2243


2. Prostowniki jednofazowe, jednokierunkowe, pełnosterowane, jednopulsowe 1T

Prostowniki jednofazowe jednopulsowe są najprostszymi układami prostowniczymi spotykanymi w praktyce. Ich prostota powoduje, że posiadają cechy niewygodne dla odbiorników (np. impulsowy charakter prądu) i sieci zasilającej (np. duże odkształcenie prądu sieci, występowanie składowej stałej itp.).

2.1. Praca prostownikowa

0x01 graphic
ε

Rys. 2.1. Schemat prostownika jednopulsowego 1T z obciążeniem RLE

Na schemacie zaznaczono źródło zasilania - sieć AC, posiadające napięcie, 0x01 graphic
; 0x01 graphic
, tyrystor, i odbiornik o charakterze RLE.

Do analizy przyjęto oznaczenia:

0x01 graphic
oraz ξ=arc sin 0x01 graphic
, przy czym

ξ < ϑz < π - ξ,

i założenia :

- sieć sztywna AC, co oznacza, że Rk=0 i Lk=0

- tyrystor idealny rt = 0, rr = ∞, rd = ∞, gdzie:

rt - rezystancja przewodzenia tyrystora;

rr - rezystancja stanu zaporowego tyrystora;

rd - rezystancja stanu blokowania (zatkania).

Dla prostowników ważne jest wyznaczenie parametrów:

- wartości chwilowych napięcia na odbiorniku ud i prądu odbiornika id,

- wartości średniej napięcia na odbiorniku Ud i prądu odbiornika Id,

- wartości maksymalnej napięcia na tyrystorze (tyrystorach) UTM, wartości maksymalnej prądu tyrystora ITM oraz wartości średniej prądu tyrystora ITAV.

Obliczenie poszczególnych wielkości jest uzależnione od przepływu prądu przewodzenia tyrystora i odbiornika, dlatego też od tej wielkości zaczynamy analizę pracy prostownika. Wartość chwilową prądu odbiornika i tyrystora wyznaczyć można równania różniczkowego (2.1) określonego na podstawie II prawa Kirchhoffa dla wartości chwilowych napięć w obwodzie prostownika, dla stanu przewodzenia tyrystora.

0x01 graphic
(2.1)

gdzie: 0x01 graphic

Równanie (2.1) jest słuszne dla przedziału:

0x01 graphic
przy czym ξ≤ 0x01 graphic
≤π- ξ

po przekształceniu równanie (2.1) przyjmie postać:

0x01 graphic
(2.2)

Z równania (2.2) można wyliczyć:

składową ustaloną

0x01 graphic
, (2.3)

gdzie: ϕ=arctg0x01 graphic
a 0x01 graphic

i składową przejściową ip, z równania charakterystycznego: 0x01 graphic
, po następujących przekształceniach:

- 0x01 graphic
;

- 0x01 graphic
;

- 0x01 graphic
;

- 0x01 graphic
;

- 0x01 graphic

Wartość chwilowa prądu odbiornika (rozwiązanie ogólne) (a także sieci AC i tyrystora) wyniesie ostatecznie:

0x01 graphic
(2.4)

Rozwiązanie szczególne uzyskuje się po uwzględnienie warunków początkowych.

Warunki początkowe;

ϑ=ϑz, i=0

Dla tych warunków początkowych wylicza się:

stałą: 0x01 graphic
,

oraz przebieg prądu i w postaci:

0x01 graphic
(2.5)

lub 0x01 graphic
(2.6)

dla 0x01 graphic

gdzie: 0x01 graphic

Tyrystor wyłącza się po zaniku prądu 0x01 graphic
do zera. Aby obliczyć kąt gaśnięcia (wyłączenia) tyrystora należy funkcję i przyrównać do zera.

0x01 graphic

Rys. 2.2. Przebiegi napięć i prądów w prostowniku 1T przy obciążeniu RLE

Zależności na wartości chwilowe napięć na odbiorniku 0x01 graphic
, na tyrystorze 0x01 graphic
0x01 graphic
i prądu odbiornika 0x01 graphic
można zapisać:

0x01 graphic

0x01 graphic

0x01 graphic

Poszukiwanie kąta granicznego przewodzenia tyrystora

Dla 0x01 graphic
, 0x01 graphic

Po przyrównaniu prądu i do zera dla 0x01 graphic
, otrzymamy równie wykładniczo-trygonometryczne: 0x01 graphic
, które po przekształceniach otrzymujemy w postaci: 0x01 graphic
. Stąd wyliczyć można kąt gaśnięcia 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, przy czym wyrażenie to jest funkcją uwikłaną niemożliwą do rozwiązania metodami analitycznymi. Wartości kąta 0x01 graphic
odczytać można z wykresu:

0x01 graphic

Znając wartość kąta 0x01 graphic
można określić pozostałe poszukiwane parametry ważne z punktu widzenia pracy odbiornika i tyrystora:

- wartość średnią napięcia na odbiorniku 0x01 graphic
,

- wartość średnią prądu odbiornika 0x01 graphic
,

- wartość maksymalną napięcia na tyrystorze 0x01 graphic
,

- wartość średnia prądu tyrystora 0x01 graphic
.

Wartość średnia napięcia na odbiorniku wylicza się korzystając ze wzoru-definicji wartości średniej 0x01 graphic
. Dla rozpatrywanego przypadku pracy prostownika 1T z obciążeniem RLE uzyskujemy:

0x01 graphic
(2.7)

gdzie: 0x01 graphic

Dla składowych stałych napięć można posługiwać się schematem zastępczym:

0x01 graphic

Rys. 2.3. Schemat zastępczy prostownika 1T dla składowych stałych napięć

Na schemacie uwzględniono, że 0x01 graphic
, ponieważ pochodna wartości stałej prądu 0x01 graphic
, 0x01 graphic
a zatem i 0x01 graphic
, bowiem każda całka oznaczona (0x01 graphic
). Całka oznaczona z wartości 0 jest równa 0.

Ze schematu zastępczego dla składowych stałych wynika zależność 0x01 graphic
, stąd:

0x01 graphic
(2.8)

a 0x01 graphic
, wartość maksymalna napięcia na tyrystorze: 0x01 graphic

Uzyskane zależności dla prostownika 1T z obciążeniem RLE są przydane do obliczeń przy innych rodzajach obciążeń.

Przypadek 0x01 graphic
obc.RE ,

Wtedy: X=0, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
0x01 graphic

a zakres sterowania dotyczyć będzie przedziału: 0x01 graphic

Poszukiwane zależności przyjmą postać:

- przebieg prądu odbiornika: 0x01 graphic
dla 0x01 graphic
, gdzie: 0x01 graphic
(2.9)

- wartość średnia napięcia na odbiorniku: 0x01 graphic
lub 0x01 graphic
, (2.10)

gdzie wprowadzono: 0x01 graphic
i 0x01 graphic
a 0x01 graphic

- wartość średnia prądu odbiornika: 0x01 graphic
, (2.11)

- wartość średnia prądu tyrystora: 0x01 graphic
, (2.12)

- wartość maksymalna napięcia na tyrystorze: 0x01 graphic
(2.13)

0x01 graphic

Rys. 2.4. Przebiegi napięć i prądów w prostowniku 1T, przy obciążeniu RE

Przypadek 0x01 graphic
, obc. RL

wtedy: E = 0, ε = 0, 0x01 graphic
, 0x01 graphic

a zakres sterowania dotyczyć będzie przedziału: 0x01 graphic

Poszukiwane wielkości i parametry i=id=iT, Ud, Id, UTM określają zależności:

- przebieg prądu odbiornika: 0x01 graphic
lub ostatecznie

0x01 graphic
dla 0x01 graphic
(2.14)

- wartość średnia napięcia na odbiorniku: 0x01 graphic
, (2.15)

gdzie 0x01 graphic
należy odczytać z wykresu 0x01 graphic
;

- wartość średnia prądu odbiornika: 0x01 graphic
, (2.16)

- wartość średnia prądu tyrystora: 0x01 graphic
, (2.17)

- wartość maksymalna napięcia na tyrystorze: 0x01 graphic
, ponieważ E=0 (2.18)

0x01 graphic

Rys. 2.5. Przebiegi napięć i prądów w prostowniku 1T, przy obciążeniu RL

Przypadek 0x01 graphic
obc. R

Wtedy L=0 i E=0 a zatem także ε = 0, 0x01 graphic

a zakres sterowania dotyczyć będzie przedziału: 0x01 graphic

Poszukiwane wielkości i parametry 0x01 graphic
, określają zależności:

- przebieg prądu odbiornika:

0x01 graphic
, dla 0x01 graphic
(2.19)

- wartość średnia napięcia na odbiorniku:

0x01 graphic
(2.20)

- wartość średnia prądu odbiornika: 0x01 graphic
(2.21)

- wartość średnia prądu tyrystora: 0x01 graphic
(2.22)

- wartość maksymalna napięcia na tyrystorze: 0x01 graphic
(2.23)

Rys. 2.6.. Przebiegi napięć i prądów w prostowniku 1T, przy obciążeniu R

Ilustracją procesu sterowania w prostownikach tyrystorowych jest charakterystyka sterowania, zdefiniowana jak zależność wartości średniej napięcia wyprostowanego na odbiorniku od kąta sterowania: 0x01 graphic
. Do sporządzenia wykresów tej charakterystyki korzysta się najczęściej z zależności względnej średniego napięcia wyprostowanego na odbiorniku odniesionej do wartości tego napięcia obliczonego dla kąta sterowania równego 0x01 graphic
; 0x01 graphic
. Wówczas wartość względną napięcia wyprostowanego 0x01 graphic
określona jest zależnością: 0x01 graphic
a charakterystyka sterowania będzie funkcją kąta sterowania wyrażoną w następujący sposób: 0x01 graphic
.

0x01 graphic

Rys. 2.6. Charakterystyka sterowania prostownika 1T przy różnych rodzajach obciążenia 0x01 graphic
, 0x01 graphic

2.2. Praca falownikowa średnia w układzie jednopulsowym 1T.

Praca falownikowa średnia w prostowniku ma miejsce w prostowniku gdy moc składowych stałych 0x01 graphic
. Ponieważ prąd średni może przyjmować tylko wartości 0x01 graphic
, zatem przy pracy falownikowej średniej napięcie 0x01 graphic
. Jest to możliwe do uzyskania tylko wówczas gdy SEM w obwodzie odbiornika 0x01 graphic
.

0x01 graphic

Rys.2.7. Przebieg napięcia na odbiorniku prostownika 1T przy pracy falownikowej

Podsumowując praca falownikowa ma miejsce wtedy gdy 0x01 graphic

2.3.Układ jednopulsowy z diodą rozładowczą (zerową) 1T+1D

0x01 graphic

Rys. 2.8. Schemat układu jednopulsowego z diodą rozładowczą 1T+1D

Układy jednopulsowe z diodą rozładowczą stosowane są głównie wtedy gdy odbiornik zawiera bardzo dużą indukcyjność L. W takich przypadkach praca tylko tyrystora wiąże się z dość długim przedziałem pracy falownikowej chwilowej po przejściu napięcia zasilania przez 0 w punkcie 0x01 graphic
, bowiem kąt gaśnięcia wówczas 0x01 graphic
. Zastosowanie diody rozładowczej powoduje nie dopuszczenie układu do pracy falownikowej chwilowej 0x01 graphic
i w momencie 0x01 graphic
następuje jednoczesne wyłączenie tyrystora i załączenie diody D. Na odbiorniku zamiast ujemnego napięcia wystąpi niewielka pomijalna wartość napięcia na przewodzącej diodzie D. Tyrystor zaś zostaje zablokowany ujemnym napięciem zasilania.

Przyjmując uproszczenia (rt = 0, rr = ∞, rd = ∞) w przedziale przewodzenia tyrystora 0x01 graphic
obwód w którym popłynie prąd można opisać równaniem dla wartości chwilowych napięć wynikającym z II prawa Kirchhoffa:

0x01 graphic
, zakładając, że 0x01 graphic

Ponieważ 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, 0x01 graphic
, równanie to przyjmuje postać:

0x01 graphic
, przy czym w tym zakresie 0x01 graphic

Rozwiązaniem ogólnym tego równania jest suma składowych:

- ustalonej: 0x01 graphic
lub 0x01 graphic
, bowiem 0x01 graphic
a 0x01 graphic

- przejściowej: 0x01 graphic
, wyliczonej z rozwiązania równania charakterystycznego: 0x01 graphic
; .

Przebieg prądu 0x01 graphic
w przedziale przewodzenia tyrystora wyznacza się z sumy składowych ustalonej
i przejściowej jako 0x01 graphic
:

0x01 graphic
.

Stałą całkowania K wyznacza się z warunków początkowych: 0x01 graphic
, wstawionych do rozwiązania ogólnego:

0x01 graphic
.

0x01 graphic
nie jest znane, ma jednak wartość większą od zera, bowiem jest to wartość prądu odbiornika przejmowana przez tyrystor w chwili jego załączenia 0x01 graphic
.

Wstawiając K do rozwiązania ogólnego, otrzymujemy przebieg id w zakresie 0x01 graphic
, przewodzenia tyrystora T:

0x01 graphic
, 0x01 graphic
(2.24)

W momencie 0x01 graphic
napięcie zasilania AC zmienia wartość z dodatniej na ujemną, kończy przewodzić tyrystor zaczyna przewodzić dioda D. Odbiornik zwarty jest diodą zatem 0x01 graphic
.

Wówczas dla obwodu odbiornika równanie wyrażające przepływ prądu 0x01 graphic
, wynikające z II prawa Kirchoffa będzie następujące:

0x01 graphic
(2.25)

Rozwiązaniem ogólnym tego równania jest wyrażenie obejmujące składową przejściową prądu odbiornika.

0x01 graphic
(2.26)

Stałą A wyznacza się z warunków początkowych, odpowiadających rozpoczęciu przewodzenia przez diodę: 0x01 graphic
, wówczas 0x01 graphic
, stąd 0x01 graphic
. Ostatecznie rozwiązaniem równania 2.26) jest :

0x01 graphic
(2.27)

Wartości 0x01 graphic
oraz 0x01 graphic
można wyliczyć wstawiając 0x01 graphic
do równania (2.27) dla 0x01 graphic
a 0x01 graphic
do równania (2.24) - dla 0x01 graphic
, otrzymuje się układ równań algebraicznych:

0x01 graphic
(2.27)

0x01 graphic
(2.28)

Rozwiązaniem układu równań (2.27) i (2.28) jest:

0x01 graphic
(2.29)

Jeżeli X jest znacząco większe od R (X>>R) wówczas 0x01 graphic
i 0x01 graphic
, wtedy 0x01 graphic
.

Wartość średnią napięcia na odbiorniku oblicza się posługując przebiegiem tego napięcia (rys.2.9) w jednym okresie 0x01 graphic
:

0x01 graphic
0x01 graphic

Ostatecznie:

0x01 graphic
(2.30)

0x01 graphic

Rys. 2.9. Przebiegi: napięcia na odbiorniku, prądu odbiornika i napięcia na tyrystorze w prostowniku 1T-1D; linia przerywana na wykresie oznacza przypadek gdyby wyłączono diodę

Charakterystykę sterowania 0x01 graphic
,

gdzie: 0x01 graphic
=0x01 graphic
, wyznacza zależność:

0x01 graphic
(2.31)

oraz wykonany na jej podstawie wykres:

0x01 graphic

Rys.2.10. Charakterystyka sterowania prostownika 1T-1D

- wartość średnia prądu odbiornika: 0x01 graphic
; (2.32)

- wartość średnia prądu tyrystora obliczana jest zwykle z zależności przybliżonej:

0x01 graphic
(2.33)

a wartość średnia prądu diody: 0x01 graphic
; (2.34)

gdzie:

0x01 graphic
,

0x01 graphic
, (patrz rys.2.9)

- wartość maksymalna napięcia na tyrystorze: 0x01 graphic
. (2.35)

0x01 graphic

Rys. 2.10. Przebiegi napięcia na odbiorniku, prądu odbiornika, prądu tyrystora i prądu diody w prostowniku 1T-1D,dla odbiornika RL (RX), przy (X>>R)

0x01 graphic

Rys. 2.11. Przebieg napięcia na odbiorniku RLE w układzie 1T-1D; a) dla przypadku gdy 0x01 graphic
, b) dla przypadku gdy 0x01 graphic

W przypadku a) (rys.2.11) 0x01 graphic
w całym przedziale okresu 0x01 graphic
i dioda rozładowcza nie wchodzi w stan przewodzenia a prąd odbiornika ma charakter przerywany. W przypadku b) dioda przewodzi w przedziale 0x01 graphic
a prąd odbiornika ma charakter przerywany.

Dla przypadku b) kąt gaśnięcia diody 0x01 graphic
wyznaczyć można z zależności:

0x01 graphic
2.36

gdzie 0x01 graphic
to wartość prądu dla 0x01 graphic
, którą można wyliczyć korzystając ze wzoru (2.6), dla 0x01 graphic
, ponieważ prąd odbiornika jest przerywany i tyrystor po załączeniu rozpoczyna przewodzenie od wartości 0:

0x01 graphic
2.37

a dla 0x01 graphic

0x01 graphic
0x01 graphic
2.38

55



Wyszukiwarka