ЭЛЕКТРОПРИВОДА МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКОВ
РАБОТА СИЛОВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ В ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ
В схемах электроприводов малой мощности с преобразователями частоты или с широтно-импульсными преобразователями постоянного тока (прерывателями) применяют силовые транзисторы. При этом не требуются используемые в тиристорных схемах громоздкие цепи для запирания (выключения) тиристоров-. В данном разделе объясняется работа транзисторных ключей, включающих в себя также обратные вентили и защитные цепи. Обратные вентили служат для создания цепи реактивного тока обмоток двигателя от ЭДС самоиндукции. Под термином ключ понимают силовой управляемый прибор вместе со вспомогательными цепями. Это устройство является самостоятельным и основным элементом силовой схемы преобразователя. Ключ может находиться в одном из двух состояний: включено — он замыкает силовую цепь, выключено — он размыкает силовую цепь.
Транзисторы в преобразователях работают в режиме переключения и, как правило, по схеме с общим эмиттером (рис. 59,а). Для повышения коэффициента усиления в ряде преобразователей применяется схема составного транзистора (схема Дарлингтона). При этом объединяются коллекторы обоих транзисторов, а эмиттер входного транзистора соединен с базой выходного (рис. 59, в). На рис. 59, б приведены зависимости тока коллектора (/к) транзистора от напряжения эмиттер-коллектора (U3K) для различных значений тока базы. Режимы работы транзистора (отсечка и на-
Рис. 59. Схема соединения транзисторов с общим эмиттером (а), характеристик ки (б) и составной транзистор (в) |
О |
и3« |
6) |
сыщение) обусловлены токами базы и коллектора. В силовой преобразовательной технике используются, главным образом, транзисторы проводимости типа п-р-п, применительно к которым мы будем дальше указывать полярность напряжения питания и управления. Если к базе приложено отрицательное напряжение относительно эмиттера (U3б), то транзистор закрыт и почти все напряжение питания (Uп) прикладывается к электродам эмиттера и коллектора. Ток нагрузки пренебрежимо мал, мощность, рассеиваемая на транзисторе, минимальна. Граничной кривой области отсечки соответствует значение [/„б=0. Режим отсечки транзистора соответствует разомкнутому состоянию управляемого силового ключа преобразователя.
При подаче на базу транзистора положительного напряжения относительно эмиттера достаточной величины транзистор переключается в режим насыщения. Область насыщения ограничена линией ОВ. Падение напряжения на транзисторе (напряжение змиттер — коллектор) составляет 1—3 В. Режимы насыщения и отсечки удачно сочетаются с ключевым характером работы силовых управляемых приборов в инверторах и прерывателях. Когда ключ преобразователя замкнут, падение напряжения на транзисторе пренебрежимо мало по сравнению с напряжением питания преобразователя, достигающим сотни вольт, т. е. практически всё напряжение прикладывается к нагрузке. При этом ток нагрузки 1K=U„/RH. Благодаря малому падению напряжения мощность, рассеиваемая на транзисторе, не является чрезмерной. Для того чтобы ввести транзистор в состояние насыщения, требуется обеспечить определенную величину тока базы. Эта величина обуславливается заданным значением тока коллектора (нагрузки) и коэффициентом усиления конкретного транзистора. При дальнейшем значительном увеличении тока базы усиливается глубина насыщения, а падение напряжения транзистора уменьшается в малой степени.
В обоих режимах отсечки и насыщения, называемых статическими, проще обеспечить «безопасную» работу транзисторов. В этих режимах при большом значении одного из параметров (ток или напряжение) другой имеет малое значение, т. е. мощность рассеивания на транзисторе, равная произведению тока падения напряжения на переходе эмиттер — коллектора, не превышает допустимой величины. Переключение транзистора из режима отсечки в режим насыщения и наоборот проходит через активную область. В отличие от первых двух режимов активный характеризуется большими потерями мощности, так как одновременно могут иметь место значительные величины тока коллектора и напряжения эмиттер — коллектор. Поэтому в преобразователях приняты меры по снижению времени переключения и созданию такого режима переключения, чтобы не было одновременного образования больших коллекторных токов и напряжений. Во время выключения сначала режим транзистора смещается к границе области насыщения (интервал задержки), а затем ток коллектора спадает до очень малой величины (интервал запирания).
Так как во многих случаях серийно выпускаемые транзисторы Не могут обеспечить требуемый ток нагрузки, то в преобразователях применяется параллельное соединение транзисторов. Для более равномерного распределения тока между отдельными транзисторами в цепи их эмиттеров, устанавливаются уравнительные резисторы небольшой величины, которые в некоторых преобразователях используются как датчики тока для токовой защиты.
Если силовой транзистор работает на границе режимов (активного и насыщения), то уменьшается время выключения транзистора и снижается ток базы, последнее способствует разгрузке блока питания предварительных усилителей в цепи базы. Кроме того, выравниваются характеристики транзисторов и облегчается их параллельная работа. Наиболее близкая к активному режиму точка работы транзистора с наибольшим падением напряжения выбирается для режимов перегрузки. Однако, если выбрать режим работы транзистора по каким-то определенным значениям токов коллектора и базы, то при увеличении тока нагрузки транзистор перейдет в активный режим, что нежелательно. Для обеспечения стабильной величины напряжения эмиттер — коллектор служит отрицательная обратная связь с коллекторов транзисторов на выходные усилители (ВУ), регулирующие ток базы (рис. 59, а). В цепи обратной связи устанавливают маломощные диоды. При этом сравниваются: суммарное падение напряжения на указанных диодах и падение напряжения эмиттер — коллектор. Если увеличится ток нагрузки и соответственно падение напряжения эмиттер — коллектор, то обратная связь воздействует на выходной усилитель таким образом, что повышается ток базы. В результате транзистор приоткрывается и падение напряжения эмиттер — коллектор возвращается к заданному уровню.
Работу силовых транзисторов необходимо рассматривать совместно с обратным (шунтирующим) вентилем, через который протекает реактивный ток двигателя. Для исключения отрицательного тока через транзистор необходимо подавать на базу отрицательное напряжение на время, когда транзистор не должен проводить. Рассмотрим работу транзисторного ключа инвертора, частота которого равна выходной частоте инвертора. Транзисторный ключ включает в себя обратный вентиль (V3 или V4) и защитную цепочку от перенапряжений (Ш •— V5 — С1 или R2 — V6 — С2 рис. 60,а). Цепь R—V—С уменьшает скорость нарастания напряжения эмиттер — коллектор транзистора при его отключении. Благодаря этому снижается мощность рассеяния транзистора. Кроме того, эта цепь облегчает параллельную работу транзисторов по следующей причине. Как известно, серийные транзисторы имеют разные времена выключения. При отсутствии указанной цепочки суммарный ток отключения ключа протекал бы через один наиболее медленно выключающийся транзистор, который мог бы выйти из строя. Благодаря защитной цепи ток протекает через ее конденсатор.
Рис. 60. Схемы транзисторных ключей; а — ключ, работающий на выходной частоте инвертора; б — ключ, работающий на не-< сущей частоте |
После заряда конденсатора цепи выключаемого транзистора ток нагрузки замыкается через обратный вентиль второго ключа этой же фазы, но подключенного к другой шине источника постоянного тока. После коммутационной паузы, которая больше времени заряда конденсатора защитной цепи первого ключа, подается открывающий сигнал на второй ключ. Благоприятным является то, что силовые транзисторы открываются при малом напряжении эмиттер — коллектор, а ток нагрузки плавно нарастает после спадания реактивного тока до нуля. При следующем включении транзистора первого ключа конденсатор разряжается через резистор и упомянутый транзистор.
В инверторах, работающих на несущей частоте, переключение ключей одной фазы производится при постоянном направлении тока нагрузки. Поэтому в случае двигательной нагрузки при очередном включении транзистора одного ключа начинает протекать сквозной ток через этот транзистор и обратный вентиль второго ключа до восстановления запирающих свойств вентиля. Дело в том, что после того, как вентиль перестал проводить в прямом направлении, требуется некоторое время, чтобы вентиль восстановил свои запирающие свойства.
Ограничение указанного тока осуществляется дросселями L1 и L2 (рис. 60,6). После выключения транзисторов VI или V2 ток дросселей спадает и проходит через вентиль V5 или V6 на конденсатор С1 или С2, которые разряжаются на резисторы Rt или R2. Конденсаторы СЗ и С4, так же как конденсатор С1 или С2 (рис. 60,а), ограничивают скорость нарастания напряжения на запираемых транзисторах. После очередного открытия транзисторов ток разряда конденсатора СЗ или С4 через транзисторы ограничивается дросселем L1 или L2.