RU2586322C1 - Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки - Google Patents
Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки Download PDFInfo
- Publication number
- RU2586322C1 RU2586322C1 RU2015100312/07A RU2015100312A RU2586322C1 RU 2586322 C1 RU2586322 C1 RU 2586322C1 RU 2015100312/07 A RU2015100312/07 A RU 2015100312/07A RU 2015100312 A RU2015100312 A RU 2015100312A RU 2586322 C1 RU2586322 C1 RU 2586322C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- rectified voltage
- emf
- sections
- circular winding
- output voltage
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Rectifiers (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления выпрямителями (УВ), построенными на базе трансформаторов с вращающимися магнитными полями (ТВМП). Техническим результатом является улучшение качества выпрямленного напряжения. В способе регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя увеличивают количество пульсаций в кривой выпрямленного напряжения за счет подключения на сборные шины выпрямителя кроме диаметрально расположенных отводов круговой обмотки (КО) дополнительных отводов КО, между которыми можно условно провести пары параллельных наибольших хорд. В результате, число пульсаций в кривой выпрямленного напряжения удваивается, а размах пульсаций - Δmax снижается, что приводит к снижению коэффициента пульсаций по напряжению и, следовательно, к улучшению качества выпрямленного напряжения. 4 ил.
Description
Область использования
Изобретение относится к области электротехники, в частности к преобразователям параметров электрической энергии, и может быть использовано для управления выпрямителями (УВ), построенными на базе трансформаторов с вращающимися магнитными полями (ТВМП).
Уровень техники
Известен способ импульсно-фазового управления выпрямителем на базе ТВМП с четным числом секций круговой обмотки (КО), позволяющий получать N пульсаций выпрямленного напряжения за счет поочередной коммутации ЭДС, присутствующих на диаметрально расположенных отводах КО, где N - четное число секций КО ТВМП [А.И. Черевко, В.А Базанов., М.М. Музыка. Системы управления полупроводниковыми преобразователями, выполненными на базе согласующих трансформаторов с вращающимися магнитными полями, Изд-во АГТУ, г. Архангельск 2005 г., 90 с]. В этом случае период одной пульсации выпрямленного напряжения определяется по формуле:
Регулирование выходного напряжения УВ с ТВМП достигается путем изменения величины ЭДС на сборных шинах выпрямленного напряжения за счет смещения момента коммутации диаметрально расположенных отводов секций КО относительно вектора вращающегося магнитного поля с помощью силовых ключей (СКл) на угол α. При α=0 ЭДС на сборных шинах выпрямителя максимальна, а при α=90° ЭДС на сборных шинах выпрямителя равна нулю. Поэтому момент при α=0 получил название «момента условной естественной коммутации СКл». Как и у классических мостовых схем выпрямления угол α здесь называется «углом управления».
Известный способ управления УВ с ТВМП имеет существенный недостаток, выражающийся в том, что при угле управления α>0 в кривой выпрямленного напряжения появляются разрывы первого рода, из-за чего кривая выпрямленного напряжения значительно искажается, при этом высшие гармоники выпрямленного напряжения увеличиваются, а среднее значение выпрямленного напряжения снижается по мере увеличения угла управления α, практически так же, как и у классических мостовых преобразователей
При этом коэффициент пульсаций выпрямленного напряжения с ростом угла управления α будет многократно возрастать, что следует из выражения:
кроме того, в выходном напряжении УВ с ТВМП с четным числом секций КО можно получить только N пульсаций выпрямленного напряжения за один период напряжения питающей сети, так как в этом случае СКл подключают на сборные шины только диаметрально расположенные отводы секций КО.
Задача изобретения
Задача изобретения состоит в улучшении качества выпрямленного напряжения за счет уменьшения разрывов первого рода.
Для достижения поставленной задачи предлагается увеличить количество пульсаций в кривой выпрямленного напряжения за счет подключения на сборные шины выпрямителя дополнительных отводов КО, между которыми можно условно провести пары параллельных наибольших хорд.
Раскрытие изобретения
Новый способ регулирования УВ, построенного на базе ТВМП, состоит в том, что:
выпрямленное (выходное) напряжение УВ формируется путем поочередного подключения на сборные шины выпрямителя ЭДС, снимаемых с диаметрально расположенных отводов КО ТВМП, и ЭДС, снимаемых с дополнительных отводов КО, сдвинутых на промежуточный фазовый угол 2π/2N, где N - число секций, между которыми можно условно провести пары параллельных наибольших хорд, при этом в выпрямленном напряжении на большей части диапазона регулирования число пульсаций в кривой выпрямленного напряжения удваивается, а размах пульсаций Δmах снижается, что приводит к снижению коэффициента пульсаций по напряжению и, следовательно, к улучшению качества выпрямленного напряжения.
Основные пульсации, формирующиеся на ЭДС первой ступени регулирования, описываемые формулой (2), дополняются пульсациями, описываемыми формулой (3) и формируемыми ЭДС второй ступени регулирования (фиг. 4).
В выражениях (6) и (7) ω - угловая частота вращения результирующего вектора магнитной индукции в ТВМП, m - номер ЭДС в пределах одной ступени регулирования (номер диагональной пары силовых ключей), Lk - длина k-ой хорды (ступени регулирования) окружности (фиг. 3) геометрического подобия КО ТВМП, определяемая из выражения:
Силовые ключи полупроводникового коммутатора для реализации предлагаемого способа управления УВ с ТВМП должны переключаться в определенной последовательности, алгоритм которой можно формализовать следующим способом.
1. Силовым ключам анодной и катодной групп присваиваются порядковые номера согласно отводам КО ТВМП, к которым они подключены.
2. Один из отводов КО принимается за базовый и ему присваивается номер «1».
3. Отвод КО, электрический потенциал которого имеет минимальный по модулю отрицательный фазовый сдвиг относительно рассматриваемого отвода, получает следующий за ним порядковый номер.
В этом случае алгоритм коммутации СКл выражается следующими формулами:
Здесь А[n] - номер ключа анодной группы для временной позиции n, К[n] - номер ключа катодной группы для временной позиции n (номера пульсации).
Примечание: оператор [x] возвращает наибольшее целое число, меньшее или равное аргументу х; «mod» - операция получения остатка от деления; n - номер временной позиции, характеризующий временной интервал продолжительностью Тп/2. Временная позиция n=1 следует после выдержки угла управления α относительно условного момента естественной коммутации.
Учитывая наличие альтернативных вариантов коммутации, формулы (4.1) и (4.2) можно представить следующими альтернативными формулами:
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 отображена геометрическая аналогия КО ТВМП с 10 секциями. Показано, что каждая секция может быть условно представлена источником ЭДС равной амплитуды, но имеет различный фазовый сдвиг. Показано, что в качестве геометрической аналогии КО ТВМП можно рассматривать правильный N-угольник. На фигуре отмечено направление движения с угловой частотой ω результирующего вектора магнитной индукции, а также геометрический смысл угловой длительности пульсации выпрямленного напряжения для известного способа управления. Показано, что нумерация СКл при формализации алгоритмов управления совпадает с направлением движения результирующего вектора магнитной индукции ТВМП.
На фиг. 2 показана геометрическая аналогия КО ТВМП с 8 секциями. При известном способе управления подключение ЭДС на сборные шины осуществляется с диагонали 1-5 (фиг. 2а), затем через угловое время ω, равное Тп, с диагонали 2-6 (фиг. 2в), образуя тем самым одну пульсацию выпрямленного напряжения на выходе УВ. На фиг. 2б показан случай, при котором через время, равное Тп/2 после коммутации ЭДС с диагонали 1-5, возможна коммутация ЭДС с отводов 2-5, либо 1-6. Таким образом, на интервале времени, равном Тп, образуется дополнительная пульсация выпрямленного напряжения.
На фиг. 3 представлено пояснение к формуле (4). Отображена хорда Lk, а также элементы окружности с центром в точке О, необходимые для нахождения ее длины - радиус R и внутренний угол сектора γ.
На фиг. 4 показано формирование выпрямленного напряжения с 2N пульсациями на периоде питающей сети на примере УВ с ТВМП с N=10 при различных углах управления: α1 с размахом пульсации Δ1max и α2 с размахом пульсации Δ2mах. Сплошными линиями показаны мгновенные значения ЭДС первой ступени регулирования -
- в каждый момент времени. Штриховыми линиями показаны мгновенные значения ЭДС второй ступени регулирования -
- в каждый момент времени. Также указаны период одной пульсации для известного способа управления - Тп, и соответственно полупериод - Тп/2, значение которого составляет длительность пульсации для нового способа управления.
Осуществление изобретения
В качестве примера можно привести алгоритмы включения силовых ключей анодной и катодной групп для УВ с ТВМП с N=10 для каждого из 2N=2·10=20 моментов времени (n), в сумме составляющих период напряжения питающей сети.
Таким образом, заявленный способ управления позволяет получить улучшенное качество выпрямленного напряжения по сравнению с известным способом управления. Во многом это достигается благодаря снижению наибольшего значения переменной составляющей пульсирующего напряжения за счет удвоения количества пульсаций практически на всем диапазоне регулирования.
Claims (1)
- Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки путем изменения величины ЭДС, отличающийся тем, что на сборные шины выпрямителя кроме ЭДС с диаметрально расположенных отводов круговой обмотки подключаются ЭДС с дополнительных отводов, сдвинутых на промежуточный фазовый угол - 2π/2Ν, где N - число секций, относительно диаметрально расположенных отводов круговой обмотки, между которыми можно условно провести пары параллельных наибольших хорд, при этом происходит увеличение числа мгновенных ЭДС на сборных шинах выпрямителя, из которых формируются пульсации в кривой выпрямленного напряжения.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015100312/07A RU2586322C1 (ru) | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015100312/07A RU2586322C1 (ru) | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2586322C1 true RU2586322C1 (ru) | 2016-06-10 |
Family
ID=56115361
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015100312/07A RU2586322C1 (ru) | 2015-01-12 | 2015-01-12 | Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2586322C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2665687C2 (ru) * | 2017-04-28 | 2018-09-04 | Евгений Николаевич Коптяев | Улучшенная многополюсная кольцевая обмотка |
RU2665686C2 (ru) * | 2017-04-21 | 2018-09-04 | Евгений Николаевич Коптяев | Многополюсная кольцевая обмотка |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3445747A (en) * | 1965-04-16 | 1969-05-20 | Electricite De France | High-voltage power conversion assembly composed of a polyphase transformer combined with a plurality of sets of controlled rectifiers |
GB1254425A (en) * | 1967-11-17 | 1971-11-24 | Nat Res Dev | Improved static rectifier systems |
RU2207696C2 (ru) * | 2001-03-28 | 2003-06-27 | Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" | Трансформатор постоянного тока |
RU2210100C2 (ru) * | 2001-05-03 | 2003-08-10 | Кубанский государственный аграрный университет | Стабилизированный преобразователь напряжения постоянного тока |
WO2009029789A1 (en) * | 2007-08-29 | 2009-03-05 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Three-phase multi-winding device |
RU2525298C2 (ru) * | 2012-10-23 | 2014-08-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли | Трансформатор с трехфазной и круговой обмотками |
RU2529090C1 (ru) * | 2013-03-27 | 2014-09-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" | Судовая электроэнергетическая установка |
CN104103412A (zh) * | 2013-04-01 | 2014-10-15 | 上海稳得新能源科技有限公司 | 采用旋转磁场原理的多相变压器 |
-
2015
- 2015-01-12 RU RU2015100312/07A patent/RU2586322C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US3445747A (en) * | 1965-04-16 | 1969-05-20 | Electricite De France | High-voltage power conversion assembly composed of a polyphase transformer combined with a plurality of sets of controlled rectifiers |
GB1254425A (en) * | 1967-11-17 | 1971-11-24 | Nat Res Dev | Improved static rectifier systems |
RU2207696C2 (ru) * | 2001-03-28 | 2003-06-27 | Открытое акционерное общество "Энергетический институт им. Г.М.Кржижановского" | Трансформатор постоянного тока |
RU2210100C2 (ru) * | 2001-05-03 | 2003-08-10 | Кубанский государственный аграрный университет | Стабилизированный преобразователь напряжения постоянного тока |
WO2009029789A1 (en) * | 2007-08-29 | 2009-03-05 | Siemens Energy & Automation, Inc. | Three-phase multi-winding device |
RU2525298C2 (ru) * | 2012-10-23 | 2014-08-10 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли | Трансформатор с трехфазной и круговой обмотками |
RU2529090C1 (ru) * | 2013-03-27 | 2014-09-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный морской технический университет" | Судовая электроэнергетическая установка |
CN104103412A (zh) * | 2013-04-01 | 2014-10-15 | 上海稳得新能源科技有限公司 | 采用旋转磁场原理的多相变压器 |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2665686C2 (ru) * | 2017-04-21 | 2018-09-04 | Евгений Николаевич Коптяев | Многополюсная кольцевая обмотка |
RU2665687C2 (ru) * | 2017-04-28 | 2018-09-04 | Евгений Николаевич Коптяев | Улучшенная многополюсная кольцевая обмотка |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10516361B2 (en) | Space vector pulse width modulation method for suppressing common-mode voltage of multiphase motor | |
US10630163B2 (en) | Pulse width modulation method, pulse width modulation system, and controller | |
Panda et al. | A three-level fuzzy-2 DTC of induction motor drive using SVPWM | |
JP5593310B2 (ja) | 空間ベクトルベースの同期変調方法およびシステム | |
RU2543502C1 (ru) | Устройство преобразования мощности | |
Kaarthik et al. | Medium-voltage drive for induction machine with multilevel dodecagonal voltage space vectors with symmetric triangles | |
US9531317B2 (en) | Power conversion apparatus, power conversion method, and motor system | |
JPWO2014020898A1 (ja) | 電力変換器 | |
WO2018070012A1 (ja) | 電力変換装置、モータ駆動制御装置、送風機、圧縮機及び空気調和機 | |
RU2586322C1 (ru) | Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с четным числом секций круговой обмотки | |
RU2584679C2 (ru) | Способ инвертирования напряжения | |
Kaarthik et al. | Timing calculations for a general n-level dodecagonal space vector structure using only reference phase voltages | |
CN102882468A (zh) | 马达变频设备、驱动装置及控制电路 | |
JP2019088047A (ja) | 整流装置、電源装置、電動機装置及び空調装置 | |
RU2566365C1 (ru) | Способ ступенчато-хордового регулирования выходного напряжения выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем | |
WO2019026729A1 (ja) | 電源装置、駆動装置、制御方法、及びプログラム | |
JP5923215B2 (ja) | 回転機及び回転機ドライブシステム | |
RU2477562C1 (ru) | Устройство для управления двигателем двойного питания | |
RU2616971C1 (ru) | Преобразователь частоты на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем | |
RU2639048C2 (ru) | Способ преобразования частоты | |
RU2641662C2 (ru) | Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем | |
Kouchaki et al. | Inductor design comparison of three-wire and four-wire three-phase voltage source converters in power factor correction applications | |
Kaarthik et al. | An open-end winding IM drive with multilevel 12-sided polygonal vectors with symmetric triangles | |
RU2383986C1 (ru) | Преобразователь переменного тока в постоянный с 8-кратной частотой пульсации | |
RU2619077C1 (ru) | Способ регулирования выходного напряжения управляемого выпрямителя на базе трансформатора с вращающимся магнитным полем с любым числом секций круговой обмотки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170113 |