Cтраница 3
Эта схема относится к категории каскадов с промежуточным звеном постоянного тока и работает по тому же принципу, что и электрический вентильно-машинный каскад. [31]
![]() |
Функциональная схема преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока. [32] |
Наиболееслож-ным и ответственным узлом в преобразователях с промежуточным звеном постоянного тока является автономный инвертор. Особенность автономного инвертора заключается в том, что он в отличие от инвертора, ведомого сетью, работает на автономную нагрузку, в которой отсутствует источник ЭДС, обеспечивающей естественное выключение тиристоров. Это определяет необходимость использования в автономных инверторах специальных узлов искусственной коммутации, которые прерывают ток в тиристоре и способствуют его выключению в заданный момент времени в соответствии с работой системы управления. [33]
![]() |
Преобразователь частоты, связывающий системы трехфазного и однофазного токов. [34] |
Рассмотренные в предыдущих параграфах преобразователи частоты с промежуточным звеном постоянного тока обеспечивают гибкую связь между системами переменного тока при разных частотах, фазах и уровнях напряжения. Однако их применение связано с введением двух структурно обособленных звеньев в преобразователь ( выпрямителя и инвертора), каждое из которых выполняется на полную мощность. [35]
![]() |
Транзисторный инвертор по однофазной двухтактной схеме с нулем. [36] |
Ниже более подробно рассматриваются транзисторные преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока. Системы управления, предназначенные для этих преобразователей могут быть использованы также и для инверторов с управляемыми кремниевыми вентилями, а некоторые элементы и для систем управления преобразователями с непосредственной связью. [37]
Приведем несколько практических схем маломощных преобразователей с промежуточным звеном постоянного тока, не останавливаясь подробно на элементах, рассмотренных в предыдущих разделах. [38]
Кроме того, определенные схемы, например преобразователи с промежуточным звеном постоянного тока ( двухзвенные преобразователи), основаны на многократном преобразовании энергии. [39]
В современных частотно-регулируемых асинхронных электроприводах широко применяются ДПЧ с промежуточным звеном постоянного тока. Основными элементами таких преобразователей являются выпрямитель, фильтр промежуточного звена постоянного тока и автономный инвертор. [40]
Естественным является использование фазового способа регулирования в преобразователях с промежуточным звеном постоянного тока при питании их от сети переменного тока. В этом случае наличие выпрямителя в них обязательно. Для преобразователя этого типа формулы ( 60) и ( 61) дают значение среднего напряжения питания инвертора. [41]
![]() |
Схема регулируемого электропривода постоянного тока. [42] |
Частотные преобразователи подразделяются на два основных вида: с промежуточным звеном постоянного тока и с непосредственной связью. Преобразователь состоит из выпрямителя В, фильтра Ф и инвертора И. [43]
На рис. 4.77 представлен один из вариантов схем преобразователя с промежуточным звеном постоянного тока с инвертором напряжения и искусственной коммутацией. [44]
При более высоких частотах необходимо использовать двухзвенные преобразователи ( с промежуточным звеном постоянного тока) с автономным инвертором тока или напряжения. Если требуется реверс направления вращения, то с помощью электронных средств осуществляется изменение последовательности фаз выходного напряжения. В преобразователе частоты с инвертором напряжения для обеспечения торможения двигателя следует включить параллельно выпрямителю ведомый сетью инвертор, чтобы энергия двигателя, перешедшего в генераторный режим, через автономный инвертор, перешедший в режим выпрямителя, возвращалась в питающую сеть. [45]