Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология
Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии


Мостовая схема импульсного преобразователя постоянного напряжения.



Мостовая схема ИППН приведена на рис. 3.40.

Различают мостовую схему, работающую в режиме регулирования напряжения без изменения его полярности и с реверсивным (двуполярным) регулированием.

 

В качестве управляемых вентилей используются полностью управляемые тиристиры, т.е. тиристиры, открываемые при подаче положительного напряжения на управляющий электрод относительно катода и закрываемые при снятии этого напряжения.

 

Рис. 3.40. Принципиальная схема мостового ИППН, работающего в режиме регулирования U2,

без изменения его полярности:

VD1…VD4 – полупроводниковые неуправляемые вентили;

VS1…VS4 – тиристиры;

ZН – активно- индуктивная нагрузка (двигатель постоянного тока)

 

Временные диаграммы такого преобразователя аналогичные приведенным на    рис. 3.39. Во время tз подается напряжение на управляющие электроды накрест лежащих тиристоров, например VS1 и VS4. В этом случае через открытые тиристиры VS1 и VS4 и через нагрузку в направлении от клеммы «А» к клемме «В» течет ток i2 = i1, увеличивающийся по величине по мере нарастания противо- ЭДС в ZН . Во время tp тиристор VS1 закрывается. Через оставшимся открытым тиристор VS4  и диод VD3 в нагрузку течет ток i2 = iVD3, поддерживаемый возникающей в ZН противо - ЭДС. Величина тока i2 уменьшается по мере падения противо-ЭДС в ZН.

В этом случае справедливы соотношения (3.79), (3.80), (3.81). Работа преобразователя аналогична приведенному в параграфе 3.12. Если во время tз подавать напряжение на тиристиры VS2 и VS3, а во время tp  отключать один из них, то через нагрузку потечет ток той же величины, но в противоположном направлении.

 

 


Реверсивный ИППН.

Реверсивные ИППН по сравнению с выше описанными обеспечивают не только регулирование, но и изменение полярности выходного напряжения U2. Применяются они для управления двигателями постоянного тока при регулировании частоты и направления вращения.

 

Принципиальная схема реверсивного ИППН приведена на рис. 3.41, временные диаграммы приведены на рис. 3.42 и рис. 3.43.


Рис. 3.41. Принципиальная схема реверсивного ИППН, работающего при g > 0.5, g - коэффициент заполнения

 

В данной схеме обеспечивается поочередное включение накрест лежащих тиристоров. При этом выходное напряжение U2 имеет вид двуполярной кривой. Среднее значение этого напряжения определяется из соотношения (3.82):

                                                                                        (3.82)

где tз1 – интервал проводимости тиристоров VS1 и VS4, tз2 – интервал проводимости тиристоров VS2 и VS3.

 Диоды, включенные встречно - параллельно тиристорам, служат для создания цепи протекания тока противо - ЭДС активно - индуктивной нагрузки.

Различают три режима работы реверсивного РИППН:

-Положительная полярность напряжения и тока нагрузки                                             (параметр g = KU = tз1/ T > 0.5);

-Отрицательная полярность напряжения и тока нагрузки                                         (параметр g = KU = tз1/ T < 0.5);

-Напряжение и ток нагрузки равны нулю – момент реверса                                 (параметр g = KU = tз1/ T = 0.5).

Рассмотрим режим работы преобразователя при g > 0,5 (рис. 3.41, рис. 3.42). В этом случае время проводимости тиристоров VS1 и VS4 больше, чем время проводимости VS2 и VS3. Во время tз1 включены тиристоры VS1 и VS4, через них и через нагрузку ZН от источника тока U1 течет ток  = i1. Значение тока  увеличивается в течение времени tз1, одновременно растет противо-ЭДС в активно-индуктивной нагрузке. Во время tз2 тиристоры VS1 и VS4 выключаются, а тиристиры VS2 и VS3 включаются. При этом ток от источника U1 через тиристиры VS2 и VS3 не течет, так как его направление противоположно току , создаваемому накопленной в ZН энергией, протекающему под действием противо-ЭДС нагрузки. Ток  течет от ZН к источнику U2 через диоды VD2 и VD3. При этом от нагрузки в источник U1 отдается энергия. Пока накопленная в ZН энергия не станет равна нулю, направление тока во время tз2 будет задаваться полярностью противо-ЭДС нагрузки, а не источником U1.

Поскольку при g > 0,5 tз1 всегда больше tз2, ток  никогда не успеет уменьшиться до нуля, т.е. полярность напряжения и тока нагрузки всегда будет положительной (от клеммы «А» нагрузки к клемме «В»). Суммарный ток нагрузки будет равен сумме токов  и :

                                                      (i2 = + ).

При g < 0,5 tз1< tз2, следовательно, направление тока в нагрузке будет задаваться током - = i1, протекающим через тиристоры VS2 и VS3 (от клеммы «В» нагрузки к клемме «А») во время tз2. Во время tз1 через нагрузку будут протекать ток -  через диоды VD1 и VD4. При этом от нагрузки будет передаваться энергия источнику U1. Суммарный ток в нагрузке будет равен сумме тока -  и -  (- i2 = -  - ).

 


Поделиться:



Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы


lektsia.com 2007 - 2024 год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! (0.01 с.)
Главная | Случайная страница | Обратная связь