RU2012987C1 - Трехфазный инвертор напряжения - Google Patents

Трехфазный инвертор напряжения Download PDF

Info

Publication number
RU2012987C1
RU2012987C1 SU4929148A RU2012987C1 RU 2012987 C1 RU2012987 C1 RU 2012987C1 SU 4929148 A SU4929148 A SU 4929148A RU 2012987 C1 RU2012987 C1 RU 2012987C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
switching
thyristors
main
additional
thyristor
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Ю.С. Забродин
В.И. Бибиков
А.А. Вовченко
А.Д. Григорович
Original Assignee
Московский энергетический институт
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 Московский энергетический институт filed Critical Московский энергетический институт
Priority to SU4929148 priority Critical patent/RU2012987C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2012987C1 publication Critical patent/RU2012987C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Inverter Devices (AREA)

Abstract

Использование: в преобразовательной технике, в частности в общепромышленном и тяговом электроприводах переменного тока. Сущность изобретения: устройство содержит главные тиристоры 1 - 6 с обратными диодами 7 - 12. Коммутирующие тиристоры 15 - 20 соединены встречно-параллельно и подключены к главным тиристорам. Посредством введения двух дополнительных дросселей 26, 27 и двух дополнительных тиристоров 28, 29 обеспечивается перевод вспомогательных стадий перезаряда коммутирующих конденсаторов 21, 22 из цепей с коммутирующими и главными тиристорами в цепи с дополнительными дросселями и тиристорами. 2 ил.

Description

Изобретение относится к преобразовательной технике, в частности к автономным инверторам напряжения, и может быть использовано в общепромышленном и тяговом электроприводах переменного тока.
Известны схемы трехфазных инверторов напряжения [1, 2] , в которых коммутация главного тиристора осуществляется при помощи колебательного контура, подключаемого на этапе коммутации параллельно главному тиристору.
Недостатком схемы [1] является существенное проявление эффекта накопления энергии в коммутирующем конденсаторе и связанные с этим дополнительные потери мощности, обусловленные необходимостью применения цепей отвода избыточной энергии.
Недостатком схемы [2] является большое количество коммутирующих дросселей, ухудшающие массогабаритные показатели преобразователя.
Известна схема автономного трехфазного инвертора напряжения с общим узлом принудительной коммутации [2] , выбранным в качестве прототипа, в которой цепь из последовательно включенных двух коммутирующих конденсаторов, шунтированная конденсатором фильтра, подключена к шинам постоянного тока инверторного моста через коммутирующие дроссели. Коммутационный процесс перезаряда коммутирующих конденсаторов в данной схеме протекает в две стадии. Первая (основная стадия) обеспечивает запирание главного тиристора под воздействием встречного тока коммутирующих конденсаторов, протекающих вначале через тиристор, а затем через шунтирующий его обратный диод. Вторая (вспомогательная, завершающая) стадия связана с обеспечением требуемых первоначальных уровней напряжений на коммутирующих конденсаторах к концу перезаряда для последующей (очередной) коммутации главного тиристора противоположной инверторной группы.
Недостатком схемы инвертора является протекание тока конденсаторов на второй стадии их перезаряда через главный и коммутирующий тиристоры, что, во-первых, увеличивает мощность потерь в схеме из-за протекания тока в цепи с двумя последовательно включенными этими тиристорами, и, во-вторых, увеличивает токовую загрузку как главного, так и коммутирующего тиристоров, создавая их дополнительный нагрев, что повышает требования к системе охлаждения тиристоров, т. е. усложнение системы охлаждения, постановка или увеличение мощности вентилятора.
Целью изобретения является повышение КПД при снижении мощности потерь в главных и коммутирующих тиристорах и уменьшении их нагрева.
Это достигается тем, что в трехфазный инвертор напряжения, содержащий главные тиристоры, шунтированные в обратном направлении диодами и соединенные по трехфазной мостовой схеме, выводы постоянного тока которой через дроссели фильтра подключены ко входным выводам, три пары соединенных встречно-параллельно коммутирующих тиристоров, включенных между средними точками фазных полумостов главных тиристоров и точкой соединения обкладок двух коммутирующих конденсаторов, две другие обкладки которых соединены с обкладками конденсатора фильтра и через два коммутирующих дросселя подключены к выводам постоянного тока моста главных тиристоров, введены два дополнительных дросселя и два дополнительных тиристора, катод первого из которых и анод второго подключены к точке соединения обкладок коммутирующих конденсаторов, а анод первого дополнительного тиристора соединен через дополнительный дроссель с выводом конденсатора фильтра, подключенным через коммутирующий дроссель к положительному выводу постоянного тока моста, а катод второго дополнительного тиристора соединен через другой дополнительный дроссель с выводом конденсатора фильтра, подключенным через другой коммутирующий дроссель к отрицательному выводу постоянного тока моста главных тиристоров.
На фиг. 1 представлена схема трехфазного инвертора напряжения; на фиг. 2 приведена кривая тока коммутирующих конденсаторов при перезарядке.
Предлагаемое устройство содержит главные тиристоры 1, 2-5, шунтированные в обратном направлении диодами 7-12 и соединенные по трехфазной мостовой схеме, шины постоянного тока которой через дроссели фильтра 13, 14 подключены к источнику постоянного напряжения, три пары соединенных встречно-параллельно коммутирующих тиристоров 15, 16; 17, 18; 19, 20, включенных между средними точками фазных полумостов главных тиристоров и точкой соединения обкладок двух коммутирующих конденсаторов 21, 22, две другие обкладки которых соединены с обкладками конденсатора фильтра 23 и через два коммутирующих дросселя 24, 25 подключены к шинам постоянного тока инвертора, а также два дополнительных дросселя 26, 27 и два дополнительных тиристора 28, 29, анод одного из которых (29) и катод другого (28) подключены к точке соединения обкладок коммутирующих конденсаторов, а анод дополнительного тиристора, катод которого подключен к общей точке коммутирующих конденсаторов, соединен через дополнительный дроссель с выводом конденсатора фильтра, связанным через коммутирующий дроссель с положительной шиной инвертора, а катод другого дополнительного тиристора соединен через другой дополнительный дроссель с выводом конденсатора фильтра, подключенным через другой коммутирующий дроссель к отрицательной шине инвертора.
Устройство работает следующим образом.
К моменту времени t1 коммутации главных тиристоров анодной группы, например, тиристора 1, коммутирующие конденсаторы 21, 22 заряжены с полярностями напряжений, указанными на фиг. 1 без скобок. Если принять величину напряжения на конденсаторе 21 равной U(0), то уровень напряжения на конденсаторе 22 будет равен U(0) + E, где Е - напряжение источника питания, а также напряжение на конденсаторе фильтра 23.
С целью запирания в момент времени t1 ранее открытого тиристора 1 отпирают коммутирующий тиристор 16. Образуются два колебательных контура перезаряда коммутирующих конденсаторов: 21-16-1-24 для конденсатора 21 и 22-12-1-24-23 для конденсатора 22 с суммарным током ic, протекающим навстречу анодному току тиристора 1, обусловленному нагрузкой (током фазы А). Ток нагрузки на относительно малом интервале коммутации не успевает заметно измениться, в связи с чем на фиг. 1 он показан прямой I(0). Процесс перезаряда конденсаторов в указанных контурах характеризует его основную стадию.
С момента времени t1 анодный ток тиристора 1 под воздействием нарастающего встречного тока iс уменьшается и в момент времени t2 становится равным нулю. Ток ic переходит в цепь обратного диода 7. К тиристору 1 прикладывается необходимое для запирания обратное напряжение, равное падению напряжения на диоде 7,
В момент времени t3 подается импульс управления на отпирание дополнительного тиристора 29 с целью образования для конденсаторов колебательных контуров с дополнительным дросселем 27: 22-27-29 для конденсатора 22 и 21-23-27-29 для конденсатора 23. Наступает небольшой продолжительности переходный этап t3 - t4 уменьшения до нуля тока дросселя 24, после которого следует завершающая стадия t4-t5 перезаряда конденсаторов в колебательном контуре с дополнительными дросселем 27 и тиристором 29.
В течение завершающей стадии наблюдается потребление энергии конденсатором 21 от конденсатора фильтра 23, в связи с чем обеспечивается компенсация потерь энергии в узле принудительной коммутации при протекании основной стадии, когда конденсатор фильтра потреблял энергию перезаряжающегося коммутирующего конденсатора 22. Тем самым достигается баланс энергий, при котором напряжение на конденсаторе 22 к концу перезаряда будет равно напряжению U(0), бывшему на конденсаторе 21 перед перезарядом. Напряжение на конденсаторе 21 будет составлять U(0) + Е. Полярности напряжений на конденсаторах по окончании перезаряда показаны на фиг. 1 в скобках. Конденсаторы, таким образом, будут иметь аналогичные начальные условия, но уже необходимые для запирания главного тиристора катодной группы. Подобно рассмотренному осуществляется запирание и двух тиристоров, относящихся к общим анодной или катодной группам. Для этого необходимо отпирание двух соответствующих коммутирующих тиристоров.
В отсутствие дополнительных цепей завершающие стадии перезаряда конденсаторов протекали бы в контурах с дросселями 25 или требовалось бы отпирание тиристоров 4,18 или 6,20 и протекание через них суммарного тока конденсаторов на завершающей стадии. Это привело бы к дополнительной токовой нагрузке главных и коммутирующих тиристоров, увеличило бы их нагрев и вызывало бы снижение КПД инвертора из-за наличия в контурах на завершающих стадиях перезаряда двух последовательно соединенных тиристоров.

Claims (1)

  1. ТРЕХФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР НАПРЯЖЕНИЯ, содержащий главные тиристоры, шунтированные в обратном направлении диодами и соединенные по трехфазной мостовой схеме, выводы постоянного тока которой через дроссели фильтра подключены к входным выводам, три пары соединенных встречно параллельно коммутирующих тиристоров, включенных между средними точками фазных полумостов главных тиристоров и точкой соединения обкладок двух коммутирующих конденсаторов, две другие обкладки которых соединены с обкладками конденсатора фильтра и через два коммутирующих дросселя подключены к выводам постоянного тока моста главных тиристоров, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД при снижении мощности потерь в главных и коммутирующих тиристорах и уменьшении их нагрева, введены два дополнительных дросселя в два дополнительных тиристора, катод первого из которых и анод второго подключены к точке соединения обкладок коммутирующих конденсаторов, а анод первого дополнительного тиристора соединен через дополнительный дроссель с выводом конденсатора фильтра, подключенным через коммутирующий дроссель к положительному выводу постоянного тока моста, а катод второго дополнительного тиристора соединен через другой дополнительный дроссель с выводом конденсатора фильтра, подключенным через другой коммутирующий дроссель к отрицательному выводу постоянного тока моста главных тиристоров.
SU4929148 1991-04-17 1991-04-17 Трехфазный инвертор напряжения RU2012987C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4929148 RU2012987C1 (ru) 1991-04-17 1991-04-17 Трехфазный инвертор напряжения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4929148 RU2012987C1 (ru) 1991-04-17 1991-04-17 Трехфазный инвертор напряжения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2012987C1 true RU2012987C1 (ru) 1994-05-15

Family

ID=21570668

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4929148 RU2012987C1 (ru) 1991-04-17 1991-04-17 Трехфазный инвертор напряжения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2012987C1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5424937A (en) Gate drive power source for electric power converter
US5798630A (en) Switching power circuit to supply electric-vehicle battery charger with high-frequency power
US4811185A (en) DC to DC power converter
RU2012987C1 (ru) Трехфазный инвертор напряжения
RU1803956C (ru) Преобразователь посто нного тока в переменный
SU1559389A1 (ru) Автономный инвертор напр жени
SU881954A1 (ru) Трехфазный автономный инвертор
SU767921A1 (ru) Высокочастотный инвертор
SU1524148A1 (ru) Автономный инвертор
SU1173508A1 (ru) Инвертор
SU838970A1 (ru) Автономный инвертор напр жени
SU192915A1 (ru)
RU2045811C1 (ru) Преобразователь постоянного напряжения в переменное
SU760355A1 (ru) Последовательный инвертор 1
SU756576A1 (ru) Последовательный автономный инвертор i 1
RU1777220C (ru) Автономный инвертор тока
SU1130994A1 (ru) Автономный инвертор напр жени
SU1758809A1 (ru) Автономный инвертор тока
SU995235A1 (ru) Трехфазный инвертор
SU896725A1 (ru) Автономный инвертор напр жени
SU752691A1 (ru) Автономный инвертор напр жени
SU1690138A1 (ru) Преобразователь посто нного тока в переменный
SU1379919A1 (ru) Реверсивный по цепи питани преобразователь посто нного напр жени в трехфазное переменное
RU1803957C (ru) Автономный инвертор тока
SU1436245A1 (ru) Трехфазный инвертор напр жени