RU161102U1 - Трехфазный активный выпрямитель напряжения - Google Patents

Трехфазный активный выпрямитель напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU161102U1
RU161102U1 RU2015126810/02U RU2015126810U RU161102U1 RU 161102 U1 RU161102 U1 RU 161102U1 RU 2015126810/02 U RU2015126810/02 U RU 2015126810/02U RU 2015126810 U RU2015126810 U RU 2015126810U RU 161102 U1 RU161102 U1 RU 161102U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
voltage
coordinate system
phase
block
inputs
Prior art date
Application number
RU2015126810/02U
Other languages
English (en)
Inventor
Тимур Рифхатович Храмшин
Рифхат Рамазанович Храмшин
Геннадий Петрович Корнилов
Дмитрий Сергеевич Крубцов
Ильдар Равильевич Абдулвелеев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова"
Priority to RU2015126810/02U priority Critical patent/RU161102U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU161102U1 publication Critical patent/RU161102U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)
  • Control Of Electrical Variables (AREA)

Abstract

Трехфазный активный выпрямитель напряжения, включающий силовые вентили на полностью управляемых ключах, трехфазный реактор, соединяющий входы блока силовых вентилей через датчики тока с трехфазным источником питания, емкостной фильтр, который параллельно с нагрузкой и датчиком выпрямленного напряжения подключены к выходным зажимам блока силовых вентилей, датчики напряжения трехфазного источника питания, подключенные к входным зажимам трехфазного реактора, широтно-импульсный модулятор, выходы которого подключены к управляющим входам блока силовых вентилей, систему управления, задатчик выпрямленного напряжения и задатчик реактивного тока трехфазного источника питания, отличающийся тем, что система управления снабжена блоком выделения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей в кривой напряжения источника питания, блоком фазовой автоподстройки частоты, блоком преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq, блоком пропорционально-интегральных регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, блоком преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ, первым и вторым сумматорами, блоком преобразования управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в неподвижную систему координат abc и блоком пропорционально-интегрального регулятора выпрямленного напряжения, при этом входы блока выделения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей подключены к выхо

Description

Полезная модель относится к силовой преобразовательной технике и может быть использована для питания электроприводов постоянного тока, в составе преобразователей частоты для питания электроприводов переменного тока, в системах электропитания постоянным током, в силовых выпрямительных установках, питающихся от источников электрической энергии ограниченной мощности.
Известен трехфазный активный выпрямитель, состоящий из блока силовых вентилей, собранных по трехфазной мостовой схеме на полностью управляемых вентилях-транзисторах, датчика выпрямленного напряжения, датчиков входных фазных токов и системы управления, которая снабжена вычислителем ненаблюдаемых координат электропривода, двумя источниками постоянного тока, блоком перемножения, линейным регулятором выпрямленного напряжения в виде пропорционально-интегрального регулятора, релейными регуляторами активной и реактивной энергии в виде двухпозиционных релейных регуляторов с гистерезисной петлей без зоны нечувствительности, определителем фазового сектора и блоком выбора вектора напряжения (см. патент РФ №2467462, H02M 7/217).
Недостатком известного устройства является низкая надежность из-за нестабильной работы системы управления, использующей релейные регуляторы активной и реактивной энергии и осуществляющей выбор вектора входного напряжения выпрямителя согласно адаптивной таблице переключений. Это приводит к возникновению переменной частоты коммутации полностью управляемых ключей блока силовых вентилей, к значительным коммутационным потерям на указанных ключах, а также к аварийному останову устройства при резких несимметричных провалах напряжения источника питания.
Наиболее близким аналогом к заявляемой полезной модели является трехфазный активный выпрямитель напряжения, включающий силовые вентили на полностью управляемых ключах, трехфазный реактор, соединяющий входы блока силовых вентилей через датчики тока с трехфазным источником питания, емкостной фильтр, который параллельно с нагрузкой и датчиком выпрямленного напряжения подключены к выходным зажимам блока силовых вентилей, датчики напряжения трехфазного источника питания, подключенные к входным зажимам трехфазного реактора, широтно-импульсный модулятор, выходы которого подключены к управляющим входам блока силовых вентилей, систему управления, задатчик выпрямленного напряжения, задатчик реактивного тока трехфазного источника питания (Шрейнер Р.Т. Математическое моделирование электроприводов переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты. Екатеринбург: УРО РАН, 2000. С. 600-602.).
Недостатком известного устройства является низкая надежность, в связи с отсутствием адаптации его системы управления к несимметричным провалам напряжения трехфазного источника питания, которые содержит в своем составе напряжение обратной последовательности. Отсутствие аналогичного напряжения со стороны трехфазного активного выпрямителя напряжения вызывает увеличение отдельных его фазных токов в два раза и более, что приводит к срабатыванию токовой защиты устройства и его отключению. При этом значения указанных токов ограничиваются только реактивными сопротивлениями реакторов. Кроме того, значительное увеличение токов активного выпрямителя напряжения вызывает увеличение размаха колебания напряжения на емкостном фильтре выше предельно-допустимого значения, что также приводит к срабатыванию защиты известного устройства по выпрямленному напряжению и его отключению.
Задача, решаемая заявляемой полезной моделью, заключается в повышении надежности работы трехфазного активного выпрямителя напряжения при несимметричных провалах напряжения источника питания.
Технический результат, создаваемый полезной моделью, заключается в создании системы управления трехфазного активного выпрямителя напряжения, ограничивающей увеличение его фазных токов при несимметричных провалах напряжения источника питания, а также ограничивающей размах колебания напряжения на емкостном фильтре в пределах допустимых значений.
Поставленная задача решается тем, что трехфазный активный выпрямитель напряжения, включающий силовые вентили на полностью управляемых ключах, трехфазный реактор, соединяющий входы блока силовых вентилей через датчики тока с трехфазным источником питания, емкостной фильтр, который параллельно с нагрузкой и датчиком выпрямленного напряжения подключены к выходным зажимам блока силовых вентилей, датчики напряжения трехфазного источника питания, подключенные к входным зажимам трехфазного реактора, широтно-импульсный модулятор, выходы которого подключены к управляющим входам блока силовых вентилей, систему управления, задатчик выпрямленного напряжения, задатчик реактивного тока трехфазного источника питания, согласно изменению, система управления снабжена блоком выделения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей в кривой напряжения источника питания, блоком фазовой автоподстройки частоты, блоком преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq, блоком пропорционально-интегральных регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, блоком преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ первым и вторым сумматорами, блоком преобразования управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в систему координат abc и блоком пропорционально-интегрального регулятора выпрямленного напряжения, при этом входы блока выделения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей подключены к выходам датчиков напряжения трехфазного источника питания, выходы прямой последовательности напряжений указанного блока подключены к блоку фазовой автоподстройки частоты, а выходы обратной последовательности напряжений - к первому, второму сумматорам, первый выход блока фазовой автоподстройки частоты подключен к первому входу блока преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq и к первому входу блока преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную системы координат αβ, второй выход блока фазовой автоподстройки частоты подключен к первому входу блока пропорционально-интегрального регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, при этом второй и третий входы блока преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq подключены к датчикам тока трехфазного источника питания, а выходы указанного блока -ко второму и третьему входам блока пропорционально-интегрального регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, четвертый и пятый входы указанного блока подключены соответственно к задатчику реактивного тока трехфазного источника питания и выходу блока пропорционально-интегрального регулятора выпрямленного напряжения, первый и второй входы которого подключены соответственно к задатчику и датчику выпрямленного напряжения, при этом выходы блока пропорционально-интегральных регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания подключены ко второму и третьему входам блока преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму сумматорам, выходы последних подключены к блоку преобразования управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в систему координат abc, а выходы указанного блока соединены с управляющими входами широтно-импульсного модулятора.
Сущность полезной модели поясняется чертежом, на котором изображена функциональная схема трехфазного активного выпрямителя напряжения.
Заявляемое устройство состоит из блока силовых вентилей 1 на полностью управляемых ключах, трехфазного реактора 2, который соединяет входы блока силовых вентилей 1 через датчики тока 3 с трехфазным источником питания 4. Емкостной фильтр 5, нагрузка 6 и датчик выпрямленного напряжения 7 соединены параллельно и подключены к выходным зажимам блока силовых вентилей 1. Кроме того, заявляемое устройство содержит датчики напряжения 8 трехфазного источника питания 4, подключенные к входным зажимам трехфазного реактора 2, широтно-импульсный модулятор 9, выходы которого подключены к управляющим входам блока силовых вентилей 1, систему управления 10, задатчик выпрямленного напряжения 11 и задатчик реактивного тока 12 трехфазного источника питания 4.
В заявляемом устройстве система управления 10 снабжена блоком выделения симметричных составляющих 13 напряжений прямой и обратной последовательностей в кривой напряжения трехфазного источника питания 4, блоком фазовой автоподстройки частоты 14, блоком преобразования токов 15 источника питания 4 из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq.
Кроме того, система управления 10 снабжена блоком пропорционально-интегральных регуляторов 16 активной и реактивной составляющих тока источника питания 4, блоком преобразования 17 управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ.
В заявляемом устройстве система управления 10 также снабжена первым 18 и вторым 19 сумматорами, блоком преобразования 20 управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в неподвижную систему координат abc и блоком пропорционально-интегрального регулятора 21 выпрямленного напряжения.
При этом входы блока выделения симметричных составляющих 13 напряжений прямой и обратной последовательностей подключены к выходам датчиков напряжения 8 трехфазного источника питания 4. Выходы указанного блока 13 для прямой последовательности напряжений подключены к блоку фазовой автоподстройки частоты 14, а выходы для обратной последовательности напряжений - к первому 18, второму 19 сумматорам.
Первый выход блока фазовой автоподстройки частоты 14 подключен к первому входу блока преобразования токов 15 источника питания 4 из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq и к первому входу блока преобразования 17 управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную системы координат αβ. Второй выход блока фазовой автоподстройки частоты 14 подключен к первому входу блока пропорционально-интегрального регуляторов 16 активной и реактивной составляющих тока источника питания 4.
При этом второй и третий входы блока преобразования токов 15 источника питания 4 из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq подключены к датчикам тока 3 трехфазного источника питания 4.
Выходы указанного блока 15 подключены ко второму и третьему входам блока пропорционально-интегрального регуляторов 16 активной и реактивной составляющих тока источника питания 4.
Четвертый и пятый входы указанного блока 16 подключены соответственно к задатчику реактивного тока 12 трехфазного источника питания 4 и выходу блока пропорционально-интегрального регулятора 21 выпрямленного напряжения. Первый и второй входы, которого подключены соответственно к задатчику 11 и датчику 7 выпрямленного напряжения.
При этом выходы блока пропорционально-интегрального регуляторов 16 активной и реактивной составляющих тока источника питания 4 подключены ко второму и третьему входам блока преобразования 17 управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную системы координат αβ. Первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому 18 и второму 19 сумматорам. Выходы последних подключены к блоку преобразования 20 управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в неподвижную систему координат abc. Выходы указанного блока 20 соединены с управляющими входами широтно-импульсного модулятора 9.
В созданной системе управления 10 заявляемой полезной модели блок выделения симметричных составляющих напряжений 13, блок фазовой автоподстройки частоты 14, все блоки преобразования координат 15, 17, 20, блоки пропорционально-интегральных регуляторов 16, 21, сумматоры 18, 19 выполняются на базе микропроцессорной техники, при этом используется векторная система управления с ориентацией по вектору напряжения источника питания. Задачей системы управления 10 является поддержание на заданном уровне напряжения на емкостном фильтре 5, обеспечение симметрии фазных токов активного выпрямителя напряжения и заданного коэффициента мощности указанного выпрямителя.
Трехфазный активный выпрямитель напряжения работает следующим образом.
Мгновенные значения фазных напряжений ua, ub, uc с датчиков напряжения 8 трехфазного источника питания 4 подаются на входы блока выделения 13 симметричных составляющих напряжений прямой
Figure 00000002
,
Figure 00000003
и обратной
Figure 00000004
,
Figure 00000005
последовательностей. Отметим, что составляющие напряжения прямой последовательности
Figure 00000006
,
Figure 00000007
обуславливают обмен энергией между трехфазным источником питания 4 и блоком силовых вентилей 1, а присутствие составляющих напряжений обратной последовательности
Figure 00000008
,
Figure 00000009
способно нарушить работу трехфазного активного выпрямители напряжения, вызывая значительное увеличение токов блока силовых вентилей 1 и значительные колебания напряжения на емкостном фильтре 5. Значения токов указанных токов ограничиваются только реактивными сопротивлениями реакторов 2. Отметим, что процесс выделения симметричных составляющих напряжений прямой
Figure 00000010
,
Figure 00000011
и обратной
Figure 00000012
,
Figure 00000013
последовательностей в блоке 13 осуществляется за полупериод питающего напряжения трехфазного источника питания 4.
Выделенные в указанном блоке 13 составляющие напряжений прямой последовательности
Figure 00000014
,
Figure 00000015
подаются на входы блока фазовой автоподстройки частоты 14, а составляющие напряжений обратной последовательности
Figure 00000016
,
Figure 00000017
подаются соответственно на первый 18 и второй 19 сумматоры.
Заметим, что значения симметричных составляющих напряжений прямой
Figure 00000018
,
Figure 00000019
и обратной
Figure 00000020
,
Figure 00000021
последовательностей зависят от величины несимметрии напряжений ua, ub, uc трехфазного источника питания 4. Отметим также, что частота составляющих напряжений прямой последовательности
Figure 00000022
,
Figure 00000023
равна частоте источника питания ωпр=ω, а частота составляющих напряжений обратной последовательности
Figure 00000024
,
Figure 00000025
также равна частоте источника питания ωобр=-ω, но с обратным знаком.
Блок фазовой автоподстройки частоты 14 по мгновенным значениям составляющих напряжений прямой последовательности
Figure 00000026
,
Figure 00000027
формирует сигнал об угловом положении Θ напряжения прямой последовательности uпр источника питания 4 и определяет его частоту ωпр=ω. Сигнал об угловом положении Θ совместно с мгновенными значениями двух фазных токов ia, ib с датчиков токов 3 трехфазного источника питания 4 подаются соответственно на первый, второй и третий входы блока преобразования 15 токов источника питания 4 из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq. При этом на выходе блока преобразования координат 15 формируются два токовых сигнала id, iq, значения которых во вращающейся системе координат dq остаются неизменными. Сигналы id, iq отражают соответственно активную и реактивную составляющие токов ia, ib трехфазного источника питания 4.
Сформированные токовые сигналы id, iq на выходах блока преобразования 15 совместно с сигналом частоты ωпр=ω со второго выхода фазовой автоподстройки частоты 14 подаются соответственно на второй, третий и первый входы блока пропорционально-интегрального регуляторов 16 активной и реактивной составляющих тока источника питания 4. На четвертый вход указанного блока регуляторов тока 16 подается сигнал
Figure 00000028
с задатчика реактивного тока 12 трехфазного источника питания 4. Нулевое значение реактивного тока означает, что трехфазный активный выпрямитель напряжения должен работать с коэффициентом мощности равным единице. При этом на пятый вход блока регуляторов тока 16 подается сигнал
Figure 00000029
с выхода блока пропорционально-интегрального регулятора 21 выпрямленного напряжения. Этот сигнал формируется после прохождения через пропорционально-интегральный регулятор блока 21 разницы двух сигналов
Figure 00000030
. При этом первый сигнал
Figure 00000031
формируется задатчиком выпрямленного напряжения 11, а второй udc - датчиком выпрямленного напряжения 7 учитывающий потребление активной энергии нагрузкой 6.
Известно, что в математическом описании активного выпрямителя существуют перекрестные связи между токами id, iq, т.е. указанные токи взаимно влияют друг на друга. В системе управления 10, чтобы обеспечить раздельное регулирование активного id и реактивного iq токов в блоке пропорционально-интегрального регуляторов 16 присутствуют два блока компенсации перекрестных связей, их назначение состоит в том, чтобы скорректировать задания на напряжения в соответствии с выражениями:
Figure 00000032
;
Figure 00000033
; где ω - угловая частота источника питания 4; L - индуктивность реактора.
На выходах блока пропорционально-интегрального регуляторов 16 формируются управляющие сигналы коррекции
Figure 00000034
,
Figure 00000035
, которые совместно с сигналом углового положении Θ с первого выхода блока фазовой автоподстройки частоты 14 подаются соответственно на второй, третий и первый входы блока преобразования 17 управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ.
На выходах указанного блока 17 формируются управляющие сигналы
Figure 00000036
,
Figure 00000037
для составляющих напряжений прямой последовательности, которые подаются соответственно на первый 18 и второй 19 сумматоры. Указанные сумматоры 18 и 19 формируют управляющие сигналы
Figure 00000038
,
Figure 00000039
, которые предназначены устранить отклонение выпрямленного напряжения udc на емкостном фильтре 5 от заданного значения
Figure 00000040
, обеспечить единичный коэффициент мощности для трехфазного активного выпрямителя напряжения. Кроме того, благодаря введению в управляющие сигналы
Figure 00000041
,
Figure 00000042
составляющих напряжений обратной последовательности
Figure 00000043
,
Figure 00000044
ослабляется влияние несимметрии напряжения трехфазного источника питания 4 на надежность работы трехфазного активного выпрямителя напряжения.
Сформированные управляющие сигналы коррекции
Figure 00000045
,
Figure 00000046
, подаются на входы блока преобразования 20 управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в систему координат abc. На выходе указанного блока преобразований 20 формируются мгновенные значения фазных напряжений
Figure 00000047
,
Figure 00000048
,
Figure 00000049
, которые подаются на управляющие входы широтно-импульсного модулятора 9, управляющий работой полностью управляемых ключах блока силовых вентилей 1.
В нормальном режиме работы трехфазного источника питания 4 его мгновенные значения напряжений ua, ub, uc образуют практически симметричную систему напряжений, а система управления 10 заявляемого устройства работает так же, как и в прототипе. При этом осуществляется поддержание напряжения udc на емкостном фильтре 5 на заданном уровне
Figure 00000050
без значительных колебаний, а мгновенные значения фазных токов ia, ib трехфазного источника питания 4 не превышают номинальные. Кроме того, поддержание практически нулевого реактивного тока iq=0 от трехфазного источника питания 4 обеспечивает единичный коэффициент мощности заявляемого устройства.
В аварийных режимах работы, когда имеют место несимметричные провалы напряжения трехфазного источника питания 4, в кривых напряжений ua, ub, uc трехфазного источника питания 4 присутствует напряжения обратной последовательности uобр. Предложенная система управления 10 заявляемого устройства позволяет сформировать такие управляющие напряжения ua, ub, uc для широтно-импульсного модулятора 9, которые содержат в своем составе напряжение обратной последовательности
Figure 00000051
. Введение этого напряжения позволяет блоку силовых вентилей 1 ослабить влияние обратной последовательности напряжений uобр трехфазного источника питания 4, обеспечивая симметрию токов трехфазного активного выпрямителя напряжения.
Таким образом, заявляемое устройство обеспечивает повышение надежности работы трехфазного активного выпрямителя напряжения при несимметричных провалах напряжения источника питания. Это достигается благодаря адаптации его системы управления к несимметрии трехфазного источника питания, путем введения предуправления по напряжению обратной последовательности, что обеспечивает симметрию фазных токов трехфазного активного выпрямителя напряжения, а также ограничивает размах колебания напряжения на конденсаторе емкостного фильтра в допустимых пределах. Кроме того, заявляемое устройство поддерживает единичное значение коэффициента мощности, как при симметричной системе напряжений трехфазного источника питания, так и при наличии несимметрии напряжения указанного источника.

Claims (1)

  1. Трехфазный активный выпрямитель напряжения, включающий силовые вентили на полностью управляемых ключах, трехфазный реактор, соединяющий входы блока силовых вентилей через датчики тока с трехфазным источником питания, емкостной фильтр, который параллельно с нагрузкой и датчиком выпрямленного напряжения подключены к выходным зажимам блока силовых вентилей, датчики напряжения трехфазного источника питания, подключенные к входным зажимам трехфазного реактора, широтно-импульсный модулятор, выходы которого подключены к управляющим входам блока силовых вентилей, систему управления, задатчик выпрямленного напряжения и задатчик реактивного тока трехфазного источника питания, отличающийся тем, что система управления снабжена блоком выделения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей в кривой напряжения источника питания, блоком фазовой автоподстройки частоты, блоком преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq, блоком пропорционально-интегральных регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, блоком преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ, первым и вторым сумматорами, блоком преобразования управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в неподвижную систему координат abc и блоком пропорционально-интегрального регулятора выпрямленного напряжения, при этом входы блока выделения симметричных составляющих напряжений прямой и обратной последовательностей подключены к выходам датчиков напряжения трехфазного источника питания, выходы прямой последовательности напряжений указанного блока подключены к блоку фазовой автоподстройки частоты, а выходы обратной последовательности напряжений - к первому и второму сумматорам, при этом первый выход блока фазовой автоподстройки частоты подключен к первому входу блока преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq и первому входу блока преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ, а второй выход блока фазовой автоподстройки частоты подключен к первому входу блока пропорционально-интегрального регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, при этом второй и третий входы блока преобразования токов источника питания из неподвижной системы координат abc во вращающуюся систему координат dq подключены к датчикам тока трехфазного источника питания, а выходы указанного блока - ко второму и третьему входам блока пропорционально-интегрального регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания, причем четвертый и пятый входы указанного блока подключены соответственно к задатчику реактивного тока трехфазного источника питания и выходу блока пропорционально-интегрального регулятора выпрямленного напряжения, первый и второй входы которого подключены соответственно к задатчику и датчику выпрямленного напряжения, при этом выходы блока пропорционально-интегральных регуляторов активной и реактивной составляющих тока источника питания подключены ко второму и третьему входам блока преобразования управляющих напряжений прямой последовательности из вращающейся системы координат dq в неподвижную систему координат αβ, первый и второй выходы которого подключены соответственно к первому и второму сумматорам, выходы последних подключены к блоку преобразования управляющих напряжений из неподвижной системы координат αβ в неподвижную систему координат abc, а выходы указанного блока соединены с управляющими входами широтно-импульсного модулятора.
    Figure 00000001
RU2015126810/02U 2015-07-03 2015-07-03 Трехфазный активный выпрямитель напряжения RU161102U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126810/02U RU161102U1 (ru) 2015-07-03 2015-07-03 Трехфазный активный выпрямитель напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015126810/02U RU161102U1 (ru) 2015-07-03 2015-07-03 Трехфазный активный выпрямитель напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU161102U1 true RU161102U1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55659926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015126810/02U RU161102U1 (ru) 2015-07-03 2015-07-03 Трехфазный активный выпрямитель напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU161102U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734554C1 (ru) * 2020-06-19 2020-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Устройство управления трехфазными трехуровневыми активными выпрямителями напряжения
RU2793193C1 (ru) * 2022-12-09 2023-03-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" Устройство управления высоковольтным преобразователем частоты с активным выпрямителем

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2734554C1 (ru) * 2020-06-19 2020-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова» Устройство управления трехфазными трехуровневыми активными выпрямителями напряжения
RU2793193C1 (ru) * 2022-12-09 2023-03-29 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова" Устройство управления высоковольтным преобразователем частоты с активным выпрямителем

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105320104B (zh) 用于并联电力变换***的并联电力变换控制装置
US11728742B2 (en) Power conversion apparatus that drives a motor by receiving a three-phase AC voltage from an AC power system
RU161102U1 (ru) Трехфазный активный выпрямитель напряжения
JP2015107027A (ja) 電力変換装置
KR101870749B1 (ko) 계통연계형 싱글스테이지 플라이백 인버터의 제어 장치
US9906162B2 (en) Method to control three-phase inverter voltage
CN102647141A (zh) 电压矢量闭环补偿
CN110557042B (zh) 逆变器的控制装置
RU2741061C1 (ru) Система управления многоуровневым активным фильтром
JPH03212125A (ja) 2つの単相交流を1つの対称性3相交流に変換するための回路装置
RU2340071C1 (ru) Способ стабилизации напряжения питания многоуровневого автономного инвертора напряжения
Khajesalehi et al. A new control strategy for a bidirectional qZSI as an interlink converter in a hybrid AC/DC microgrid
CN106877708B (zh) 一种带滑模补偿算法的矩阵整流器控制方法及***
KR20210048262A (ko) 전류형 hvdc의 인버터 소호각 제어장치 및 제어방법
RU166814U1 (ru) Высоковольтный преобразователь частоты
CN205791545U (zh) 一种配电***有源容量均衡装置
Rajan et al. Regenerative control of DC drive system
Alrashdan et al. Fuzzy logic controller for an electrolytic capacitor-less IPMSM drive system
CN103825285A (zh) 基于lcl滤波的低压svg装置的控制方法
Soto et al. Regulation of the capacitor voltages in a direct-like cascade AC-AC converter for FACTS controllers
US11641167B1 (en) Transformerless parallel AFE with ground current regulator
Janik et al. Complete solution of 4-level flying capacitor converter for medium-voltage drives with active voltage balancing control with phase-disposition PWM
RU2799783C2 (ru) Быстродействующая обучающаяся система питания установки индукционного нагрева
NUKALA et al. Design of Fuzzy Load Frequency Controller for Interconnected Power System with Super Conducting Magnetic Energy Storage Units
RU2402143C1 (ru) Способ управления многофазным выпрямительным агрегатом