Ця стаття не містить . (січень 2018) |
Ця стаття містить текст, що не відповідає . (січень 2018) |
Для електроживлення споживачів середньої й великої потужності на практиці широко використовуються схеми випрямлячів трифазного живлення. Силові трансформатори таких випрямлячів складаються з трифазних первинних і вторинних обмоток. Первинні обмотки з'єднуються або в зірку, або в трикутник. Вторинні обмотки за допомогою спеціальних схем з'єднання дозволяють отримувати випрямлену напругу з числом пульсацій за період мережі живлення, кратним трьом. Це дозволяє зі збільшенням числа пульсацій в випрямленій напрузі значно зменшити обсяг і масу згладжуючих фільтрів, або взагалі виключити їх використання. Використання трансформатора в випрямному пристрої дозволяє забезпечувати гальванічну розв'язку первинного джерела живлення і ланцюгів навантаження, перетворювати величину вхідної напруги, перетворювати число фаз. При використанні трифазних випрямлячів забезпечується рівномірне навантаження на трифазну мережу. Підвищується і коефіцієнт використання трифазного трансформатора випрямного пристрою.
Однопівперіодна трифазна схема випрямлення (схема Мітковича)
Трифазна схема випрямлення з нульовим виводом (рис.1) містить трифазний трансформатор TV1,три діоди VD1, VD2, VD3 та навантаження Rн. Вторинна обмотка трансформатора обов'язково з'єднується зіркою. Розглянемо роботу схеми. На рис. 2 зображена трифазна схема напруг вторинних обмоток трансформатора. У момент t1, коли UA позитивна, а UB та UC негативні, струм протікатиме тільки через вторинну обмотку і діод VD1. Миттєве значення цього струму:
id1=iA=UA/Rн
Внаслідок протікання струму потенціал катода VD1 буде рівний потенціалові його анода, тобто UA . Оскільки катоди діодів усіх фаз об'єднані, то потенціали катодів VD2 та VD3 теж будуть рівні UA . Тому, поки напруга фаз В і С менша напруги UA, діоди VD2 та VD3 не будуть проводити струм. У момент t2 діод VD2 починає проводити струм, напрям якого в навантаженні збігається з напрямом струму в попередню третину періоду. До VD1 виявляється прикладеною негативна напруга (UA<UB) і він закривається. Так само, у момент t3 провідним стає діод VD3, а VD2 закривається. Завжди працює той діод, анод якого знаходиться під найбільшим позитивним потенціалом. Діод працює 1/3 періоду. Тому струм діоду Id=I0 ⁄ 3. Максимальна величина зворотної напруги на вентилі дорівнює амплітуді лінійної напруги:
UVDmax=Uлmax=√3E2фmax=2.1U0
Трифазна однопівперіодна схема випрямлення характеризується
- низьким рівенем пульсації випрямленої напруги
- використанням малої кількості елементів
- коефіцієнтом пульсацій випрямленої напруги (Кд≈25 %)
- невеликою зворотною напругою на вентилі UVDmax≅2.1Ud
- низьким ККД
- вимушеним намагнічуванням трансформатора
- поганим використанням потужності трансформатора
Трифазна мостова схема випрямлення (схема Ларіонова)
Найбільше поширення одержала трифазна мостова схема, показана на рис. 3. Часові діаграми струмів і напруг, що пояснюють роботу схеми при активному навантаженні, показані на рис.4. Шість вентилів випрямляча умовно розбивають на дві групи: вентилі V1, V3, V5 складають катодну групу (мають спільний катод), а V2, V4, V6 — анодну групу (мають спільний анод). Кожен вентиль випрямляча пропускає струм протягом 1/3 періоду напруги мережі (тривалість відкритого стану вентиля -λ=2π⁄3). В анодній групі в кожен момент часу працює той вентиль, напруга на катоді якого найбільш негативна. У катодній групі буде пропускати струм той вентиль, на аноді якого найбільш позитивна напруга (рис.4). Таким чином, у випрямлячі одночасно пропускають струм два вентилі: один з катодної, а інший з анодної групи. Значення напруги на навантаженні визначається різницею напруг фаз із найбільш позитивною та найбільш негативною напругою, тобто лінійною напругою (рис.4). Так як кожна фаза пов'язана з двома вентилями, по ній протікає струм цих вентилів, причому струм протікає двічі за період в протилежних напрямках (рис.3). Завдяки цьому в мостовій схемі відсутнє явище підмагнічування осердя, що є перевагою даної схеми. До вентиля, що не працює, в мостовій схемі прикладена зворотна напруга, яка дорівнює різниці напруг фаз, пов'язаної з даним вентилем, і тієї фази, на якій в цей момент найбільш позитивна напруга. Максимальна величина зворотної напруги на вентилі дорівнює амплітуді лінійної напруги:
UVDmax=√2U2л=√2√3U2ф=1.05U0
Діаграми рис.4 відображають випадок, коли струм з одного вентиля на іншій переходить миттєво, тобто здійснюється миттєва комутація. Однак у випрямлячах великої потужності, до яких відносяться трифазні випрямлячі, істотну роль відіграє індуктивність розсіювання обмоток трансформатора, в яких при протіканні струму накопичується енергія. При закриванні вентиля ця енергія не може миттєво розсіятися, тому струм у вентилі, що раніше проводив, спадає до нуля не миттєво, а протягом деякого інтервалу часу. Аналогічно, струм у вентилі, що вступає в роботу, не може стрибком збільшитися до свого номінального значення. При цьому протягом інтервалу часу γ (рис.3) виявляються відкритими два вентилі в катодній або анодній групі (рис. 5).
У випрямлячі на цьому етапі одночасно включені три вентилі. Інтервал γ називається інтервалом комутації, а саме явище одночасної роботи вентилів з однієї групи — явищем комутації. Внаслідок явища комутації тривалість роботи вентиля збільшується і стає рівною λ=2π⁄3+γ. Відповідно збільшується інтервал роботи фази трансформатора. На інтервалі комутації напруга в спільній точці вентилів, один з яких включається, а інший виключається, дорівнює напівсумі напруг цих фаз, тобто менша, ніж у звичайному режимі. У випрямленій напрузі, внаслідок явища комутації, утворюються вирізані ділянки. В результаті, середнє значення випрямленої напруги зменшується, а коефіцієнт пульсацій на виході випрямляча збільшується. Тривалість інтервалу комутації γ пропорційна величині індуктивності розсіювання Ls, а також величині струму навантаження Id. При збільшенні індуктивності зростає інтервал комутації.
Порівняння з’єднання обмоток трансформатора за схемою зірка-зірка і зірка-трикутник
Схему з’єднання зірка-трикутник використовують для того, щоб отримати непереривний струм в обмотках трансформатора, оскільки форма струму в обмотках трансформатора при з’єднанні за схемою зірка-зірка має імпульсний характер з паузою в 1/3 частину півперіоду, що знижує коефіцієнт потужності випрямляча.
Тип з’єднання | Зірка-зірка | Зірка-трикутник |
Випрямлена напруга на виході схеми при холостому ході | Ud=1.35U2л=2.34U2ф | Ud=1.35U2 |
Середній струм вентиля | Id=I0/3 | Id=I0/3 |
Максимальна зворотня напруга на закритому вентилі | UVDmax≅1.05Ud | UVDmax≅1.05Ud |
Струм в первинній обмотці трансформатора | I1=0.82I0 | I1=0.47I0 |
Струм у вторинній обмотці трансформатора | I2=0.82I0/kт | I2=0.47I0/kт |
Потужність трансформатора | Sт=1.05U0I0=1.05P0 | Sт=1.05U0I0=1.05P0 |
де, kт - коефіцієнт трансформації трансформатора, U2 - діюче значення напруги вторинної обмотки трансформатора, U2л і U2ф відповідно діюче значення лінійної і фазової напруги вторинної обмотки трансформатора
Трифазна мостова схема випрямлення характеризується
- невеликою зворотною напругою на вентилі UVDmax≅1.05Ud
- хорошим використанням потужності трансформатора і відсутністю вимушеного намагнічування
- малим коефіцієнтом пульсацій випрямленої напруги (Кд≈6 %)
- підвищеною частотою пульсацій випрямленої напруги (кратність пульсацій випрямленої напруги дорівнює 6)
- Завдяки своїм позитивним властивостям, схема знаходить найширше застосування
Основні параметри і розрахункові співвідношення
- Коефіцієнт пульсації — відношення амплітудного значення змінної складової U(~max) до середнього значення (постійної складової) напруги Ud
КП=U(~max)/Ud
- Кратність пульсацій випрямленої напруги — відношення частоти пульсацій випрямленої напруги fП до частоти мережі живлення fМ:
m=fп⁄fм
Для будь-якої схеми випрямляча, крім однофазної однопівперіодної, коефіцієнт пульсацій випрямленої напруги можна визначити як
Кп=2/(m2−1)
- Навантажувальна характеристика — залежність середнього значення випрямленої напруги Ud від середнього значення струму у навантаженні Id
Ud=f(Id)
- Внутрішній опір випрямляча ri — відношення зміни постійної складової випрямленої напруги ∆Ud до відповідної зміни постійної складової струму навантаження ∆Id
ri=∆Ud/∆Id
Внутрішній опір визначають за навантажувальної характеристикою випрямляча.
- Коефіцієнт використання вентилів випрямляча за напругою — відношення середнього значення випрямленої напруги Ud до амплітудного значення зворотної напруги на вентилях UVDmax
КVDu=Ud/UVDmax
- Інтервал комутації γ — інтервал, протягом якого працюють два вентилі з однієї групи (катодної або анодної).
- Тривалість роботи вентилів випрямляча λ — тривалість інтервалу, протягом якого вентиль випрямляча пропускає струм. Цей інтервал залежить від схеми випрямляча та тривалості інтервалу комутації γ
λ=2π/m+γ
Література
- Лукутин Б.В., Обухов С.Г. Силовые преобразователи в электроснабжении. Учебное пособие.-Томск, Изд. ТПУ, 2006.
- Чебовский О.Г. и др. Силовые полупроводниковые приборы. Справочник.- Ленинград, Энергия, 1985.
- Руденко В.И. и др. Основы преобразовательной техники. Учебник для ВУЗов, 2-е издание М.: Высш. шк., 1980-286с.
Див. також
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Cya stattya ne mistit posilan na dzherela Vi mozhete dopomogti polipshiti cyu stattyu dodavshi posilannya na nadijni avtoritetni dzherela Material bez dzherel mozhe buti piddano sumnivu ta vilucheno sichen 2018 Cya stattya mistit tekst sho ne vidpovidaye enciklopedichnomu stilyu Bud laska dopomozhit udoskonaliti cyu stattyu pogodivshi stil vikladu zi stilistichnimi pravilami Vikipediyi Mozhlivo mistit zauvazhennya shodo potribnih zmin sichen 2018 Dlya elektrozhivlennya spozhivachiv serednoyi j velikoyi potuzhnosti na praktici shiroko vikoristovuyutsya shemi vipryamlyachiv trifaznogo zhivlennya Silovi transformatori takih vipryamlyachiv skladayutsya z trifaznih pervinnih i vtorinnih obmotok Pervinni obmotki z yednuyutsya abo v zirku abo v trikutnik Vtorinni obmotki za dopomogoyu specialnih shem z yednannya dozvolyayut otrimuvati vipryamlenu naprugu z chislom pulsacij za period merezhi zhivlennya kratnim trom Ce dozvolyaye zi zbilshennyam chisla pulsacij v vipryamlenij napruzi znachno zmenshiti obsyag i masu zgladzhuyuchih filtriv abo vzagali viklyuchiti yih vikoristannya Vikoristannya transformatora v vipryamnomu pristroyi dozvolyaye zabezpechuvati galvanichnu rozv yazku pervinnogo dzherela zhivlennya i lancyugiv navantazhennya peretvoryuvati velichinu vhidnoyi naprugi peretvoryuvati chislo faz Pri vikoristanni trifaznih vipryamlyachiv zabezpechuyetsya rivnomirne navantazhennya na trifaznu merezhu Pidvishuyetsya i koeficiyent vikoristannya trifaznogo transformatora vipryamnogo pristroyu Odnopivperiodna trifazna shema vipryamlennya shema Mitkovicha Odnopivperiodna trifazna shema vipryamlennya ris 1 Chasovi diagrami strumiv i naprug odnopivperiodnoyi shemi ris 2 Trifazna shema vipryamlennya z nulovim vivodom ris 1 mistit trifaznij transformator TV1 tri diodi VD1 VD2 VD3 ta navantazhennya Rn Vtorinna obmotka transformatora obov yazkovo z yednuyetsya zirkoyu Rozglyanemo robotu shemi Na ris 2 zobrazhena trifazna shema naprug vtorinnih obmotok transformatora U moment t1 koli UA pozitivna a UB ta UC negativni strum protikatime tilki cherez vtorinnu obmotku i diod VD1 Mittyeve znachennya cogo strumu id1 iA UA Rn Vnaslidok protikannya strumu potencial katoda VD1 bude rivnij potencialovi jogo anoda tobto UA Oskilki katodi diodiv usih faz ob yednani to potenciali katodiv VD2 ta VD3 tezh budut rivni UA Tomu poki napruga faz V i S mensha naprugi UA diodi VD2 ta VD3 ne budut provoditi strum U moment t2 diod VD2 pochinaye provoditi strum napryam yakogo v navantazhenni zbigayetsya z napryamom strumu v poperednyu tretinu periodu Do VD1 viyavlyayetsya prikladenoyu negativna napruga UA lt UB i vin zakrivayetsya Tak samo u moment t3 providnim staye diod VD3 a VD2 zakrivayetsya Zavzhdi pracyuye toj diod anod yakogo znahoditsya pid najbilshim pozitivnim potencialom Diod pracyuye 1 3 periodu Tomu strum diodu Id I0 3 Maksimalna velichina zvorotnoyi naprugi na ventili dorivnyuye amplitudi linijnoyi naprugi UVDmax Ulmax 3E2fmax 2 1U0 Trifazna odnopivperiodna shema vipryamlennya harakterizuyetsya nizkim rivenem pulsaciyi vipryamlenoyi naprugi vikoristannyam maloyi kilkosti elementiv koeficiyentom pulsacij vipryamlenoyi naprugi Kd 25 nevelikoyu zvorotnoyu naprugoyu na ventili UVDmax 2 1Ud nizkim KKD vimushenim namagnichuvannyam transformatora poganim vikoristannyam potuzhnosti transformatoraTrifazna mostova shema vipryamlennya shema Larionova Trifazna mostova shema vipryamlennya ris 3 Chasovi diagrami strumiv i naprug mostovoyi shemi ris 4 Najbilshe poshirennya oderzhala trifazna mostova shema pokazana na ris 3 Chasovi diagrami strumiv i naprug sho poyasnyuyut robotu shemi pri aktivnomu navantazhenni pokazani na ris 4 Shist ventiliv vipryamlyacha umovno rozbivayut na dvi grupi ventili V1 V3 V5 skladayut katodnu grupu mayut spilnij katod a V2 V4 V6 anodnu grupu mayut spilnij anod Kozhen ventil vipryamlyacha propuskaye strum protyagom 1 3 periodu naprugi merezhi trivalist vidkritogo stanu ventilya l 2p 3 V anodnij grupi v kozhen moment chasu pracyuye toj ventil napruga na katodi yakogo najbilsh negativna U katodnij grupi bude propuskati strum toj ventil na anodi yakogo najbilsh pozitivna napruga ris 4 Takim chinom u vipryamlyachi odnochasno propuskayut strum dva ventili odin z katodnoyi a inshij z anodnoyi grupi Znachennya naprugi na navantazhenni viznachayetsya rizniceyu naprug faz iz najbilsh pozitivnoyu ta najbilsh negativnoyu naprugoyu tobto linijnoyu naprugoyu ris 4 Tak yak kozhna faza pov yazana z dvoma ventilyami po nij protikaye strum cih ventiliv prichomu strum protikaye dvichi za period v protilezhnih napryamkah ris 3 Zavdyaki comu v mostovij shemi vidsutnye yavishe pidmagnichuvannya oserdya sho ye perevagoyu danoyi shemi Do ventilya sho ne pracyuye v mostovij shemi prikladena zvorotna napruga yaka dorivnyuye riznici naprug faz pov yazanoyi z danim ventilem i tiyeyi fazi na yakij v cej moment najbilsh pozitivna napruga Maksimalna velichina zvorotnoyi naprugi na ventili dorivnyuye amplitudi linijnoyi naprugi UVDmax 2U2l 2 3U2f 1 05U0 Diagrami ris 4 vidobrazhayut vipadok koli strum z odnogo ventilya na inshij perehodit mittyevo tobto zdijsnyuyetsya mittyeva komutaciya Odnak u vipryamlyachah velikoyi potuzhnosti do yakih vidnosyatsya trifazni vipryamlyachi istotnu rol vidigraye induktivnist rozsiyuvannya obmotok transformatora v yakih pri protikanni strumu nakopichuyetsya energiya Pri zakrivanni ventilya cya energiya ne mozhe mittyevo rozsiyatisya tomu strum u ventili sho ranishe provodiv spadaye do nulya ne mittyevo a protyagom deyakogo intervalu chasu Analogichno strum u ventili sho vstupaye v robotu ne mozhe stribkom zbilshitisya do svogo nominalnogo znachennya Pri comu protyagom intervalu chasu g ris 3 viyavlyayutsya vidkritimi dva ventili v katodnij abo anodnij grupi ris 5 Interval komutaciyi ris 5 U vipryamlyachi na comu etapi odnochasno vklyucheni tri ventili Interval g nazivayetsya intervalom komutaciyi a same yavishe odnochasnoyi roboti ventiliv z odniyeyi grupi yavishem komutaciyi Vnaslidok yavisha komutaciyi trivalist roboti ventilya zbilshuyetsya i staye rivnoyu l 2p 3 g Vidpovidno zbilshuyetsya interval roboti fazi transformatora Na intervali komutaciyi napruga v spilnij tochci ventiliv odin z yakih vklyuchayetsya a inshij viklyuchayetsya dorivnyuye napivsumi naprug cih faz tobto mensha nizh u zvichajnomu rezhimi U vipryamlenij napruzi vnaslidok yavisha komutaciyi utvoryuyutsya virizani dilyanki V rezultati serednye znachennya vipryamlenoyi naprugi zmenshuyetsya a koeficiyent pulsacij na vihodi vipryamlyacha zbilshuyetsya Trivalist intervalu komutaciyi g proporcijna velichini induktivnosti rozsiyuvannya Ls a takozh velichini strumu navantazhennya Id Pri zbilshenni induktivnosti zrostaye interval komutaciyi Porivnyannya z yednannya obmotok transformatora za shemoyu zirka zirka i zirka trikutnik Trifazna mostova shema vipryamlennya iz z yednannyam obmotok transformatora po shemi zirka zirka i zirka trikutnik Shemu z yednannya zirka trikutnik vikoristovuyut dlya togo shob otrimati nepererivnij strum v obmotkah transformatora oskilki forma strumu v obmotkah transformatora pri z yednanni za shemoyu zirka zirka maye impulsnij harakter z pauzoyu v 1 3 chastinu pivperiodu sho znizhuye koeficiyent potuzhnosti vipryamlyacha Tip z yednannya Zirka zirka Zirka trikutnik Vipryamlena napruga na vihodi shemi pri holostomu hodi Ud 1 35U2l 2 34U2f Ud 1 35U2 Serednij strum ventilya Id I0 3 Id I0 3 Maksimalna zvorotnya napruga na zakritomu ventili UVDmax 1 05Ud UVDmax 1 05Ud Strum v pervinnij obmotci transformatora I1 0 82I0 I1 0 47I0 Strum u vtorinnij obmotci transformatora I2 0 82I0 kt I2 0 47I0 kt Potuzhnist transformatora St 1 05U0I0 1 05P0 St 1 05U0I0 1 05P0 de kt koeficiyent transformaciyi transformatora U2 diyuche znachennya naprugi vtorinnoyi obmotki transformatora U2l i U2f vidpovidno diyuche znachennya linijnoyi i fazovoyi naprugi vtorinnoyi obmotki transformatora Trifazna mostova shema vipryamlennya harakterizuyetsya nevelikoyu zvorotnoyu naprugoyu na ventili UVDmax 1 05Ud horoshim vikoristannyam potuzhnosti transformatora i vidsutnistyu vimushenogo namagnichuvannya malim koeficiyentom pulsacij vipryamlenoyi naprugi Kd 6 pidvishenoyu chastotoyu pulsacij vipryamlenoyi naprugi kratnist pulsacij vipryamlenoyi naprugi dorivnyuye 6 Zavdyaki svoyim pozitivnim vlastivostyam shema znahodit najshirshe zastosuvannyaOsnovni parametri i rozrahunkovi spivvidnoshennyaKoeficiyent pulsaciyi vidnoshennya amplitudnogo znachennya zminnoyi skladovoyi U max do serednogo znachennya postijnoyi skladovoyi naprugi Ud KP U max Ud Kratnist pulsacij vipryamlenoyi naprugi vidnoshennya chastoti pulsacij vipryamlenoyi naprugi fP do chastoti merezhi zhivlennya fM m fp fm Dlya bud yakoyi shemi vipryamlyacha krim odnofaznoyi odnopivperiodnoyi koeficiyent pulsacij vipryamlenoyi naprugi mozhna viznachiti yak Kp 2 m2 1 Navantazhuvalna harakteristika zalezhnist serednogo znachennya vipryamlenoyi naprugi Ud vid serednogo znachennya strumu u navantazhenni Id Ud f Id Vnutrishnij opir vipryamlyacha ri vidnoshennya zmini postijnoyi skladovoyi vipryamlenoyi naprugi Ud do vidpovidnoyi zmini postijnoyi skladovoyi strumu navantazhennya Id ri Ud Id Vnutrishnij opir viznachayut za navantazhuvalnoyi harakteristikoyu vipryamlyacha Koeficiyent vikoristannya ventiliv vipryamlyacha za naprugoyu vidnoshennya serednogo znachennya vipryamlenoyi naprugi Ud do amplitudnogo znachennya zvorotnoyi naprugi na ventilyah UVDmax KVDu Ud UVDmax Interval komutaciyi g interval protyagom yakogo pracyuyut dva ventili z odniyeyi grupi katodnoyi abo anodnoyi Trivalist roboti ventiliv vipryamlyacha l trivalist intervalu protyagom yakogo ventil vipryamlyacha propuskaye strum Cej interval zalezhit vid shemi vipryamlyacha ta trivalosti intervalu komutaciyi g l 2p m gLiteraturaLukutin B V Obuhov S G Silovye preobrazovateli v elektrosnabzhenii Uchebnoe posobie Tomsk Izd TPU 2006 Chebovskij O G i dr Silovye poluprovodnikovye pribory Spravochnik Leningrad Energiya 1985 Rudenko V I i dr Osnovy preobrazovatelnoj tehniki Uchebnik dlya VUZov 2 e izdanie M Vyssh shk 1980 286s Div takozhVipryamlennya zminnogo strumu