ЧАСТОТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АСИНХРОННЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ
Коммутация в инверторе
Процесс коммутации в инверторе с отсекающими диодами в основных чертах заключается в следующем (рис. 3.45,6). Пусть в некоторый момент времени t проводит тиристор Ті и коммутирующий конденсатор С имеет максимальное напряжение «со с полярностью, показанной на рис. 3.45,а. При включении тиристора 7^ конденсатор замыкается на тиристоры Т и Т2, начинает разряжаться и своим разрядным током, направленным против тока тиристора Ті, выключает его. Благодаря отсутствию индуктивности в разрядном контуре прекращение тока вентиля проходит практически мгновенно. После выключения тиристора Ти конденсатор оказывается присоединенным к питающему источнику левой обкладкой и будете течение времени ті заряжаться в обратном направлении до максимального напряжения + Исо. После этого (момент времени t2) ток в конденсаторе прекратится, потому что его разряду на обмотку трансформатора будет препятствовать отсекающий вентиль Dі. Поскольку прекратится ток в конденсаторе, то и его напряжение останется постоянным до тех пор, пока управляющий импульс не откроет снова вентиль Т. Таким образом, на этом интервале Т2 постоянного напряжения конденсатора он не проводит тока и не участвует в обмене энергии и в формировании тока нагрузки. В таком отключении конденсатора на время т:> и заключается роль отсекающих диодов. При включении тиристора Т2 цикл закончится и процесс повторится с периодом
^=2 (xi - Е-т2) -
С увеличением частоты импульсов, включающих тиристоры, при некотором критическом ее значении /кр, когда Т2 = 0 и отсекающие диоды перестанут функционировать, коммутация будет проходить также, как и в простом параллельном инверторе. Но при частотах ниже критической, т. е. при Т2>0, роль конденсаторов остается неизменной. Благодаря отсекающим диодам инвертор может работать устойчиво в области отрицательных углов и выдавать в сеть переменного тока и активную, и реактивную мощности даже при относительно малых значеннях коммутирующей емкости. При работе на внешнюю противо-ЭДС в идеальных условиях угол опережения может достигать 180°. Инвертор работает практически всегда в режиме непрерывных токов.
В Институте проблем управления (автоматики и телемеханики) была выполнена и исследована в 1960 г. опытная установка тиристорного электропривода с отсекающими диодами мощностью 7 кВт. Испытания показали надежную работу инвертора в диапазоне от 3 до 200 Гц при неизменных конденсаторах минимальной емкости. Схема обеспечивала рекуперативное торможение [,30].
Инверторы с отсекающими диодами получили широкое применение, преимущественно в электроприводах с инверторами тока, которые имеют некоторые существенные достоинства по сравнению с инверторами напряжения.
Инверторы с отсекающими диодами также относятся к инверторам с сопряженно импульсной коммутацией.
В преобразователях частоты с питанием инвертора от управляемого выпрямителя для регулирования напряжения с понижением частоты понижается и постоянное напряжение, вследствие чего нарушаются условия коммутации тиристоров инвертора. Коммутирующие конденсаторы не могут получить достаточный запас энергии от источника энергии постоянного тока, когда его напряжение понижено.
В этих случаях для коммутации в схему инвертора вводят изолированный источник постоянной ЭДС небольшой мощности, который обеспечивает одинаковые условия коммутации по всему диапазону регулирования выпрямленного напряжения, питающего инвертор.
На рис. 3.46 показана простейшая мостовая схема с дополнительным источником постоянного напряжения, который разделен на две равные части. От этого источника ил заряжается коммутирующий конденсатор С. Конденсатор подключается к главным тиристорам Ті—Т4, которые он должен выключать своим разрядным током, поочередно с помощью реверсивного моста из вспомогательных коммутирующих тиристоров Т$—Т%. Конденсатор заряжается до напряжения Uc=—2UB+Ua, из которого 2С/в затрачиваются на компенсацию обратной ЭДС индуктивной нагрузки, а ия составляет обратное напряжение на тиристорах каждого плеча моста.
Схема работает следующим образом. Пусть в начальный момент конденсатор Сі заряжен до напряжения 2С/в + + ия с такой полярностью, что точка А имеет положительный потенциал относительно В. При включении тиристоров Т5 и Т-j конденсаторного моста потенциал точки У+ станет отрицательным, а потенциал точки У-— положительным. В нормально сбалансированной схеме потенциалы коммутирующей цепи будут симметричны: У+ будет иметь потенциал— (UB + UR), a У-— потенциал + (ив + ил). Катод тиристора Ті будет оставаться жестко привязанным к потенциалу— Uв благодаря диоду Д, и к главному тиристору Ті будет приложено обратное напряжение ия.
Аналогично анод тиристора Т будет оставаться связанным с потенциалом + UB благодаря диоду Д2, и к нему будет также приложено обратное напряжение Uд. В результате ток тиристоров Т и Т2 прекращается п они выключаются. В это время кондесатор С перезаряжается. Потенциалы точек У+ и У" достигают значений +UB и —UB и удерживаются на этом уровне благодаря диодам Д$ и Дв соответственно. Конденсатор снова зарядится до напряжения 2£/в + [/д, но с обратной полярностью. В этой схеме импульс обратного напряжения прикладывается одповременно к положительному и отрицательному полюсам тиристорного моста на стороне постоянного тока.
На рис. 3.47 показана трехфазная мостовая схема с дополнительным коммутирующим источником напряжения. Она отличается от предыдущей однофазной схемы тем, что коммутирующий конденсатор разделен на два одинаковых
С', С" и средняя точка между ними соединена со средней точкой конденсаторного делителя напряжения главного источника. Это необходимо для того, чтобы развязать коммутацию анодной и катодной групп тиристоров и исключить возможность выключения первым, ранее включившимся тиристором второго, запоздавшего из-за разброса их характеристик и других небалансных явлений. Процесс коммутации этой схемы описан в [3]. Эту схему можно упростить, устранив два из четырех коммутирующих тиристоров и один из конденсаторов. Оставшиеся коммутирующие элементы будут изменять полярность напряжения на положительном и отрицательном полюсах инвертора поочередно. В этой схеме значительно повышается КПД инвертора, так как вместо двух дросселей энергией коммутации заряжается только один. Схема может быть улучшена преобразованием цепи коммутации из Т-образной в П-образ - ную с объединением двух вспомогательных источников напряжения в один.
На рис. 3.48 показана схема коммутации со стороны переменного тока. Импульсы обратного напряжения прикладываются одновременно к трем тиристорам одного полюса через три развязывающих диода, предназначенных также для пропускания обратных токов. Обратные токи замыкаются через диоды Д. Источник напряжения UA обеспечивает перезарядку коммутирующих конденсаторов для подготовки их к следующей коммутации. Три реактора cq средней точкой разделяют два полюса, что позволяет повысить напряжение на катодах тиристоров анодной группы, когда тиристоры катодной группы проводят ток, и наоборот. Потери в схеме невелики, так как энергия, запасаемая в дросселе, возвращается в цепь постоянного тока в конце следующей коммутации.
В трехфазном инверторе по схеме рис. 3.49 одна цепь обслуживает коммутацию всех силовых тиристорв инвертора. Коммутирующая цепь содержит конденсатор С, два вспомогательных ти- и Тв2, а также индуктивность L2. Принципі заключается в следующем. После отклю-
ристора Тв1 коммутации
чения тиристора Гві конденсатор С заряжен положительно на обкладке, обозначенной точкой, до напряжения Uі, несколько превышающего (за счет энергии, запасенной в индуктивности L) напряжение источника постоянного тока UB. Затем включается тиристор Тв2, конден
сатор разряжается, и через один полупериод резонансной частоты контура Ь2С его напряжение реверсируется с отрицательным знаком у обкладки, обозначенной точкой, достигая ия + и{. Силовые тиристоры выключаются, а реактивный ток нагрузки возвращает энергию обратно источнику через диоды.
Следующим важным шагом в развитии автономный инверторов было осуществление, импульсной коммутации с использованием для этого дополнительных тиристоров меньшей мощности в схемах, предложенных также Мак - Мурри [34]. Эти схемы обеспечивают полное отделение цепей управления коммутацией от цепей главного потока энергии и относятся к классу инверторов с принудительной (иногда называемой также искусственной) высокочастотной коммутацией.
Сущность импульсной коммутации рассмотрим на схеме рис. 3.50. На рис. 3.51 показано изменение токов при коммутации. Формирование коммутирующих импульсов тока осуществляется колебательным контуром LKCK, который замыкается дополнительными коммутирующими тиристорами Тк. Тиристор Гкі включается для гашения тока в силовом тиристоре Ті, а Тк2— в тиристоре Т2.
Рис. 3.50 |
Пусть перед началом коммутации ток проходит через силовой тиристор Ті, а конденсатор заряжен так, что его обкладка с точкой имеет положительный потенциал исо (рис. 3.51).
Открытие коммутирующего тиристора Гкі при /=0 замыкает контур Ьк, Ск, Ті коммутирующего тока tK. Коммутирующий конденсатор Ск начинает разряжаться, и его разрядный ток направлен в силовом тиристоре Т против тока нагрузки ін. Когда разрядный ток ік сравняется с током нагрузки і* при t=t, тиристор Т выключается. Разрядный ток продолжает расти и его избыток iK>iH протекает через диод Д, который своим обратным напряжением выключает тиристор Ть Когда разрядный ток достигнет максимума iKmax, напряжение конденсатора обращается
в нуль (t—t2). После этого ток 1к уменьшается, и при t=t3 снова становится равным току нагрузки гн.
Интервал времени tB—ts—t2, в течение которого ток конденсатора превышает ток нагрузки, является важным параметром инвертора, определяющим надежность коммутации. Он обязательно должен превышать время выключе-
+ о |
Рис. 3.52 |
ния тиристоров по основной цепи tq с запасом надежности 6:
tB>tg + 6.
Очевидно, это время тем больше, чем больше амплитуда тока конденсатора іктах. Отношение токов
У,==іктах/Ьі (3.32)
также является основным расчетным параметром инвертора.
В тот же момент /=/3 открывается второй коммутирующий тиристор Т1{2 и возникает второй, значительно меньший, импульс тока конденсатора (при некоторых условиях он может отсутствовать). На этот раз избыточный ток конденсатора замыкается через коммутирующий тиристор Tv2 (рис. 3.50). Этот второй импульс, повышая напряжение конденсатора, увеличивает амплитуду первого импульса тока іктах тем больше, чем больше ток нагрузки. Таким образом, запас надежности коммутации автоматически растет с увеличением тока нагрузки.
В конце второго импульса, когда разрядный ток снова сравняется с током нагрузки iu=in, a t=tn, отрицательное напряжение конденсатора запирает коммутирующий тиристор Гкь В интервале ^<^</5 недостаток тока конденсатора возмещается составляющей тока через диод Д2.
Далее, под воздействием напряжения, приложенного к нагрузке через силовой тиристор Т2 с обратным знаком, ток в нагрузке меняет знак в момент, когда запас энергии в ее индуктивности обратится в нуль (на рис. 3.51 не показано). На этом заканчивается полный цикл коммутации
На рис. 3.52 показана рассмотренная схема в мостовом исполнении.
Для преобразователей частоты с управлением по методу широтно-импульсной модуляции (ШИМ) к цепям коммутации предъявляются повышенные требования, вследствие больших значений несущей частоты, достигающих 1 кГц и больше. Эти требования: малые потери на коммутацию, независимая (индивидуальная) коммутация тока вентилей каждой фазы, быстрое восстановление запирающего действия вентилей рис з5з
для максимально возможного сокращения времени выключения tB в коммутациях, низкое выходное сопротивление, стабильность коммутационной способности во всех режимах; нагрузка вентилей по напряжению должна оставаться в рациональных пределах. Для выполнения этих требований основная схема рис. 3.50 дополняется диодами для уменьшения переиапряжений на коммутирующем конденсаторе. На рис. 3.53 покпзана схема однофазного инвертора. Обозначения новых элементов схемы: Дд — дополнительные диоды, L дроссели для ограничения di/dt, Rc— демпфирующий резистор, С — емкостный фильтр.
Потери в коммутирующем контуре обычно малы и можно принять:
/соС; ф=л/2 <o/a=2coL//?=5s2Q. (3.36)
С этими допущениями уравнения (3.33) и (3.34) получают вид:
iK «=» £~Mco sinmf-f iK0 cos ы] е~юі/2*
и
ис т Е - f - [»LiK0 sin ші — (Е — исо> cos Ш'1 е ^/2<?- |
Для расчета коммутации инвертора наиболее важным является уравнение первого импульса коммутации (3.37). Это уравнение трансцендентное и приходится применять численные и графические методы, например на основе двух расчетных функций от % [27].
Первую расчетную функцию g(%) найдем из синусоидальной функции первого импульса (рис. 3.54,г), учитывая
(3.32):