ИППН с параллельной коммутацией и коммутирующим контуром, подключаемым параллельно нагрузке.

В этой схеме (рисунок 4.9) тиристор VSз предназначен для проведения подготовительного заряда конденсатора перед очередной коммутацией силового тиристора VSс. Он отпирается одновременно с силовым тиристором. Изменением задержки во времени поступления импульса управления на отпирание коммутирующего тиристора VSк регулируют длительность выходных импульсов и величину напряжения на нагрузке Uн. Процессы, протекающие в схеме, рассмотрим с помощью метода фазовой плоскости (рисунок 4.10) с привлечением временных диаграмм (рисунок 4.11).

Режим пуска преобразователя начинается при поступлении управляющих импульсов на VSс и VSз. С их отпиранием к нагрузке прикладывается напряжение Е, а так же происходит заряд Ск по цепи Е - VSс - VSз - Lк – Ск полярностью в скобках. Без учета потерь энергии в контуре конденсатор заряжается до напряжения 2Е. На фазовой плоскости процессу начального заряда соответствует дуга окружности 0-1 С центром в точке (-Е, 0). По окончании заряда к тиристору VSз прикладывается запирающее напряжение (момент t2). В момент t3 поступает импульс управления на отпирание VSк. С его отпиранием начинается процесс перезаряда Ск, характеризуемый кривой 1-2-3-4-5 на фазовой плоскости. На участке 1-2 ток протекает через VSс навстречу току нагрузки, . В т. 2 ток VSс равен нулю. На участке 2-3 к VSс прикладывается обратное напряжение, равное падению напряжения на VD от протекания через него тока . В т. 3 и VD запирается. Полярность напряжения на конденсаторе в т. 3 является запирающей для VD0, и он остается в закрытом состоянии. При этом ток нагрузки из цепи диода переходит в цепь конденсатора Ск - Lк – VSк - Zн. После т. 3 конденсатор продолжает перезаряжаться током iн , принимаемым неизменным и равным I(0) – участок 3-4. В т. 4, Uс=0 , диод VD0 открывается, и ток нагрузки переходит в цепь диода. Напряжение на нагрузке становиться равным нулю – момент t5. После т.4 происходит завершающий этап перезаряда Ск, вызванный спаданием тока iс в контуре Ск - Lк – VSк - VD0 . Через VD0 при этом протекает разность токов . На участке 4-5 энергия накопленная в дросселе Lк отдается в Ск и его напряжение повышается на величину . В момент t6 конденсатор полностью перезаряжен.

Поступление очередных отпирающих импульсов на тиристоры вызывает аналогичные процессы перезаряда конденсатора, отличие лишь в том, что во втором и последующих циклах перезаряда отсутствуют участки с неизменным током . Это связано с тем, что в момент запирания диода VD, например в т. 8, напряжение на конденсаторе имеет полярность, необходимую для отпирания VD0. Кривая, характеризующая процесс перезаряда Ск без учета потерь энергии имеет вид раскручивающейся спирали, что свидетельствует о наличии в схеме эффекта последовательного накопления энергии.

Параметры установившегося режима U(0) и U0 в этой схеме существенно отличаются, , , и зависят от потерь в цепях перезаряда конденсатора Ск.

Временные диаграммы в этой схеме отличаются от предыдущей главным образом видом кривой Uс(t), смещенной в область отрицательного напряжения на величину Е. Коммутирующий и зарядный тиристор выбирают на напряжение .

 








Дата добавления: 2015-08-08; просмотров: 752;


Поиск по сайту:

При помощи поиска вы сможете найти нужную вам информацию.

Поделитесь с друзьями:

Если вам перенёс пользу информационный материал, или помог в учебе – поделитесь этим сайтом с друзьями и знакомыми.
helpiks.org - Хелпикс.Орг - 2014-2024 год. Материал сайта представляется для ознакомительного и учебного использования. | Поддержка
Генерация страницы за: 0.005 сек.