img071

img071



154    3. Przekształtniki o komutacji sieciowe}

gwiazdowym. Taki właśnie stan pracy prostownika ilustruje rys. 3.95. Z rysunku wynika, że gdy np. zawór 3 powinien w normalnych warunkach przejmować przewodzenie prądu od zaworu 1, to trwa jeszcze proces komutacji między zaworami 2 (zawór wstępujący) i 6 (zawór ustępujący), faza b ma napięcie ujemne i dlatego musi wystąpić opóźnienie o kąt a0 włączenia zaworu 3. Charakterystyczne przy tym jest to, że ze wzrostem prądu wzrasta kąt a0 przy niezmiennej wartości kąta komutacji (fi0 = 7t/3) i niezmiennej wartości kąta przewodzenia zaworu (A = rc). Zjawisko to można łatwo wyjaśnić tym, że w miarę wzrostu kąta a0 wzrasta napięcie komu-r tacyjne.


Rys. 3.95. Przebiegi napięcia i prądu wyprostom wancgo w drugim zakresie pracy trójfazowego układu mostkowego niesterowanego 1—6 — jak na rys. 3.94

Wartość średnią napięcia i wartość średnią prądu wyprostowanego w drugim zakresie pracy prostownika trójfazowego mostkowego można wyrazić, opierając się na zależnościach (3.280) i (3.283)

Ue

Ud o


J^cos a0+cos^a0+ ^


U |/ 6


)]

^ = l-^cosa0-cos^0+^J


(3.291


(3.


Dodając stronami równania (3.297) i (3.298), otrzymuje się równanie-chae rakterystyki prądowo-napięciowej w obszarze drugim

Ui0


cos oe0


XKh

U]/ 6


(3.299|


Ponadto z równania (3.298) wynika zależność

*o-


t ...    . 2Xx r

+ arc sin ■— *Id


U}/6


(3.3008


3.3. Komutacja I charakterystyki prądowo-napiiolowt która po uwzględnieniu jej we wzorze (3.299) przekształca równanie charakterystyki prądowo-napięciowej w równanie elipsy


(3.301)

Drogi zakres pracy prostownika trójfazowego mostkowego niesterowanego obejmuje zmienność kąta opóźnienia włączenia zaworów w granicach od 0 do n/6. Stąd granice zmienności prądu wyprostowanego i napięcia wyprostowanego wynoszą odpowiednio

0,5 < ~~ < 0,866; 0,75 >    > 0,433 ; X = tc

lKm    U*0

gdy 0 < a0 < n/6; fi0 = nj3.

W trzecim zakresie pracy prostownika kąt a0 ma stałą wartość równą ji/6, a wzrasta kąt komutacji |/i0 > y j i kąt przewodzenia zaworu (A > ai)„ gdy wzrasta prąd obciążenia.

Zauważmy (rys. 3.95), że gdy kąt or0 osiągnie wartość it/6, a komutacja między zaworami np. 2 i 6 nie będzie jeszcze zakończona, to napięcie anodowe zaworu 3 będzie już dodatnie względem napięcia anodowego zaworu 1 i dioda 3 rozpocznie przewodzenie prądu. Rysunek 3.96 ilustruje pracę zaworów prostownika sześcio-

2t

|    [ brak komutacji

\ komutacja prosta 1,komutacja zTożona


Rys. 3.96. Stany pracy zaworów układu mostkowego sześciopulsowego niesterowanego pulsowego mostkowego, od stanu jałowego do stanu zwarcia prostownika. Z rysunku tego wynika, że trzeci zakres pracy prostownika charakteryzuje komutacją złożona, w której uczestniczą jednocześnie cztery zawory, po dwa w każdym układzie gwiazdowym (np. diody 5-1 i 6-4). Podczas komutacji złożonej zwarte zostają wszystkie trzy fazy zasilające mostek, w związku z czym napięcie wyprostowana chwilowe jest równe zeru. Na rysunku 3.97 podano przykładowe przebiegi napięcia wyprostowanego i prądu zaworu, charakterystyczne dla trzeciego zakresu pracy prostownika, lak wynika z rysunku, przebieg prądu iDi składa się z. odclttków


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
Na rysunku 8 przedstawione są schematy blokowe przekształtnika o komutacji sieciowej, znajdującego s
img006 44    3. Przekształtniki o komutacji sieciowej Pomijając składową pracy jałowe
img007 46    3. Przekształtniki o komutacji sieciowej ujemna. Przy obciążeniu w znacz
img009 48    3. Przekształtniki o komutacji sieciowej ograniczony tylko impedancją we
img011 50    3. Przekształtniki o komutacji sieciowej W wyniku rozwiązania równania (
img014 52    3. Przeksttalsniki o komutacji sieciowej symetrycjcn«go i ayoielr^ezjieg
img028 K)1    3. Przekształtniki o komutacji sieciowe/ woitowników trójpulsowych i
img067 146 3. Przekształtniki o komutacji sieciowej w przedziale od S0 do S3 (z uwzględnieniem znakó
img069 150    3. Przekształtniki o komutacji sieciowej Na rysunku 3.91 przedstawiono
img073 158    3. Przekształtniki o komutacji sieciowej dwa przesunięte w fazie p
skanowanie0020 dania te nie wyjaśniają jednak, jakie przyczyny składają się na taki właśnie obraz ow
18432 str154 (3) 154 3. PRZEKSZTAŁCENIE LA PLACE’A I JEGO PEWNE ZASTOSOWANIA 2° metoda residuów, 3°
Habermas7 154 Sławomir Seredyn 154 Sławomir Seredyn towy jest taki poziom prawa i moralności, na któ
73 (196) 154_    Przekształcenie Laplace a UJ l
space tourism for the rest of us Przeczytał tekst. Uzupełnił każdą luką (5.1.-5.4.), przekształcone

więcej podobnych podstron