1.2 Основные параметры выпрямителя в управляемом режиме

Определяем максимальный и минимальный углы регулирования:

Минимальный и максимальный углы проводимости тиристоров:

Минимальное напряжение на нагрузке

Ток в тиристоре

Ток в нагрузке

Максимальный ток через диод

1.3 Выбор элементов управляемого выпрямителя

Тиристоры выбираем по

:

тиристор Т222-20-12 и типовой охладитель М-6А.

Для нулевого вентиля:

 - диод ВЛ50 с типовым охладителем М-6А.


1.4 Расчет регулировочной характеристики управляемого выпрямителя

Общая расчетная формула для всего семейства нагрузочных характеристик:


Рисунок 1.2 — Регулировочная характеристика выпрямителя


1.5 Выбор защиты тиристоров от перегрузок по току и напряжению

Для защиты тиристоров от перегрузок применяем плавкий быстродействующий предохранитель. Достаточно поставить предохранитель в цепи нагрузки.

Ток плавкой вставки:

Выбираем плавкую вставку ПНБ-5-380/100.

Для ослабления перенапряжения используем  - цепочки, которые включаются параллельно тиристору. Такая цепочка совместно с индуктивностями цепи коммутации образует последовательный колебательный контур. Конденсатор ограничивает перенапряжения, а резистор — ток разряда этого конденсатора при отпирании и предотвращает колебания в последовательном контуре. Параметры цепочек определим по следующим соотношениям:

Величина напряжения на конденсаторе ток разряда контура

Rдv1 – динамическое сопротивление открытого тиристора.

Мощность рассеяния на резисторе

По справочнику выбираем конденсаторы C2, С3 – MБM-5.6мкФ-320В, резисторы R2, R3 – ПЭВ-100-100-


Рисунок 1.3 — Схема управляемого выпрямителя с защитой


2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИФУ

 

2.1 Расчет параметров пусковых импульсов

Определяем требуемую длительность импульса управления , исходя из знания угла коммутации , определенного при расчете силовых схем:

Принималось во внимание, что 1 электрический градус примерно равен 56мкс.

Для тиристоров Т222-20-12 определяем токи и напряжения управления:

Напряжение управления:.

 

2.2 Расчет цепи управления тиристорами


Рисунок 2.1 - Схема входной цепи тиристора

Находим внутренне сопротивление управляющего перехода тиристора

 

’:

 

Находим величину, сопротивления:


 

Определяем мощность рассеяния на резисторе Ro и выбираем по каталогу:  Резистор МЛТ-0.7-33

Определим выносную мощность импульсного усилителя:

 

 

Диод выбираем по току управления и обратному напряжению – в данном случае напряжению управления – 2Д201Б с допустимым прямым током 5(А) и обратным напряжением 100(В).

 


Информация о работе «Расчет управляемого выпрямителя и СИФУ»
Раздел: Коммуникации и связь
Количество знаков с пробелами: 14593
Количество таблиц: 1
Количество изображений: 12

Похожие работы

Скачать
29013
7
13

... частоты на IGBT транзисторах, для частотно-регулируемого энергосберегающего электропривода с асинхронным приводом. Нагрузкой асинхронного двигателя служит центробежный насос для перекачки жидкости. Глава 1. Расчет управляемого выпрямителя для электродвигателя постоянного тока тиристорного электропривода 1.1 Выбор рациональной схемы управляемого выпрямителя и силовая часть электропривода   ...

Скачать
19167
8
15

... выпрямителя   1.1 Выбор схемы и расчет основных параметров выпрямителя В соответствии с заданием принимаем схему двенадцатипульсного составного управляемого выпрямителя с параллельным включением вентилей. Рис.1.1 — Двенадцатипульсный составной управляемый выпрямитель с параллельным включением вентилей В начале расчет проводим в неуправляемом режиме, т.е. при . В связи с тем, что ...

Скачать
15920
0
12

... , высокий КПД и экологическая частота. Возможности использования современных ЭП продолжают постоянно расширяться, за счет достижений в смежных областях науки и техники. 1. Функциональная схема тиристорного электропривода Функциональная схема необходима для того, чтобы выяснить, какие функциональные блоки необходимы для реализации системы ЭП. Функциональная схема содержит блоки преобразования ...

Скачать
215357
9
33

... 2.1 Разработка и обоснование алгоритма функционирования и структурной схемы проектируемого устройства На основе проведенного исследования методов и устройств компенсации реактивной мощности в системах электроснабжения преобразовательных установок поставим задачу проектирования. Необходимо синтезировать устройство компенсации реактивной мощности для систем электроснабжения преобразовательных ...

0 комментариев


Наверх