Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное

Номер патента: 1457124

Автор: Аслан-Заде

Есть еще 2 страницы.

Смотреть все страницы или скачать ZIP архив

Текст

СОЮЗ СОВЕТСНИХСОЦИАЛИСТИЧЕСНРЕСПУБЛИН САНИЕ ИЗОБРЕТЕНИ ОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТНРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР ТОРСКОМУ СВИДЕТЕПЬСТ(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ТРЕХФАЗНОГО ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ПОСТОЯННОЕ(57) Изобретение относится к электротехнике иможет использоваться в сильноточных низковольтных источникахпитания. Цель изобретения - упрощение и повышение ЕПД. Эффект в устройстве обусловлен как схемой соединения элементов, так и конструкциейприменяемых трансформаторов. Преобразователь может быть выполнен надвух однофазных трансформаторах 78 или,на боковых стержнях однофаэно1457124 Фиг. 7 тавитель Е,Мельникоред М.Ходанич Патай Корре едакто орови Подп зобретениям и Раушская наб, Проект од-полнграФическое предприятие,вовс;е Заказ 7488/55ВНШ 1 И, .о.:уда Тираж 645твенного комитета п 113)35, Москва, Жсное крытиям при ГКНТ ССС 4/51457124 510 15 20 25 разом. го броневого трансформатора, сечения которых могут иметь форму, приближающую периметр стержня к окружности, или на двух смежных со средним стержнях трехфазного трансформатора, причем сопротивление магнитной цени трансформатора по крайнеймере на одном из двух участков; научастке крайнего стержня, на участке между осями крайнего и среднегостержня больше, чем на участке среднего стержня. На вторичной сторонетрансфОрматоров 7, 8 собраны однофазные выпрямительные схемы на диодах 9-12, подключенные параллельно к общей нагрузке. Первичные обмотки 13, 14 трансформаторов 7, 8 содержат каждая промежуточный вывод, делящий ее витки на равные 1.Изобретение относится к электротехнике и может использоваться всильноточных низковольтных источниках питания.Цель изобретения - упрощение иповышение КПД.На фиг.1 приведена принципиальная схема устройства, в котором первичные фазные обмотки подключены квыводам двухполюсников разноименнымивыводами; на фиг.2 - то же, в котором первичные фазные обмотки подключены к выводам двухполюсников одноименными выводами; на фиг.3 - то же,с введенными в двухполюсники обмотками трехобмоточного уравнительного реактора; на фиг.4 - то же, приимеющихся отводах на уравнительномреакторе и введенными в двухполюсники дополнительными встречно-параллельно соединенными управляемымивентилями; на фиг,5-7 - диаграммытоков и. напряжений при работе устройства,Преобразователь по фиг.1 содержитвентили (тиристоры) 1-6, попарно образующие три двухполюсника, одяофазные трансформаторы 7 и 8, диоды 9 -12, Начало (конец) первичной обмотки 13 (14) трансформатора 7 (8) под"ключено к входному выводу фазы А части. Эти выводы соединены черездвухполюсник на тиристорах 2, 5. Одна пара крайних выводов первичныхобмоток 13, 14 подключена к раэноименным фазным входным выводам А иС, а другая - через пару двухполюсников на тиристорах 1, 4 и 3, 6 - ксвободному фазному входному выводу В.Кроме указанной возможна модификация устройства, в которой имеетсятрехобмоточный уравнительный реактор, а также предлагается его выполнение с отпайкой. При этом дополнительно вводятся три двухполюсника.От введения уравнительного реактора кратность частоты выходного напряжения увеличивается вдвое.10 з.п,ф-лы, 7 ил. 2(С). Отпайки первичных обмоток 13 и 14, делящие витки каждой обмотки на равные части, соединены через двухполюсник, образованный встречно-параллельно включенной парой тиристоров 5 и 2. Конец (начало) первичной обмотки 13 (14) через встречно-параллельно включенную пару тиристоров 1 и 4 (3 и 6), образующую второй (третий) двухполюсник, подключен к входному выводу фазы В. Начало вторичной фазной обмотки 15 (16) трансформатора 7 (8) подключено к катодудиода 9 (10), анод которого соединенс отрицательным выходным выводом17 однофазного выпрямителя, Конецвторичной фазной обмотки 15 (16)трансформатора 7 (8) подключен к катоду диода 11 (12), анод которого соединен с отрицательным выходным выводом 17 выпрямителя. Положительный выходной вывод 18 выпрямителя образован отпайками вторичных фазныхобмоток 15 и 16, делящими их витки на равные части. Устройство работает следующим обДопустим, что открыт тиристор 1 от прикладываемого к нему напряжения сети Б между фазными входными выводами А и В и ток первичной фазной25 35 Очередность включения тиристоров 1-6 соответствует их нумерации. При этом очередность включения диодов следующая: 11, 11-12, 12, 9, 9-10, 1 О Я,1 показано сплошными линиями на фиг. 5 и 7).Отсюда видно, что форма тока каждого диода или вторичной фазной полуобмотки образована двумя ступеньками, каждая длительностью по 50 обмотки 13 протекает через тиристор 1 от ее начала к концу, Одновременно ток нагрузки (не показана) протекает через диод 11 от конца к отпай 5 ке вторичной фазной обмотки 15 и далее через нагрузку между выходными выводами 18 и 17.Через 60 эл.град. отпирается тиристор 2 от прикладываемого к нему напряжения сети Уд между фазными входными выводами А и С, а тиристор 1 запирается в результате автотрансформаторной связи между полуобмотками первичной, обмотки 13. Первичный ток протекает через тиристор 2 от начала к отпайке обмотки 13 и от отпайки к концу обмотки 14. Одновременно ток нагрузки протекает между выходными выводами 18 и 17, далее разветвляется на две равные части, одна из которых протекает через диод 11 от конца к отпайке обмотки 15, а другая - через диод 12 от конца к отпайке обмотки 16.Через 60 эл.град. отпирается тиристор 3 от прикладываемого к нему напряжения сети Б между фазными входными выводами В и С, а к тиристору 2 прикладывается запирающее разностное напряжение между фазными входными выводами В и А, Кроме того, при отпирании тиристора 3 потенциал анода относительно катода диода 12 становится больше, чем у диода 11. Разность этих потенциалов прикладывается к диоду 11 в обратном направлении. В результате трансформатор 7 обесточивается и весь ток нагрузки протекает через40 диод 12 от конца к отпайке обмотки 16, между выходными выводами 18 1и 17, а ток первичной фазной обмотки 14 протекает от ее начала к концу через тиристор 345Далее через 60 эл.град, отпирается тиристор 4, включается диод 9 и запираются диод 12 и тиристор 3. 60 л.град., причем, амплитуда одной из них вдвое меньше другой.Следовательно, ток нагрузки распределяется между диодами равномерно (р сплошными линиями на фиг,5 и 7)Форма тока в первичных фазных полуобмотках ч, и ч совпадает с формой потребляемого преобразователем через фаэные входные выводы линейного тока, полуволны которого образо" ваны двумя ступеньками равной амплитуды, каждая из которых имеет длительность 60 эл.град, (1 ц, показано . сплошными линиями на фиг.5 и 7),Форма тока тиристоров совпадает с полуволной тока в первичных фазных полуобмотках ч, и сю (1 н, показано сплошными линиями на фиг 5 и 7).В преобразователе по фиг.1 допукается размещение обмоток каждого однофазного трансформатора на одном из боковых стержней однофазного броневого трансформатора. Это не меняет принцип работы преобразователя, хотя и обеспечивает более эффективное запирание тиристоров в рабочем диапазоне регулирования, в области малых нагрузок вследствие некоторой индуктивной связи между стержнями. Например, при отпирании тиристора 4 (фиг,1) тиристор 3 и трансформатор 8 обеспечиваются только за счет переключающих свойств диодов 12 и 9, так как обмотки трансформаторов 7 и 8 не имеют магнитной связи, Однако при наличии указанной магнитной связи диапазон регулирования напряжения несколько сужается за счет встречного направления индуктированной и приложенной ЭДС на первичной обмотке вступающего в работу стержня трансформатора (например, процесс отключения тиристора 3 при включении тиристора 4). При размещении обмоток на боковых стержнях однофаэного броневого трансформатора согласно расчетам диапазон регулирования сужаетося на 3 20 . Амплитуда магнитного потока каждого крайнего стержня при подключении его первичной обмотки или полуобмотки вдвое меньше, чем в среднем стержне, при включении тиристоров 2 и 5. Этим. обусловлено вдвое большее сечение среднего стержня относительно крайнего, чему удовлетворяет конструкция однофазного броневого трансформатора. С ростом мощно45 5 1457 сти трансформатора растет требование к росту коэффициента заполнения сталью площади внутри обмотки бокового стержня, Поэтому с ростом мощ 5 ности трансформатора сечение боковых стержней должны иметь форму, приближающую периметр стержня к окружности, например прямоугольноступенчатую форму или круглую, От изменения соотношения сопротив" лений магнитной цепи трансформатора, , например,на участке крайнего стерж" ня относительно среднего стержня нли на участке между осями крайнего 15 и среднего стержней относительно ,среднего стержня или на обоих ука" занных участках относительно среднего стержня зависит степень упомянутого . сужения диапазона регулирования. Напри мер, при размещении обмоток на крайних стержнях трехфазного трансформатора (трехстержневого)диапазон регулироваф ния сужается, согласно расчетам на 6 35 Наряду с этим уменьшается удельная мощность, т.е. ухудшаются массогабаритные показатели трансформатора, за счет упомянутого неравенства магнитных потоков среднего и крайнего стержней. При увеличении упомянутого соотношения сопротивлений магнитной цепи трансформатора, например, за счет соответствующего изменения высоты, ширины и окна магнитопровода, можно добиться значительно меньше го сужения диапазона регулирования.Устройство по Фиг.2 отличается от устройства по фиг,1 тем, что начало первичной обмотки 13 (14) трансФорматора 7 (8) подключено к вход ному выводу Фазы А (В). Отпайки первичных обмоток 13 и 14 делящие витки каждой обмотки на равные части, соединены через двухполюсник, образованный встречно-параллельно включенной парой тиристоров 1 и 4. Конец первичной обмотки 13 (14) через встречно-параллельно включенную пару тиристоров 2 и 5 (3 и 6), образующую второй (третий) двухполюс ник, подключен к входному выводу фазы С.Соединение элементов на вторичной стороне организовано аналогично устройству по Фиг.1. 55Преобразователь по фиг,2 работает аналогично преобразователю по Фиг.1. При этом очередность включения тиристоров 1-6 соответствует 124их нумерации, а очередность включения диодов соответственно следующая:11-10, 11, 12, 12-9, 9, 10 (Б,1 показано утолщенными линиями на фиг,6),Ток нагрузки распределяется между1вторичными фазными обмотками и соответствующими диодами также равномерно, как и в преобразователе поФиг,1 (д ю показано сплошньпя линиями на фиг.6) .Форма линейного тока, потребляемо.го преобразователем по фиг,2 черезфазные входные выводы, совпадает сформой тока в первичных фазных полуобмотках , и ю (1 щ показаносплошными линиями на фиг.6).Форма тока тиристоров совпадаетс полуволной тока в первичных фазных полуобмотках ю, и ч (1 покаиазано сплошными линиями на фиг.6) .В преобразователе по фиг2 допускается размещение обмоток трансформаторов на двух смежных со среднимстержнях трехфазного трансформатора. Однако это приводит к неаколькобольшему ограничению диапазона регулирования напряжения, чем в случаепреобразователя по фиг. 1 (соглас"но расчетам на 13 53). Так же, каки в преобразователе по фиг.1, отаналогичного изменения соотношениясопротивлений магнитной цепи транс"форматора зависит степень упомянутого ограничения диапазона регулирования. Например, при размещении обмоток на боковых стержнях однофазного броневого трансформатора, диапазон регулирования ограничиваетсяосогласно расчетам только на 6 40Однако амплитуда магнитного потокав среднем стержне меньше,.чем вкрайнем стержне. Поэтому возможнодаже некоторое уменьшение сечениясреднего стержня относительно крайнего,Преобразователь по Фиг.3 отличается от преобразователя поФиг. 1тем, что дополнительно содержитуравнительный реактор 19 с тремяиндуктивно связанными обмотками20-22, которые с парами тиристоров1 и 4; 2 и 5; 3 и 6, в двухполюсниках и двумя первичными фазнымиполуобмотками д и д . образуют соединение "треугольник", а именно:начало обмотки 20 подключено к катоду тиристора 1 и аноду тиристора 4,а конец - к входному выводу фазы7 1457124 8В и началу обмотки 22 коне кото ойконец которои Через 30 эл,град. от естественсоединен с анодом тиристора 3 и каного угла отпирания тиристоров потодом тиристора 6 конец обмотки тенциал фазы С становится болееподключен к катоду тиристора 2 и отрицательным, чем потенциал фазыВ относительно положительного попайке первичной обмотки 14 транс- тенциала фазы А, и полярность наформатора 8, пряжения на обмотках уравнительноУстройство по фиг.3 работает слего реактора изменяется, а на выходедующим образом, 10 выпрямителя продолжается формироТиристоры 1-6, подключающие к вание пульсации 6-пульсного выпервичным обмоткам трансформаторовпрямленного напряжения,смежные по фазе напряжения, отпира- Через 60 эл.град. после отпираются попарно одновременно и к соот- ния тиристоров 1 и 2 отпираетсяветствующей паре обмоток уравнитель- тиристор 3. При этом потенциалыного реактора 19 прикладывается раз- фаз А и В положительны относительноность мгновенных значений этих наотрицательного потенциала фазы С,пряжений. ЭДС взаимоиндукции урав- Если потенциал фазы А больше потенновешивает напряжения обмоток реакциала фазы В, то их полуразность,притора и обеспечивает равенство про- О кладываемая к каждой обмотке 21 итекающих через них токов, в соответ и индуктируемая на обмотке 20,ствии с чем распределяются токи меж- суммируется на тиристоре 1 с напряду обмотками трансформатора и венжением Оде между входными выводамифаз А и В, а на тнристоре - 3 с наДопустим что открыты тиристоры 251 2,и 2, причем потенциал фазы В боф пряжением Б между входными вывоЬаф дами фаз В и С и вычитается на тилее отрицателен, чем потенциал фа- ристоре 2 от напряжения Б междузы С относительно положительного2 Р д, ждувходными выводами фаз А и С. Однапотенциала фазы А. Под действием ЭДС.взаимоиндукции обмоток 20 и 21 реак-Зоко так как Б0 , то тиристорЕс даттора 19 первичный ток протекает1 запирается а ЭДС взаимоин к ииуравнивает напряжения Бдс и БЕсмежду входными выводами А, В, С отначала к отпайке обмотки 13 трансфор- Если потенци фсли потенциал фазы В большематора 7, далее разветвляется на потенциала фазы А, то их полуразцве равные части, одна из которых ность, прикладываемая к каждой обмот,протекает от отпайки к концу обмот- ке 22 и 2 1 и индуктиру би индуктируемая на обмот-,ки 13, через тиристор 1, от начала ке 20 вычитае с нвычитается на тиристоре 1 отнапряжения дь между входными выводатиристор 2, от конца к началу об О сторе 2 с напряжением Пд между входмотки 21, затем от отпайки к концу ными выводами фаэ А и С, а на тириобмотки 14 и к входному выводу фазы сторе 3 вычитаевычитается от напряжения БесС. При этом напряжение,прикладываемое между входными выводами фаз В и С.Такк обмотке 13,равно напряжению,прикла- . как при этом П ъ Б то тиристор 1вс двфдываемому к сумме витковобмотки 13 от 4 запирается еще большим обратным45начала до отпайки и обмотки 14 от напряжением, а ЭДС взаимоиндукцииотпайки до конца и составляет 3/2 от уравнивает напряжения П и Пдс всфлинеиного напряжения сети. Под действием ЭДС вэаимоиндукцииобмоток 21 и 22 реактора 19, перРавные по величине ЭдС, индук вичный ток,разветвленный на две равтируемые на вторичные обмотки транс- ные части проте аепротекает между входныформаторов 7 и 8, отпирают диоды аз , и С: одна частьсоответственно 11 и 12 которыеЭ начала к отпаике обмотки 13 транпараллельно подключаются на общийток нагрузки. Однако по условию55 чалу о мотки фа другаясоблюдения баланса ампер-витков начасть от началот ачала к концу обмоткикаждом трансформаторе амплитуда то через тичерез тиристор , от начала к3,ка диода 11 втрое больше амплитудытока диода 12.мотки транс орматора8 и далее по общей цепи от отпайки24 О 35 9 14571к концу обмотки 14 и к входному выводу фазы С,Вторичные токи протекают черезте же диоды 11 и 12 под действием5напряжений на обмотках, равных поамплитуде выпрямляемым напряжениямпредыдущей пульсации и сдвинутыхотносительно них по фазе на60 эл.град. Однако теперь амплитуда тока диода 12 становится втроебольше амплитуды тока диода 11Очередность включения тиристоровф1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-1 и соответственно диодов: 11-12, 11-12,9-12,9-10,9-10, 10-11 Яс, показанопунктирными линиями на фиг.5).Отсюда видно, что форма токакаждого диода или вторичной фазнойполуобмотки образована тремя ступеньками, каждая длительностью 60 эл, град.,соотношение амплитуд которых равно2:3;1, причем первая из указанных,ступенек формируется при одновременной работе обмоток 13 и 14, напри" 25мер, при включении тиристоров 6 и1 или 3 и 4 ( показано пунктирными линиями на фиг,5),Форма тока в первичных фазныхполуобмотках ч, и ю совпадает с ЗОФормой потребляемого преобразователем через Фазные входные выводы линейного тока, полуволны которогообразованы тремя ступеньками, каждаяиз которых имеет длительность60 эл.град., а амплитуда краййейравна половине амплитуды средней(, показано пунктирными линиямина фиг.5).Форма тока тиристоров совпадает 40с полуволной тока в обмотках реактора, а также в первичных фазныхполуобмотках ж, и д и образованадвумя ступеньками, каждая из которых имеет длительность 60 эл.град, 4 Би амплитуду, равную амплитуде крайней ступени первичного линейноготока, Частота напряжения на реакторе равна тройной частоте напряжения сети (1показано пунктирными линиями на Фиг,5).Схема второго частного исполнения преобразователя с трехобмоточным уравнительным реактором построена и работает аналогично первому 5 Вчастному исполнению, представленному на фиг,З, но на основе схемы пофиг.2, предусматривающей подключение первичных фазных обмоток к выводам двухполюсников одноименными выводами.Преобразователь по фиг,4 отличается от преобразователя по фиг.З тем, что дополнительно содержит встречно-параллельно включенные пары тиристоров 23-28 и отпайку в каждой обмотке уравнительного реактора 19, делящую ее витки в соотношении 1:-ГЗ. Тиристоры 23, 26 (24, 27; 25, 28) включены в двухполюсниках параллельно тиристорам 1, 4 (2, 5; 3, 6) и большей части витков обмотки 20 (21, 22) реактора 19.Устройство по фиг,4 работает сле-. дующим образом.Допустим, что открыты тиристоры 23 и 2, причем потенциал фазы В более отрицателен, чем потенциал фазы С относительно положительного потенциала фазы А. Под действием ЭДС взаимоиндукции части витков обмотки 20 и всей обмотки 2 1 реактора 19 первичный ток протекает между входными выводами фаз А, В, С от начала к отпайке обмотки 13 трансформатора 7, далее разветвляется на две неравные части в отношении 1:( ГЗ+1), большая из которых протекает от отпайки к концу обмотки 13, через тиристор 23, от отпайки к концу обмотки 20 и затем к входному выводу фазы В, а меньшая - через тиристор 2, от конца к началу обмотки 21, затем от отпайки к концу обмотки 14 и к входному выводу Фазы С. При этом напряжение, .прикладываемое к обмотке 13, равно напряжению, прикладываемому к сумме витков обмотки 13 от начала до отпайки и обмотки 14 от отпайки до конца, и составляет 2 3 соз 15 от линейного напряжения сети.Равные по величине ЭДС,индуктируемые на вторичные обмотки трансформаторов 7 и 8, отпирают диоды соответственно 11 и 12. Однако отношение амплитуды тока диода 11 к току диода 12 равно . 2 ГЗ + 3.Переключение тиристоров происходит аналогично схеме преобразователя по фиг.3 с той разницей, что попарно включаемые обмотки реактора имеют неравные числа витков и обтекаются соответственно неравными токами, причем частота этих переключений вдвое больше. Частота раэностного напряжения на реакторе, т.е, напряжения, определяемого раз 145712440 05 50 55 ностью мгновенных значений смежных по фазе полуволн выпрямляемых напряжений, так же, как и в схеме по фиг.З, равна утроенной частоте ,сети, но амплитуда меньше.Очередность включения тиристоров: 1-28, 23-6, 23-2, 1-24, 3-24, 25-2, 25-4) 3-26, 5-26, 27-4, 27-6, 5-28 и соответственно диодов: 11-10, 11-10, 11-12, 11-12, 11-12, 11 12 9 12 ь 9 12 9 10 э 9 10 ю 9 10 ф 9-10, (У,1 показано пунктирными линиями на фиг. 7).форма тока каждого диода или вторичной фазной полуобмотки образована шестью ступеньками, каждая длительностью 30 эл.град., соотношение амплитуд которых равно 1: ЯЗ + + 1) : (43 + 1,5) : (0,5 43 + 1,5):(0,5 ГЗ + 0,5): 0,5 (д,ц показано пунктирными линиями на фиг.7 относительно сплошных линий, соответствующих кривым схемы по фиг.1).Форма тока в первичных фазных полуобмотках , и 7, совпадает с формой потребляемого преобразователем через фазные входные выводи линейного тока, полуволны которого образованы ступеньками, расположен" ными по косинусоиде 1; (-ГЗ + 1): (-33 + 2): БАГЗ+2):(,ц, показано пунктирными линиями на фиг.7).Форма тока в первичных фазных полуобмотках ю, и ю совпадает с формой тока меньшей части витков каж. дой обмотки уравнительного реактора и содержит в полуволне четыре ступеньки, каждая длительностью 30 эл.град., соотношение амплитудкоторых равно 1:( ГЗ + 1) : ЙЗ + + 1) : 1,причем две промежуточные ступеньки с ( ГЗ + 1) раз большей амплитудой одновременно совпадают по форме со ступеньками тока тиристоров 23-28, а две крайние ступеньки с 43 раз меньшей амплитудой - со ступеньками тока тиристоров 1-6 (,ч показано пунктирными линиями на фиг.7).Схема второго частного исполнения преобразователя с трехобмоточным уравнительным реактором и введенными в двухполюсники дополнительными 5 1 О 15 20 25 30 35 встречно-параллельно соединенными управляемыми вентилями построена и работает аналогично первому частному исполнению, представленному на фнг.4, но на основе схемы по фиг.2, предусматривающей подключение первичных фаэных обмоток к выводам двухполюсников одноименными выводами.Согласно расчетам активные потери в меди трансформатора преобразователя с двухполюсниками, выполненными в ниде основных встречно-параллельно включенных управляемых вентилей на 8,5 Х меньше, чем в трехфазном мостовом выпрямителе.Техническим преимуществом предлагаемого преобразователя по сравнению с известным является возможность его выполнения на двух однофаэных трансформаторах вместо трех и одновременно на четырех диодах вместо шести. Кроме того, уменьшаются активные потери в меди трансформатора. При этом в преобразователе с двухполюсниками, выполненными в виде .основных встречно-параллельных включенных управляемых вентилей, имеется 1возможность работы на трансформаторе магнитосвязной системы, что позволяет в частном случае (фиг.2) по сравнению с трехкатушечным трансформатором увеличивать объем обеих катушек в больших, пределах, не переходя на больший типоразмер магнитопровода. Кроме того, изобретение предусмат-., ривает возможность включения трехобмоточного уравнительного реактора, который усиливает эффект повышения энергетических показателейреобразователя за счет дальнейшего уменьшения активных потерь в трансформаторе, т.е. повышения КПД и в частности за счет образования 12-пульсно-. го выпрямления вместо б-пульсного,Формула изобретения 1, Преобразователь трехфазного . переменного напряжения в постоянное, содержащий двухполюсники, по крайней мере один трансформатор со вторичными фаэными обмотками, подключенными к входам однофазных выпрямителей, выходы которых соединены параллельно, образуя выпрямитель с числом вентилей, кратным четырем, с двумя35 13 14571первичными фазными обмотками, подключенными промежуточными выводамик выводам первого двухполюсника, одной парой крайних выводов обеих обмоток - к разноименным фазным входным выводам, а другой парой крайнихвыводов - к выводам второго и третьего двухполюсников, о т л и ч а ю -щ и й с я тем,что, с целью упрощения и повышения КПД, свободныевыводы второго и третьего двухполюсников подключены к свободному фазному входному выводу, причем промежуточный вывод каждой первичной 15обмотки делит ее витки на равные части.2. Преобразователь по п.1, о т -л и ч а ю щ и й с я тем, что каждыйдвухполюсник выполнен в виде основ"ных встречно-параллельно включенныхуправляемых вентилей, общий точкикоторых образуют его выводы.3. Преобразователь по пп.1 и 2,о т л и ч а ю щ и й с я тем,что другая пара крайних выводов первичныхфазныхобмоток подключена к выводам второго и третьего двухполюсников разноименными выводами.4. Преобразователь по пп.1 и 2,о т л и ч а ю щ и й с я тем,чтодругая пара крайних выводов первичных фазных обмоток подключена квыводам второго и третьего двухполюсников одноименными выводами.5. Преобразователь по пп.1-4,о т л и ч а ю щ и й с я тем, чтоон выполнен на двух однофазных трансформаторах,6. Преобразователь по пп.1-4,о т л и ч а ю щ и й с я тем, что 24 14он выполнен на боковых стержнях однофазного броневого трансформатора.7. Преобразователь по пп.1, 4 и 6, о т л и ч а ю щ и й с,я тем, что с целью лучшего использования площади внутри обмоток, сечения боковых стержней однофазного броневого трансформатора имеют форму, приближающую периметр стержня к окружности,8, Преобразователь по пп.1, 2 и 4, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что он выполнен на двух смежных со средним стержнях трехфазного трансформатора.9. Преобразователь по пп.1-4 и 6-8, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что сопротивление магнитной цепи трансформатора по крайней мере на одном из двух участков, а именно на участке крайнего стержня, на участке между осями крайнего и среднего стержней больше, чем на участке среднего стержня.10, Преобразователь по пп.1-5, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что между одной из.общих точек вентилей "каждого двухполюсника и его выводом включена одна из трех индуктивно связанных обмоток уравнительного реактора. 11. Преобразователь по пп.1-5 и 10, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что параллельно основным управляемым вентилям и большей части витков обмотки уравнительного реактора с соотношением указанных частей витков 1:.Г 3 включены дополнительные встречно-параллельно соединенные управляемые вентили.

Смотреть

Заявка

4253258, 01.06.1987

АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. Ч. ИЛЬДРЫМА

АСЛАН-ЗАДЕ АРИФ ГАСАН ОГЛЫ

МПК / Метки

МПК: H02M 7/17

Метки: переменного, постоянное, трехфазного

Опубликовано: 07.02.1989

Код ссылки

<a href="https://patents.su/10-1457124-preobrazovatel-trekhfaznogo-peremennogo-napryazheniya-v-postoyannoe.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Преобразователь трехфазного переменного напряжения в постоянное</a>

Похожие патенты