Cтраница 4
Наиболее простыми схемами вентильных и вентильно-машинных каскадов являются схемы с промежуточным звеном постоянного тока. Принципиальная схема вентильно-машинного электрического каскада с промежуточным звеном постоянного тока приведена на рис. 4.60. Здесь обмотка статора основного асинхронного двигателя Ml присоединена к сети переменного тока промышленной частоты, а роторная обмотка соединена с выпрямительным мостом В. С помощью синхронного генератора G, находящегося на одном валу с двигателем постоянного тока, энергия скольжения за вычетом потерь возвращается в питающую сеть. [46]
Преобразователь ( рис. 73) выполнен по схеме преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока. [47]
![]() |
Электрическая схема питания индукционной печи промышленной частоты. [48] |
Тиристорные преобразователи частоты серий СЧИ и ТПЧ построены по схемам с промежуточным звеном постоянного тока. На рис. 1 - 25 приведена схема силовой цепи такого преобразователя. [49]
![]() |
Структурная схема статического преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока. [50] |
Наибольшее применение для промышленных приводов может иметь статический преобразователь частоты с промежуточным звеном постоянного тока, структурная схема которого приведена на рис. 4.49. Преобразователь состоит из двух силовых элементов - управляемого выпрямителя УВ и инвертора И. На вход УВ подается нерегулируемое напряжение переменного тока промышленной частоты; с выхода УВ постоянное регулируемое напряжение подается на инвертор И, который преобразует постоянное напряжение в переменное регулируемой амплитуды и частоты. [51]
![]() |
Упрощенная схема вентилыю-ма-шинного каскада с управляемым вентилем. [52] |
С целью уменьшения габаритной мощности машины постоянного тока в каскадах с промежуточным звеном постоянного тока могут быть использованы системы, в которых регулируется как выпрямленное напряжение на якоре, так и ток возбуждения машины постоянного тока. [53]
По типу преобразовательного устройства каскадные схемы делятся на две основные категории: схемы с промежуточным звеном постоянного тока и схемы с непосредственной связью. Преобразовательное устройство может быть либо электромашинным, либо статическим - на управляемых или неуправляемых вентилях. [54]
![]() |
Принципиальная блок-схема регулируемого насосного агрегата на базе ТПЧ. [55] |
Существует два основных типа ТПЧ: с непосредственной связью ( циклоконверторы) и с промежуточным звеном постоянного тока. [56]
Тиристорный преобразователь частоты ( ТПЧ) для регулируемых электроприводов выполняют обычно по схеме с промежуточным звеном постоянного тока. [57]
Вентильный двигатель представляет собой единую систему, состоящую из синхронного двигателя и преобразователя частоты с промежуточным звеном постоянного тока ( выпрямитель - инвертор), вентили инвертора которого коммутируются в функции положения ротора. Инвертор, управляемый таким образом, фактически выполняет роль коллектора обычной машины постоянного тока, а синхронный двигатель, работающий совместно с таким инвертором ( коммутатором), приобретает свойства машины постоянного тока и называется бесколлекторной машиной постоянного тока ( БМПТ) или ВД постоянного тока. [58]
![]() |
Структурная схема экскаваторного электропривода постоянного тока. [59] |
В частотно-регулируемых экскаваторных ЭП наиболее перспективными являются два типа преобразователей частоты: с непосредственной связью и с промежуточным звеном постоянного тока при использовании инвертора напряжения с широтно-импульсной модуляцией. [60]