![]() |
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.
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): 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 Поскольку при g > 0,5 tз1 всегда больше tз2, ток (i2 = При g < 0,5 tз1< tз2, следовательно, направление тока в нагрузке будет задаваться током -
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-10; Просмотров: 306; Нарушение авторского права страницы