×
20.03.2019
219.016.e74b

Результат интеллектуальной деятельности: ЦИКЛОКОНВЕРТОР

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение («Циклоконвертор») относится к области электротехники и обеспечивает технический результат - снижение коэффициента нелинейных искажений выходного напряжения и повышение коэффициента мощности известных тиристорных преобразователей частоты с непосредственной связью. Для этого в состав известного устройства, содержащего три трехфазно-однофазных тиристорных преобразователя частоты с непосредственной связью нулевой или мостовой схемы, каждый из которых содержит анодную и катодную группы тиристоров, и систему управления тиристорами, включающую задатчик амплитуды напряжения, задатчик выходной частоты, трехфазный генератор синусоидального напряжения низкой частоты и коммутационно-распределительное устройство с двумя входами и шестью выходами, причем первые входы коммутационно-распределительных устройств подключены к соответствующим выходам трехфазного генератора синусоидального напряжения низкой частоты, к входу которого подключен задатчик выходной частоты, при этом вторые входы коммутационно-распределительных устройств соединены с выходом задатчика амплитуды напряжения, а их выходы разделены на две группы и подключены к управляющим электродам тиристоров анодной и катодной групп, введены три многофазных, например трехфазных, управляемых трансформатора с вращающимся полем, содержащих кольцевой статор и замыкающее ярмо, выполненные из шихтованной электротехнической стали с пазами, а также первичные и вторичные трехфазные силовые обмотки, уложенные в пазы пакетов железа упомянутых статоров, и обмотки управления, уложенные в те же пазы статора или в пазы замыкающего ярма, причем все трехфазные силовые обмотки трансформаторов выполнены с 60-градусными фазными зонами с укорочением шага, при этом первичные обмотки каждой одноименной фазы всех трансформаторов с вращающимся полем соединены последовательно, а совместно с первичными обмотками других фаз они соединены в звезду и подключены к питающей сети, причем вторичные обмотки каждого трансформатора с вращающимся полем соединены в звезду и подключены к силовым входам каждого из трехфазно-однофазных преобразователей, а обмотки управления каждого трансформатора с вращающимся полем подключены к соответствующим выходам трехфазного генератора синусоидального напряжения низкой частоты. 2 ил.

Изобретение относится к области электротехники и касается вопросов преобразования параметров электрической энергии - частоты и напряжения. Оно может быть использовано для питания различных электрических нагрузок напряжением изменяющейся частоты.

Известен циклоконвертор (преобразователь частоты с непосредственной связью), выполненный на тиристорах с естественной коммутацией («Справочник по преобразовательной технике». Киев: Техника, 1978), осуществляющий преобразование трехфазного тока с частотой f1 в однофазный ток с частотой f2 - прототип.

Принятый за прототип преобразователь состоит из двух трехфазных схем выпрямления (нулевая схема), первая из которых присоединена к фазам питающей сети катодами анодной группы, а вторая - анодами катодной группы тиристоров и системы управления, обеспечивающей раздельное управление группами тиристоров. Она включает в свой состав коммутационно-распределительное устройство и задатчик амплитуды выходного напряжения. Отпирающие импульсы, вырабатываемые системой управления, синхронизированные по частоте с напряжением питающей сети, поступают на тиристоры анодной и катодной групп поочередно, со сдвигом относительно точки естественной коммутации тиристоров на угол α. Выходная частота определяется временем, в течение которого проводят ток тиристоры каждой группы. Изменением угла α можно регулировать выходное напряжение. Частота и фаза выходного напряжения задаются отдельным генератором синусоидального напряжения, частоту которого можно менять с помощью задатчика частоты. Угол α меняется задатчиком напряжения, подключенного к системе управления. Открывая поочередно вентили обеих групп, можно получить на выходе переменное напряжение с частотой f2. При этом f2<f1 и определяется уравнением

f2=f1·m1/(2n+m1),

где: m1 - число фаз первичной сети;

n - 0, 1, 2, 3...

Если параллельно к такому циклоконвертору добавить еще два аналогичных, у которых фазы внутренних синусоидальных генераторов сдвинуты относительно первого на 120° и 240° соответственно, получим преобразователь трехфазного напряжения с частотой f1 в трехфазное напряжение с частотой f2. Здесь в качестве управляющего генератора можно применить любой трехфазный генератор, управляемый по частоте с помощью задатчика частоты.

Недостатком такого циклоконвертора является большой коэффициент нелинейных искажений выходного напряжения Кu>20% и снижение коэффициента мощности преобразователя, что является следствием несинусоидальной формы выходного напряжения и глубокого регулирования углов запаздывания и опережения зажигания при работе групп вентилей в выпрямительном и инверторном режимах.

Задачей предлагаемого изобретения является устранение указанных недостатков известного устройства путем приближения к синусоидальной форме кривой его выходного напряжения.

Это достигается тем, что в состав циклоконвертора, содержащего три тиристорных трехфазно-однофазных преобразователя частоты с непосредственной связью нулевой или мостовой схемы, каждый из которых содержит анодную и катодную группы тиристоров, и систему управления, включающую задатчик амплитуды напряжения и коммутационно-распределительное устройство с двумя входами и шестью выходами, трехфазный генератор синусоидального напряжения низкой частоты и задатчик выходной частоты, причем первые входы коммутационно-распределительных устройств подключены к соответствующим выходам трехфазного генератора синусоидального напряжения низкой частоты, к входу которого подключен задатчик выходной частоты, при этом вторые входы коммутационно-распределительных устройств соединены с выходом задатчика амплитуды напряжения, а их выходы разделены на две группы и подключены к управляющим электродам тиристоров анодной и катодной групп, введены три многофазных, например трехфазных, управляемых трансформатора с вращающимся полем, состоящие из первичных и вторичных трехфазных силовых обмоток и обмотки управления, уложенных в пазы пакетов железа статора или замыкающего ярма. Шихтованный статор кольцевой формы аналогичен статору электродвигателей переменного тока и набирается из листов электротехнической стали. Внутри статора расположено неподвижное замыкающее ярмо, набранное из листов той же стали. Обмотки управления могут быть уложены в пазы упомянутых пакетов статоров или в пазы замыкающего ярма. Все трехфазные силовые обмотки трансформаторов выполнены с 60-градусными фазными зонами с укорочением шага y≈0,8, при этом первичные обмотки каждой одноименной фазы всех трансформаторов с вращающимся полем соединены последовательно и совместно с первичными обмотками других фаз они соединены в звезду и подключены к питающей сети, а вторичные обмотки каждого трансформатора с вращающимся полем соединены в звезду и подключены к силовым входам каждого из трехфазно-однофазных преобразователей. Обмотки управления каждого трансформатора с вращающимся полем подключены к соответствующим выходам трехфазного генератора синусоидального напряжения низкой частоты.

Введение трех управляемых трансформаторов с вращающимся полем позволяет изменить форму напряжения сети, подаваемого на силовые входы трехфазно-однофазных преобразователей частоты. Это напряжение модулируется по амплитуде по синусоидальному закону, причем нули и максимумы модулирующего напряжения совпадают с нулями и максимумами выходного напряжения упомянутых преобразователей частоты. Поэтому на выходе трехфазно-однофазных преобразователей частоты форма напряжения будет уже не прямоугольной, как у прототипа, а синусоидальной. Это - существенный отличительный признак предлагаемого устройства.

Сущность изобретения поясняется чертежами, где на фиг.1 приведена схема предлагаемого устройства, а на фиг.2 - временные диаграммы напряжений, действующих в разных точках схемы, и поясняющие принцип действия.

Трехфазные управляемые трансформаторы с вращающимся полем 1, 2, 3 (фиг.1) подключены по первичным обмоткам последовательно к питающей сети с частотой f1. Вторичные обмотки каждого упомянутого трансформатора включены в звезду и подключены к соответствующим силовым входам каждого из трехфазно-однофазных преобразователей частоты 4, 5, 6. При этом управляемые трансформаторы могут быть выполнены многофазными (более трех фаз).

Управляющие обмотки 7, 8, 9 трансформаторов с вращающимся полем соединены с выходами трехфазного генератора синусоидального напряжения низкой частоты 10 с выходной частотой f2.

Задатчик частоты 11 соединен с входом трехфазного генератора синусоидального напряжения низкой частоты 10, а выход задатчика напряжения 12 - с входами коммутационно-распределительных устройств 13, 14, 15 всех трехфазно-однофазных преобразователей частоты 4, 5, 6. Трехфазно-однофазные преобразователи частоты 4, 5, 6 содержат тиристоры, входящие в катодную 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 и анодную - 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 - группы.

Устройство работает следующим образом (см. фиг.1).

Напряжение сети с частотой f1 преобразуется управляемыми трансформаторами с вращающимся полем 1, 2, 3 таким образом, что оно модулируется по амплитуде синусоидальным напряжением частотой f2. Каждый трансформатор с вращающимся полем имеет две трехфазные системы обмоток (входную и выходную) и одну управляющую обмотку. Ток в управляющей обмотке может доводить пакет железа статора (или его ярмо) трансформатора с вращающимся полем до насыщения, при этом коэффициент трансформации стремится к нулю. При питании управляющей обмотки синусоидальным напряжением с частотой f2 такой трансформатор работает как амплитудный модулятор силового напряжения. Коэффициент модуляции близок к 100%.

Поскольку для входного напряжения все три трансформатора с вращающимся полем по каждой фазе соединены первичными обмотками последовательно, а каждый трансформатор с вращающимся полем управляется разными фазами напряжения с частотой f2, одновременное насыщение всех трех трансформаторов с вращающимся полем исключено, а значит и нагрузка первичной сети на насыщенные трансформаторы невозможна.

Конструктивно управляемые трансформаторы с вращающимся полем состоят из трехфазных силовых обмоток уложенных в пазы пакетов, набранных из листов электротехнической стали, аналогично пакетам железа статоров обычных электродвигателей переменного тока, а также содержат обмотки управления, уложенные в те же пазы статоров, но намотанные тороидально. Внутрь пакета с силовыми обмотками вкладывается замыкающее ярмо, набираемое также из листов электротехнической стали, аналогично ротору электродвигателя, но закрепленное неподвижно. Обмотки управления в другом варианте могут укладываться в пазы ярма.

Благодаря тому, что трехфазные обмотки трансформаторов с вращающимся полем выполнены с 60-градусными фазными зонами, в фазных электродвижущих силах вторичных обмоток отсутствуют четные гармоники, а укорочением шага обмоток на величину y≈0,8 обеспечивается отсутствие пятой и седьмой гармоник. При симметричном и синусоидальном напряжении сети выходные напряжения трансформаторов с вращающимся полем остаются синусоидальными. Коэффициент искажений трехфазных напряжений на выходе трансформаторов с вращающимся полем остается в пределах Ки=2-3%.

В предлагаемой схеме (см. фиг.1) на вход каждого трехфазно-однофазного преобразователя подается амплитудно-модулированное трехфазное напряжение с выхода соответствующего управляемого трансформатора с вращающимся полем.

Амплитудная модуляция напряжения на входе трехфазно-однофазного преобразователя и управление тиристорами анодной и катодной групп через коммутационно-распределительное устройство производятся одним и тем же напряжением с выхода генератора синусоидального напряжения низкой частоты. Коммутационно-распределительное устройство при действии на его входе положительной полуволны напряжения с генератора синусоидального напряжения низкой частоты формирует отпирающие импульсы, поступающие на тиристоры катодной группы 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Все положительные полуволны входного напряжения, поступающего на трехфазно-однофазный преобразователь с вторичных обмоток трансформатора с вращающимся полем, через открытые тиристоры поступают в нагрузку. Таким образом формируется положительная полуволна выходного напряжения с частотой генератора синусоидального напряжения низкой частоты - f2. Поскольку на входе в трехфазно-однофазный преобразователь напряжение уже модулировано по амплитуде синусоидой с той же частотой и фазой, выходное напряжение имеет синусоидальную форму.

Отрицательная полуволна выходного напряжения формируется таким же образом, но с помощью анодной группы тиристоров 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, включаемой импульсами коммутационно-распределительного устройства на период действия отрицательной полуволны генератора синусоидального напряжения низкой частоты.

В результате на выходе каждого трехфазно-однофазного преобразователя получается напряжение с частотой f2 и формой, близкой к синусоиде. Поскольку и модуляция в трансформаторах с вращающимся полем, и управление трехфазно-однофазными преобразователями частоты осуществляется одними и теми же напряжениями генератора синусоидального напряжения низкой частоты, сдвинутыми на 120°, выходное напряжение предлагаемого циклоконвертора является трехфазным.

С помощью задатчика напряжения 12, подключенного на второй вход коммутационно-распределительных устройств, можно изменять угол отпирания тиристоров, влияя, таким образом, на величину выходного напряжения.

На фиг.2 приведены временные диаграммы, поясняющие формирование одной из фаз выходного напряжения.

Представлены кривые напряжения:

а) - одной из фаз входного (питающего) силового напряжения частотой f1;

б) - одной из фаз управляющего напряжения на выходе генератора синусоидального напряжения низкой частоты с частотой f2;

в) - одной из фаз на выходе управляемого трансформатора с вращающимся полем;

г) - трех фаз на выходе трансформатора с вращающимся полем;

д) - на выходе одного из трех трехфазно-однофазных преобразователей частоты.

Частота пульсаций огибающей выходного напряжения определяется как fп=6·f1 (fп=12·f1), и при частоте сети, например, 400 Гц равна, при 6-пульсной схеме, 2400 Гц (4800 Гц при 12-пульсной схеме). Если частота f2 выбирается в пределах 20-60 Гц, то коэффициент искажений выходного напряжения лежит в пределах 4-5% без применения фильтров.

При активно-индуктивной нагрузке в прототипе значения углов (α1, α2) отпирания тиристоров анодной и катодной групп за каждый период выходного напряжения изменяется в пределах от ≈0° до 180° эл. градусов. В предлагаемом устройстве значения этих углов в течение каждого периода выходного напряжения остается неизменным и минимальным, особенно при больших значениях выходного напряжения. Поскольку ϕ=α значение коэффициента мощности выше чем у прототипа.

Таким образом, выходное напряжение циклоконвертора близко к синусоидальному, что предопределяет значение коэффициента нелинейных искажений на уровне 3-4%, а значение коэффициента мощности остается достаточно высоким при глубоком регулировании значений частоты и напряжения.

Результаты испытаний, проведенные на макете устройства, подтверждают форму кривых, представленных на фиг.2.

Циклоконвертор,содержащийтритрехфазно-однофазныхтиристорныхпреобразователячастотыснепосредственнойсвязьюнулевойилимостовойсхемы,каждыйизкоторыхсодержитаноднуюикатоднуюгруппытиристоровисистемууправлениятиристорами,включающуюзадатчикамплитудынапряжения,задатчиквыходнойчастоты,трехфазныйгенераторсинусоидальногонапряжениянизкойчастотыикоммутационно-распределительноеустройствосдвумявходамиишестьювыходами,причемпервыевходыкоммутационно-распределительныхустройствподключеныксоответствующимвыходамтрехфазногогенераторасинусоидальногонапряжениянизкойчастоты,квходукоторогоподключензадатчиквыходнойчастоты,приэтомвторыевходыкоммутационно-распределительныхустройствсоединенысвыходомзадатчикаамплитудынапряжения,аихвыходыразделенынадвегруппыиподключеныкуправляющимэлектродамтиристорованоднойикатоднойгрупп,отличающийсятем,чтовегосоставвведенытримногофазных,напримертрехфазных,управляемыхтрансформаторасвращающимсяполем,содержащихкольцевойстаторизамыкающееярмо,выполненныеизшихтованнойэлектротехническойсталиспазами,атакжепервичныеивторичныетрехфазныесиловыеобмотки,уложенныевпазыпакетовжелезаупомянутыхстатораилизамыкающегоярма,иобмоткиуправления,уложенныевтежепазыстатораиливпазызамыкающегоярма,причемвсетрехфазныесиловыеобмоткитрансформатороввыполненыс60-градуснымифазнымизонамисукорочениемшага,приэтомпервичныеобмоткикаждойодноименнойфазывсехтрансформаторовсвращающимсяполемсоединеныпоследовательно,асовместноспервичнымиобмоткамидругихфазонисоединенывзвездуиподключеныкпитающейсети,причемвторичныеобмоткикаждоготрансформаторасвращающимсяполемсоединенывзвездуиподключеныксиловымвходамкаждогоизтрехфазно-однофазныхпреобразователей,аобмоткиуправлениякаждоготрансформаторасвращающимсяполемподключеныксоответствующимвыходамтрехфазногогенераторасинусоидальногонапряжениянизкойчастоты.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-14 из 14.
19.06.2019
№219.017.8b52

Устройство для измерения угла крена или дифферента плавучего средства на волнении

Изобретение относится к области судостроения, в частности создания устройств для измерения угла крена или дифферента плавучих средств при всех эксплуатационных ситуациях. Устройство содержит сообщенные между собой сосуды, выполненные в виде участков трубчатого кольцевого канала, которые...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440912
Дата охранного документа: 27.01.2012
29.06.2019
№219.017.9d6c

Опытовый бассейн для испытаний моделей судов преимущественно во льдах

Изобретение относится к области судостроения, более конкретно к экспериментальной гидромеханике корабля, и касается оборудования для проведения их гидродинамических и ледовых исследований. Опытовый бассейн снабжен установкой имитации дна, включающей погруженную в воду подвесную опору, состоящую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002352493
Дата охранного документа: 20.04.2009
29.06.2019
№219.017.9f05

Способ настройки магнитометрического многодатчикового регулятора токов в обмотках размагничивающего устройства судна с ферромагнитным корпусом

Изобретение относится к размагничиванию судов с ферромагнитным корпусом. Способ заключается в определении значения индивидуальных весовых коэффициентов сигналов бортовых магнитометрических датчиков заранее расчетным путем с точностью до постоянного множителя. Постоянный множитель является общим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002412857
Дата охранного документа: 27.02.2011
29.06.2019
№219.017.a155

Ледовый опытовый бассейн

Изобретение относится к области экспериментальной гидродинамики морского транспорта и касается создания лабораторий для исследований ледовых качеств судов. Ледовый опытовый бассейн содержит чашу с бортами, технологическую тележку с оборудованием для распыления струй воды при намораживании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440271
Дата охранного документа: 20.01.2012
Показаны записи 21-30 из 66.
10.06.2016
№216.015.4566

Способ фотолитографии

Изобретение относится к электронной технике, в частности к процессам формирования топологических элементов микроэлектронных устройств с использованием электрохимического осаждения и взрывной литографии. Способ фотолитографии включает формирование первого слоя позитивного фоторезиста путем, по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002586400
Дата охранного документа: 10.06.2016
13.01.2017
№217.015.89b6

Непосредственный преобразователь частоты с источниками входного напряжения, модулированными по амплитуде по синусоидальному закону

Изобретение относится к электротехнике и силовой электронике и может быть использовано при построении систем генерирования трехфазного переменного напряжения частотой 50 Гц высокого качества в автономных установках. На вход НПЧ должны подаваться три трехфазные системы напряжений специального...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602514
Дата охранного документа: 20.11.2016
13.01.2017
№217.015.8dbd

Способ производства высокопрочной горячекатаной стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к получению высокопрочной горячекатаной стали, используемой для изготовления изделий нефтегазохимии и высокоскоростного транспорта, работающих в экстремальных условиях, а так же как основной слой биметаллических конструкций. Получают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605037
Дата охранного документа: 20.12.2016
25.08.2017
№217.015.c254

Малогабаритный высокооборотный судовой генераторный агрегат

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано при разработке энергетических систем судов, а также других автономных объектов, где применяются малогабаритные турбогенераторные агрегаты с высокой частотой вращения. Техническим результатом является обеспечение получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617713
Дата охранного документа: 26.04.2017
25.08.2017
№217.015.cc10

Способ производства биметаллического материала с плакирующим слоем из коррозионно-стойкой износостойкой стали

Изобретение относится к области металлургии, а именно к способам производства высокопрочного износостойкого биметаллического конструкционного материала с основным слоем из низколегированной стали и плакирующим слоем из коррозионно-стойкой стали, предназначенного для применения в изделиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002620409
Дата охранного документа: 25.05.2017
26.08.2017
№217.015.e7a4

Плакированная высокопрочная коррозионно-стойкая сталь

Изобретение относится к области металлургии, а именно к высокопрочной коррозионно-стойкой плакированной стали, используемой для изготовления сварных конструкций и оборудования, применяемых в нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, коксохимической и других отраслях промышленности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627080
Дата охранного документа: 03.08.2017
19.01.2018
№218.015.ffa2

Способ изготовления плакированного металлического листа

Изобретение может быть использовано при производстве многослойных плакированных листов и плит горячей прокаткой с различными вариантами основного и плакирующего слоя (слоев), в частности, для изготовления листов с высокой коррозионной стойкостью рабочих поверхностей. После подготовки контактных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629422
Дата охранного документа: 29.08.2017
20.01.2018
№218.016.0f0d

Способ получения листовой плакированной стали

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам получения листовой плакированной стали, и может быть использовано при строительстве железнодорожных мостов, а также в нефтехимической промышленности. Заявлен способ изготовления листов из плакированной стали. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633412
Дата охранного документа: 12.10.2017
04.04.2018
№218.016.3491

Способ армирования слоистых полимерных композиционных материалов короткими частицами

Изобретение относится к технологии изготовления полимерных композиционных материалов (ПКМ) трансферными технологиями и может быть применено для увеличения межслоевой прочности слоистых ПКМ. Поставленная задача решается за счет того, что заявленный способ армирования слоистых полимерных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646007
Дата охранного документа: 28.02.2018
09.06.2018
№218.016.5d28

Полевой эмиссионный элемент и способ его изготовления

Изобретение относится к электронной технике, в частности к полевым эмиссионным элементам, содержащим углеродные нанотрубки, используемые в качестве катодов, а также способу их изготовления. Полевой эмиссионный элемент содержит электропроводящую подложку 1, расположенный на ней диэлектрический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656150
Дата охранного документа: 31.05.2018
+ добавить свой РИД