Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 14:35, курсовая работа
Для преобразования переменного тока в постоянный применяются полупроводниковые преобразователи электрической энергии – выпрямители. Прогресс в преобразовательной технике вызвали появление силовых полупроводниковых вентилей, которые имеют высокие электрические параметры, простота в обслуживании, малая масса и габариты. Высокая надёжность вентилей позволяет широко использовать их в схеме преобразования переменного тока в постоянный.
Введение:
1. Расчёт аварийных режимов управляемого выпрямителя.
1.1. Подготовка исходных данных.
1.2. Короткое замыкание на шинах выпрямительного напряжения.
1.3. Короткое замыкание при пробое тиристорного плеча.
1.4. Проверка тиристоров по току рабочего режима.
2. Определение качества последовательно включенных тиристоров.
3. Определение общего количества тиристоров
4. Равномерное распределение обратного напряжения:
5. Вычисляем угол коммутации
6. Разработать функциональную схему системы управления тиристорами.
7. Разработать и рассчитать защиту преобразователя от внутренних к.з.
8.Графики.
9.Схемы.
- коэффициент неравномерности распределения напряжения по тиристорам, =0,9.
Окончательно
принимаем число
3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА ТИРИСТОРОВ.
Количество
тиристоров выбранного типа, необходимое
для комплектования
4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПАРАМЕТРОВ РЕЗИСТОРОВ И
4.1 РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЯМОГО ТОКА В ТИРИСТОРАХ.
При параллельном
соединении тиристоров для равномерного
распределения тока необходимо выбрать
их с одинаковыми вольт-амперными характеристиками.
Однако, даже с учётом этого требования,
подбор не удаётся осуществить, т.к. с течением
времени характеристики изменяются, что
приводит к разбалансу токов в тиристорах
плеча. Основываясь на обобщении эксплуатационных
данных , можно более просто решить распределение
токов по тиристорам с помощью резисторов
связи
, через которые включаются в узловую
точку аноды тиристоров, находящихся в
одном ряду вентильного плеча. В выпрямительных
агрегатах электрифицированных железных
дорог сопротивление резисторов связи
принимается равным 1….10 ОМ. Изготавливают
резисторы из нихромовой проволоки диаметром
0,6….1,0 мм.
4.2 РАВНОМЕРНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБРАТНОГО
Как при параллельном, так и
при последовательном
где - число последовательно включенных тиристоров в вентильном плече;
- паспортное значение допустимого повторяющегося обратного напряжения на тиристоре, В;
- наибольшее обратное напряжение, воздействующее на тиристорное плечо в преобразователе, В;
- повторяющийся обратный ток в закрытом тиристоре, мА.
Мощность
шунтирующего резистора
(23)
где - коэффициент амплитуды, =0,4…0,5.
Для
исключения возможности
где -угловая частота, ;
k- коэффициент неравномерности распределения напряжения, k=0,9;
Исходя
из опыта проектирования и
эксплуатации
Мощность резистора демпфирующего устройства выбирается в пределах .
Конденсатор
выбирается на рабочее
где - определена ранее и берётся в кВ.
5. ВЫЧИСЛЯЕМ УГОЛ КОММУТАЦИИ.
7. РАСЧИТАТЬ И ПОСТРОИТЬ ПОЛНУЮ ВНЕШНЮЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ ПРИ a=0° И a=30°.
Внешняя характеристика в 2-ом (нормальном) режиме:
При a=0°
При a=30°
Точное выражение внешней характеристики схемы во втором (нормальном) режиме с учётом активных сопротивлений и падений напряжения в вентилях будет выглядеть следующим образом:
При a=0°
При a=30°