ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ФАЗОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ В ПОЛИГРАФИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

March 20, 2014 by admin Комментировать »

Двигатель постоянного тока независимого возбуждения представляет собою электрическую машину, которая имеет силовую обмотку, расположенную на вращающемся якоре машины, и обмотку возбуждения, создающую основной магнитный поток машины и расположенную на ее полюсах. Каждая из указанных обмоток в общем случае получает напряжение питания от независимых источников постоянного тока, что образует два канала управления двигателем постоянного тока. По ним выполняется регулирование скорости, момента двигателя путем изменения с помощью полупроводниковых преобразователей напряжения, подаваемого на указанные обмотки. Эти статические преобразователи электрической энергии переменного тока в постоянный в общем случае состоят из согласующего трансформатора, блока полупроводниковых управляемых или неуправляемых силовых ключей и выходного фильтра. Согласующий трансформатор необходим для согласования значения входного в преобразователь напряжения с номинальным значением обмотки якоря используемого двигателя. Блок полупроводниковых неуправляемых силовых ключей используется для получения наибольшего значения выпрямленного напряжения, блок полупроводниковых управляемых силовых ключей – для получения изменяющегося по значению выпрямленного напряжения вплоть до наибольшего его значения. Выходной фильтр применяется для уменьшения пульсаций напряжения на выходе преобразователя или тока в нагрузке. Полупроводниковые преобразователи имеют:

–   высокий КПД, обусловленный высоким быстродействием силовых ключей и незначительным падением напряжения на ключах в открытом их состоянии;

–   незначительную инерционность;

–   высокую надежность при использовании быстродействующей защиты и модульно-блочного конструктивного исполнения преобразователя.

К недостаткам относят:

–   низкий коэффициент мощности при большом диапазоне регулирования выходного напряжения преобразователя;

–   искажения формы входного питающего преобразователь напряжения, вызванные коммутацией его силовых ключей;

–   повышенный уровень излучаемых радиопомех.

Преобразователи классифицируются по мощности, напряжению, числу фаз питающего напряжения, схеме выпрямления, способу управления силовой частью. Классификация по мощности достаточно условная. Преобразователи до 5 кВт считают маломощными, до 20 кВт – средней мощности, свыше 20 кВт – мощные. Преобразователи, имеющие выходное напряжение до 250 В, принято называть низковольтными, до 1000 В – среднего напряжения и выше 1000 В – высоковольтными. По числу фаз входного напряжения преобразователи подразделяются на одно и трехфазные. По схеме выпрямления различают однофазные двухполупериодные со средней точкой, однофазные мостовые несимметричные и симметричные, трехфазные со средней точкой, трехфазные мостовые несимметричные и симметричные схемы. Системы управления силовой частью преобразователя по способу построения подразделяются на горизонтальные и вертикальные.

В электрооборудовании полиграфических машин имеют место маломощные и средней мощности электроприводы с низковольтными преобразователями. Преобразователи этих электроприводов построены в основном по однофазной мостовой несимметричной и симметричной схемам для электроприводов малой мощности, трехфазные – по мостовой несимметричной и симметричной схемам для электроприводов средней мощности. В основу получения регулируемого по значению выходного напряжения преобразователя положен фазовый способ, т. е. изменение времени включения силового ключа (времени подачи импульса управления) по отношению к точке перехода синусоидального напряжения, прикладываемого к этому ключу, через ноль. Это значение угла и определяет запаздывание в работе преобразователя, длительность работы преобразователя на нагрузку в течение полупе- риода входного напряжения.

В пособии будут рассмотрены преобразователи, наиболее часто встречаемые в электрооборудовании полиграфических машин.

Остановимся на некоторых особенностях работы выпрямительных преобразователей на примере нулевой схемы преобразователя (рис. 4.1). В данной схеме используется только один полупериод входного напряжения питания в зависимости от того, как включены полупроводниковые ключи. В рассматриваемой схеме применяются положительные полупериоды ЭДС, которые присутствуют в фазах вторичных обмоток согласующего трансформатора и сдвинуты относительно друг друга на угол 2п/т, где т – число фаз питающего напряжения. Падением напряжения на включенном ключе пренебрежем, и тогда указанные ЭДС могут рассматриваться как потенциалы концов обмоток относительно нулевой точки, т. е. это потенциалы на входе ключей, которые будем считать безынерционными.

Рис. 4.1. Нулевая схема выпрямителя

Если предположить, что ключи выпрямителя (IGBT) работают как диоды, то каждый из них будет пропускать ток тогда, когда потенциал эмиттера выше потенциала его коллектора. В промежутке времени С.. Л2 ток пропускает только ключ ELI, поскольку ЭДС фазы А, приложенная к ключам Е72, VT3, превышает ЭДС других фаз, тем самым запирая эти ключи (рис. 4.2). В момент t2 ЭДС фазы В становится равной ЭДС фазы А, а затем превышает ее. С этого момента начинает пропускать ток ключ Е72, а ключи ЕГ1, Е73 будут заперты. Ефоцесс перехода тока с одного ключа на другой под действием ЭДС вторичных обмоток трансформатора называется естественной коммутацией ключей. Время t2…t3 носит название интервал естественной коммутации, характеризующийся углом коммутации γ. В этом режиме среднее значение выпрямленной ЭДС

За начало координат при интегрировании принимается точкаа                    Е2

– действующее значение ЭДС вторичной обмотки трансформатора.

Максимальное значение выпрямленной ЭДС в нулевой схеме составляет Е0 = 1,17Е2, в мостовой-

Управляемые ключи преобразователя позволяют регулировать напряжение на его выходе, что достигается открыванием их (например, IGBT) в соответствующие моменты времени относительно точки естественного открывания t2. Смещение импульса управления ключом относительно этой точки, т. е. изменение фазового угла управления а, задерживает вступление в работу очередного ключа и продлевает работу предыдущего. В этом режиме среднее значение выпрямленной ЭДС будет пропорционально углу управления а:

В рабочих режимах электропривода напряжение на обмотке якоря меньше среднего значения выпрямленной ЭДС преобразователя. Это объясняется падением напряжения на эквивалентном активном сопротивлении преобразователя току нагрузки, падением напряжения, связанным с процессом коммутации ключей, падением напряжения на включенных ключах. Падение напряжения на включенных ключах считается постоянным равным Δ1/кл = 0,4…0,8 В. Падение напряжения на эквивалентном активном сопротивлении преобразователя Еэкв току нагрузки /нагр

пропорционально этому току:

Ri, Xi, Wi – активное, индуктивное сопротивления и количество витков первичной обмотки трансформатора;

R >, х2, w2 – активное, индуктивное сопротивления и количество витков вторичной обмотки трансформатора;

Rox – активное сопротивление соединений схемы преобразователя;

т – количество пульсов выпрямленного тока.

Разность ЭДС уравновешивается ЭДС самоиндукции в контуре, составленном из обмоток фаз А и В трансформатора и вентилей VT\ и 172:

Падение напряжения в преобразователе в процессе коммутации самое значительное. Процесс коммутации не мгновенный, что объясняется действием индуктивности рассеяния вторичных обмоток трансформатора. Она поддерживает ток в вентиле, выходящем из работы, и уменьшает ток в вентиле, входящем в работу, что создает период, когда ток проходит через два вентиля. Фазовый угол, соответствующий этому периоду, называют периодом коммутации. При естественной коммутации ключей (а = 0) в ее контуре (на рис. 4.1 он обозначен пунктиром) действует разность ЭДС ев – еА, эпюра которой обозначена на рис. 4.2 пунктиром. ЭДС, образующие эту разность, синусоидальны и сдвинуты друг относительно друга по фазе на угол 2п/т. Тогда эту разность можно представить в виде

где /к – ток контура коммутации.

Для вентиля VT2 ток /к является реальным током, а для ранее работавшего вентиля VTI он направлен навстречу существующему току и представляет собой ту часть, на которую уменьшается ток iwl. Общий ток в нагрузке (в обмотке якоря двигателя) составит /я = Uр2+ И· Когда в вентиле 172 ток станет равным ίΆ, ток в вентиле

Upi уменьшится до нуля и процесс коммутации закончится. Проинтегрируем уравнение (4.4) в пределах t2-t3 и получим значение тока в этот период:

Отсюда определяется угол коммутации

В период коммутации потенциал общей точки вентилей, который должен иметь значение ев, равен полусумме ЭДС двух фаз (еА + ев )/2. В конце процесса коммутации, когда вентиль VTI закрывается, этот потенциал скачком увеличивается до значения, определяемого ЭДС фазы В. В результате среднее значение напряжения уменьшится на

В регулируемом преобразователе α/Ои угол коммутации изменяется не только в функции тока нагрузки, но и в функции угла управления. В этом режиме период коммутации сдвигается на угол а и выражение тока здесь запишется так:

Это выражение называют уравнением коммутации. Из него определяется угол коммутации при регулировании напряжения на выходе преобразователя:

В принципе максимальный угол коммутации ymax ~ 15… 18 эл. град.

Таким образом, определив все падения напряжения в схеме управляемого преобразователя, можно считать, что среднее выпрямленное напряжение на его выходе составит

Выражение (4.1) представляет собою внешнюю характеристику преобразователя, которая показывает, что с увеличением тока нагрузки (тока якоря) напряжение на выходе преобразователя уменьшается.

Вышеизложенное относится к режиму непрерывных токов, эпюры напряжения которого приведены на рис. 4.3.

Рис. 4.3. Эпюры ЭДС, напряжения преобразователя и непрерывного тока в нагрузке при малых углах управления а

При уменьшении напряжения на выходе преобразователя определенное соотношение индуктивности и тока нагрузки приводят к режиму прерывистых токов, эпюры напряжения которого приведены на рис. 4.4.

Режим прерывистых токов может наступить при незначительной индуктивности и небольших токах нагрузки, а если пренебречь падением напряжения в преобразователе, то эта ситуация возникает при углах управления α > π/2 – п/т.

Среднее значение выпрямленной ЭДС в таких режимах определяется по формуле

В режиме прерывистых токов ток нагрузки вызывает значительно большее уменьшение напряжения, чем в режиме непрерывного токов. Результатом такого действия является уменьшение модуля жесткости внешних характеристик преобразователя.

Рис. 4.4. Эпюры ЭДС, напряжения преобразователя и непрерывного тока в нагрузке при больших углах управления а

Имеется определенная связь между углом регулирования а и граничным током нагрузки, разделяющим два этих режима. По мере уменьшения напряжения холостого хода значение граничного тока увеличивается, и режим прерывистых токов распространяется до больших значений тока нагрузки. Указанная зависимость определяется формулой

На рис. 4.5 приведены внешние характеристики регулируемого преобразователя при различных углах управления а. Штриховой линией обозначена граница между зонами (слева) прерывистых и (справа) непрерывных токов, которая представляет собою дугу эллипса. Преобразователи, собранные по мостовым схемам, принципиально работают так же, как и собранные, по нулевым схемам, только они обеспечивают более высокое выпрямленное напряжение, меньшую переменную составляющую, более высокую частоту пульсаций напряжения и тока, лучшее использование мощности согласующего трансформатора.

Рис. 4.5. Внешние характеристики регулируемого преобразователя

Управляемый преобразователь может работать не только в выпрямительном режиме, но и в инверторном, когда возникает ситуация рекуперативного торможения электропривода, т. е. возврата запасенной электроприводом электромеханической энергии в источник питания – в управляемый преобразователь.

На рис. 4.6 приведена упрощенная схема электропривода, соответствующая выпрямительному режиму работы преобразователя. Его регулировочные свойства учитываются источником регулируемой ЭДС Eq cosa, а односторонняя проводимость полупроводниковых ключей – вентилем Vnhlup.

В этом режиме угол управления a < π/2 и положительное значение Eq cosa превышает ЭДС двигателя.

Рис. 4.6. Упрощенная схема электропривода при работе преобразователя

в выпрямительном режиме

Рис. 4.7. Упрощенная схема электропривода при работе преобразователя

в инверторном режиме

На рис. 4.7 приведена упрощенная схема электропривода, соответствующая инверторному режиму работы преобразователя.

Здесь для получения отрицательного значения Eq cosa угол управления должен быть a > π/2, а ЭДС двигателя должна быть больше среднего значения ЭДС преобразователя, т. е. возврат энергии происходит в отрицательные полупериоды напряжения питающей сети. Переход от одного отрицательного полупериода к другому осуществляется с периодичностью, обусловленной частотой напряжения питающей сети, что называется естественной коммутацией силовых ключей преобразователя, а сам он – инвертором, ведомым сетью. При выполнении режима инвертирования угол а увеличивают, и, исходя из равенства Eq cosa < 0, его максимальное значение не должно превышать π. Однако для надежного запирания силовых ключей в положительный полупериод это значение угла должно быть уменьшено на угол коммутации, а также следует учесть и время восстановления ключами своих запирающих свойств. Этот учет оценивается углом δ, максимальное значение которого не превышает 5тах~ 2 эл. град. Таким образом, максимальный допустимый угол управления в инверторном режиме составит a = π – (γ + δ). Это ограничивает ЭДС на выходе преобразователя, а следовательно, значение максимальной скорости двигателя, при которой схема может быть переведена в инверторный режим. Для реверсивных управляемых электроприводов постоянного тока необходимы преобразователи, позволяющие изменять на своем выходе полярность напряжения. Это двухкомплектные схемы преобразователей, в которых комплекты могут соединяться по перекрестной или встречно-паралельной схемам. В первом случае каждый комплект вентилей питается от отдельной вторичной обмотки согласующего трансформатора, во втором – оба комплекта присоединены к одной вторичной обмотке такого трансформатора. Наибольшее применение получили преобразователи с встречно-паралельной схемой (рис. 4.8). В приведенном примере каждый управляемый преобразователь UZ1, UZ2 собран по мостовой схеме, в каждом плече которой имеется IGBT. Каждый комплект транзисторов управляется индивидуальной системой управления СИФУ1 и СИФУ2. Управление комплектами может быть раздельным или совместным.

Рис. 4.8. Схема преобразователя для реверсивного управления двигателем постоянного тока по цепи якоря

При раздельном управлении комплекты транзисторов работают поочередно. Для получения механических характеристик электропривода, например в I и IV квадрантах, используется один комплект, а для II и III квадрантов – другой. Поэтому для работы достаточно иметь одну систему управления выпрямительными комплектами. В этом случае внешние характеристики каждого преобразователя совпадают с такими же характеристиками однокомплектного нереверсивного электропривода. Однако при переходе из I во II и из в IV квадранты появляется неоднозначность характеристик, связанная с возникновением зоны прерывистого тока и изменением модуля жесткости механических характеристик. Появляется и фактор, уменьшающий динамические свойства такого электропривода, вызванный тем, что необходима выдержка времени при переходе работы системы управления с одного комплекта на другой.

При совместном управлении каждый комплект преобразователя имеет собственную СИФУ, как в приведенном примере. Управляющие импульсы на транзисторы обоих комплектов подаются одновременно. При этом один комплект работает в выпрямительном режиме, второй подготовлен к работе в инверторном режиме. Углы управления транзисторами комплектов связаны соотношением щ + а2 = π. Особенностью совместного управления является наличие уравнительного тока во внутреннем контуре, составленном из встречновключенных комплектов. Этот уравнительный ток снижает КПД электропривода, однако позволяет избежать зоны прерывистых токов при малых токах нагрузки настройкой определенного значения начального угла управления. В результате этого переход из выпрямительного режима в инверторный облегчается, а внешние характеристики реверсивного преобразователя становятся прямолинейными. Повысить энергетические показатели электропривода можно путем использования при согласованном управлении датчика проводимости вентилей ДВП каждого комплекта преобразователя (рис. 4.9). Указанный датчик контролирует проводящее ток состояние вентилей комплектов и через логическое переключающее устройство ЛПУ разрешает работу одной системы управления, например СИФУ1, управляющей комплектом UZ 1, находящимся в выпрямительном режиме, и запрещает работу другой системы СИФУ2, управляющей комплектом UZ2, подготовленным к работе в инверторном режиме. Переход преобразователя из выпрямительного режима в инверторный произойдет только тогда, когда ток через все вентили комплекта UZ 1 станет равным нулю, и они закроются. Тогда ЛПУ снимет запрет на работу СИФУ2 и комплект UZ2 обеспечит работу электропривода в рекуперативном режиме. Работа схемы ДВП основана на контроле напряжения на силовых ключах выпрямителя: в непроводящем состоянии напряжение на силовых ключах высокое, в проводящем – низкое, на уровне 0,4…0,8 В (рис. 4.9). Таким образом, ДПВ определяет бестоковую паузу в работе комплектов преобразователя и с помощью ЛПУ передает управление силовыми ключами с одного комплекта на другой, меняя полярность напряжения Ud на обмотке якоря двигателя, что позволяет двигателю поменять направление вращения или, если ЭДС вращения двигателя больше значения выпрямленного напряжения преобразователя, перевести один комплект выпрямителя в инверторный режим.

Рис. 4.9. Схема датчика проводимости вентилей

Рассмотрим работу ДПВ, который состоит из трех двухполярных нуль- органов на транзисторах VI… V4; V2…V5; V3… V6; схемы ИЛИ на транзисторах V7, V8, V9; транзисторного ключа ЕЮ; узла гальванической раз-вязки на оптроне Е11; выходного транзистора Е12. Гальваническая развязка предотвращает проникновение контролируемого на силовом ключе напряжения в слаботочную часть схемы управления. При проводящем состоянии хотя бы одного из контролируемых вентилей (транзисторов, тиристоров), например ЕТ2, соответствующий двухполярный нуль-орган (V2…V5) фазы В закрыт. Транзистор V8 схемы ИЛИ открыт, а транзисторный ключ ЕЮ закрыт. Оптрон Е11 находится в непроводящем состоянии. За счет создавшегося смещения базы транзистор Е12 открыт и на его выходе имеется логический нуль, запрещающий переключение логическим устройством импульсов на управление вентилями другого комплекта. При закрытых вентилях всех трех плеч преобразователя нуль-органы открыты, транзисторы Е77… VT9 сборки ИЛИ закрыты, транзисторный ключ ЕЮ открыт, светодиод оптрона Е11 включен, а выходной каскад Е12 закрыт, на выходе появляется логическая единица, разрешающая переключение логическим устройством импульсов на управление вентилями другого комплекта. ДВП имеет индивидуальный источник питания транзисторной схемы, выполненный на трансформаторе TV и трехфазном выпрямителе UZ. Все значения тока при работе электропривода контролирует датчик тока ДТ, включенный на стороне переменного тока, т. е. на входе преобразователя. При превышении током предельных значений, определенных настройкой систем управления, ЛПУ накладывает запрет на работу СИФУ1 и СИФУ2, тем самым выводя преобразователь из работы. Задание скорости, интенсивности ее нарастания определяется управляющим устройством УУ.4.2

Источник: Беляев В. П., Шуляк Р. И., «Электронные устройства полиграфического оборудования», Белорусский государственный Технологический университет, Минск, 2011 г.

Оставить комментарий

микросхемы мощности Устройство импульсов питания пример приемника провода витков генератора выходе напряжение напряжения нагрузки радоэлектроника работы сигнал сигнала сигналов управления сопротивление усилитель усилителя усиления устройства схема теория транзистора транзисторов частоты