Главная страница

Курсовая по электороприводу. Курсовая Работа. Курсовой проект по дисциплине Электрический привод


Скачать 2.21 Mb.
НазваниеКурсовой проект по дисциплине Электрический привод
АнкорКурсовая по электороприводу
Дата18.12.2022
Размер2.21 Mb.
Формат файлаdocx
Имя файлаКурсовая Работа.docx
ТипКурсовой проект
#850230
страница8 из 10
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

4.5. Расчёт параметров силового контура управляемого выпрямителя


После выбора силового трансформатора необходимо определить индуктивность и активное сопротивление силового контура тиристорного преобразователя.

Индуктивность силового контура тиристорного преобразователя определяется так:
,
где Lтр ф (р) – индуктивность фазы силового трансформатора или токоограничительного реактора, Гн;

n – количество последовательно включенных вторичных обмоток трансформатора или обмоток токоограничительного реактора; = 2 для мостовой и =1 для нулевой схемы випрямителя.

Эквивалентное сопротивление тиристорного преобразователя Rтп:

где Rк – коммутационное сопротивление, Ом.

где р – количество импульсов выпрямленного напряжения за один период переменного напряжения питающей сети,

где W – угловая частота напряжения сети питания, с-1.

Угол включения тиристоров в номинальном выпрямительном режиме определяется из уравнений:





где Ud0 – напряжение на выходе выпрямителя в неуправляемом режиме, В.


где Uф – фазное напряжение в электросети, В;

kсх – коэффициент схемы; равен 2,37 для мостовой схемы и 1,17 для нулевой схемы выпрямителя.

Для номинального выпрямительного режима угол коммутации или угол перекрытия γн может быть определенным из уравнения коммутации:

где aн – угол включения тиристоров в номинальном выпрямительном режиме;

Xтр ф (р) – индуктивное сопротивление фазы токоограничительного реактора, Ом.

5. Расчёт параметров фильтра


Сглаживание пульсаций напряжения в цепи постоянного тока происходит с помощью Г – образных или П – образных LC – фильтров.

Значение ёмкости конденсатора определяется уровнем пульсаций напряжения в цепи постоянного тока ΔUс. Если считать, что допустимые пульсации напряжения не превышают 0,1·Uи пренебречь изменением тока при изменении напряжения на конденсаторе фильтра, то можно приравнять ток нагрузки к зарядному или разрядному току конденсатора. В этом случае ёмкость конденсатора определяется по формуле:
,
где – электромагнитная постоянная времени цепи нагрузки, с.



где – период выходного напряжения автономного инвертора, с.

При уменьшении частоты выходного напряжения инвертора необходимая ёмкость конденсатора увеличивается. При fi = 0 она достигает наибольшего значения, которое определяется по формуле:


Если ёмкость конденсатора обозначить в микрофарадах, то расчётная индуктивность фильтра определяется в генри, исходя из требуемого значения коэффициента фильтрации.

где р – количество импульсов выпрямленного напряжения за один период переменного напряжения сети питания, пусть р=12.

Значение коэффициента фильтрации берут из границ (kф=5 50).

Используя полученные расчётные значения Lф р та Сф р, необходимо выбрать конденсатор и дроссель с учётом величины напряжения и тока цепи постоянного тока:




Выбираем конденсатор серии КЭП1 []: КЭП1–1,05–63–2У1: U=1,05кВ, С=181,9мкФ, Q=63кВар;

Обозначение

Наименование

Количество

Примечание

С

КЭП1–1,05–63–2У1

1

С=181,9мкФ

С

КЭП2-2,1-200-1У1

1

144 мкФ

С

КЭП1-1,05-75-1У1

1

216,5 мкФ

Таблица 2. Параметры выбранного конденсатора
а дросели – серии ФРОС (табл. д5): ФРОС – 1000/0,5УЗ (Iнф=800А, L=2,3 мГн, R=4,7 мОм).

Тип реактора

Номинальный постоянный ток, А

Номинальная индуктивность, мГн

Активное сопротивление, мОм

ФРОС-250/0,5У3

320

4,3

11,5

ФРОС-250/0,5У3

800

0,6

1,7

ФРОС-250/0,5У3

1000

0,35

1,1

ФРОС-500/0,5У3

500

мар.25

7,5

ФРОС-1000/0,5У3

800

2,3

4,7

ФРОС-1000/0,5У3

800

5

7,2

Таблица 3. Параметры выбранного дросселя.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


написать администратору сайта