе источника реактивной мощности (см. табл.)
Дискретное изменение емкости конденсаторов повышает энергетические показатели в долевых режимах источника реактивной мощности за счет полного отключения от сети неиспользуемых конденсаторов.
Плавное регулирование величины реактивной мощности производится путем изменения величины тока в дросселе, который попеременно подключается параллельно конденсаторам каждой фазы источника тиристорами в мостовых схемах. Поскольку с помощью дросселя регулируется реактивная мощность конденсаторов в пределах одной стунени переключения, его установленная мощность, соответственно
вес и габариты, существенно снижаются по сравнению с использованием в схеме известного источника реактивной мощности. При этом уменьшается и мощность потерь в дросселе. Управление током дросселя можно упростить
путем увеличения угла регулирования в пределах О-60 эл. град и разделения работы выпрямителей за счет конкретной привязки к положительным и отрицательным полуволнам напряжения питающей сети при выполнении
дросселя двухобмоточным и подключении каждой обмотки между общими точками анодов и катодов антипараллельных мостовых схем. При этом каждая обмотка дросселя оказывается включенной на выходе отдельного
мостового выпрямителя и . Предложенное подключение дросселя 28 не снижает быстродействия источника реактивной мощности по сравнению с известной схемой, при условии протекания через обмотки дросселя
прерывистых импульсов тока.
Часть конденсаторов 29, 30, 31 емкостью в пределах одной ступени подключается непосредственно между входами мостовых выпрямительных схем.
„Предмет изобретения
1. Трехфазный источник реактивной мощности, содержащий два мостовых преобразователя, включенных антипараллельно, между
входами которых включены конденсаторы, а к выходам подсоединен дроссель, отличающийся тем, что, с целью повышения энергетических показателей устройства, между входами мостовых преобразователей параллельно подсоединено п дополнительных целей, выполненных из .последовательно включенных коммутирующих элементов, между точками соединения которых подсоединены п-1 конденсаторов.
2. Трехфазный источник реактивной мощности ПО п. 1, отличающийся тем, что указанный дроссель выполнен двухобмоточным, причем каждая обмотка подсоединена между Общими точками анодов и катодов мостовых преобразователей.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Трехфазный источник реактивнойМОщНОСТи | 1979 |
|
SU801184A1 |
Трехфазный автономный инвертор /его варианты/ | 1980 |
|
SU884059A1 |
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ | 1995 |
|
RU2094938C1 |
Тиристорный преобразователь постоянного тока в переменный | 1979 |
|
SU868954A1 |
Преобразователь переменного напряжения в переменное | 1978 |
|
SU752675A1 |
ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ | 2016 |
|
RU2619079C1 |
Преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1978 |
|
SU736298A1 |
Трехфазный преобразователь переменного напряжения в постоянное | 1978 |
|
SU780119A1 |
СПОСОБ ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ (ВАРИАНТЫ) | 2011 |
|
RU2453966C1 |
Многоуровневый выпрямитель напряжения | 2017 |
|
RU2660131C1 |
Авторы
Даты
1976-01-05—Публикация
1974-04-23—Подача