Способ управления трехфазным инвертором напряжения
Похожие патенты | МПК / Метки | Текст | Заявка | Код ссылки
Номер патента: 1649627
Автор: Олещук
Текст
.ОПИ ИЯ иА честх инс,45; АЗехн аен ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМПРИ ГКНТ СССР СА ИЕ ИЗОБРК АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ(71) Отдел энергетической кибернетикМССР(56) Авторское свидетельство СССРВ 1089756, кл, Н 02 М 7/48, 1984.Забродин Ю.С. Критерий оценки кава выходного напряжения автономныверторов, Электричество. 1987, М 3,рис.1,а,(54) СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ТРЕХНЫМ ИНВЕРТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ(57).Изобретение относится к электротке, Целью изобретения является улучспектрального состава выходного нап Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для управления вентильными . преобразователями на базе автономных инверторов напряжения.Целью изобретения является улучшение гармонического состава выходного напряжения инвертора.На фиг.1 изображена упрощенная электрическа схема соединений основных вентилей трехфазного одномостового инвертора, выполненного на двухоперационных тиристорах; на фиг.2 - временные диаграммы, поясняющие алгоритмы формирования управляющих сигналов в соответствии с предложенным способом; на фиг.3 - кривая зависимости значений коэффициента К от .числа и (от количества отрезков, на которые ния инвертора. Способ управления базируется на алгоритме несимметричного широтно-импульсного регулирования ключами трехфазного инвертора, при котором центральные тактовые интервалы 180-градусных зон управления вентилями разбиваются на и участков равной длительности, в крайней правой части каждого из которых формиру.- ют основные сигналы управления. Для компенсации паразитных гармоник спектра выходного напряжения внутри крайних интервалов зон управления формируют дополнительные сигналы управления, местоположения фронтов которых находят соответствующим фазовым сдвигом фронтов соответствующих основных импульсов, а длительность дополнительных сигналов управления определяют в соответствии с коррелирующей зависимостью. 6 ил. разбиваются тактовые интервалы); на фиг,4- .функциональная схема системы управления; на фиг.5 - диаграмма работы системы управления; на фиг,6 - спектральные харак- К) теристики выходного напряжения преобра- (ь зователя при регулировании (стабилизации) Я амплитуды первой гармоники.Временные диаграммы, нумерация которых совпадает с нумерацией элементов схемы, представленные на фиг.2 и включающие циклограммы зон управления вентилей +А, +В, +С и кривые линейного выходного напряжения инвертора ОАВ и Овс иллюстрируют вариант закона управления для п, при котором для каждого основного вентиля внутри зон проводимости и закрытого состояния центральные шестидесятиградус 164962710 15 20 25 30 35 40 50 55 ные интервалы от 60 до 120 эл.град. и от 240 до 300 эл.град, разбиваются на три равных отрезка по 20 эл.град. каждый (показаны на фиг,2 дугами), в крайней правой части каждого из которых формируются основные паузы и участки проводимости с продолжительностью Л, изменением которой регулируется (или стабилизируется в случае изменения питающего напряжения) величина выходного напряжения инвертора. Одновременно на крайних участках зон проводимости и закрытого состояния вентилей, на интервалах (0-30, (150 -- ) - 180, 180 - 210 и (330 -- ) - 360 эл.град. формируются доЛ2полнительные паузы и участки проводимостиколичество которых внутри каждого из упомянутых интервалов определяется в оби+1 щем виде для нечетных и как и дляичетных и как - (так, при п=З на каждом2интервале формируется по 2 дополнительных сигнала), Координаты ближних к границам полупериодов (к точкам 0 и 180 эл,град) фронтов 1=х по счету от указанных границ дополнительных сигналов управления на интервалах 0 - 30 и 180 - 210 эл.град. находят соответственно из соотношений 60- 1 60 3 - 1и(180+ )эл.град, При и=Зи . иближние фронты первых.по счету дополнительных импульсов (1 = 1) определяются в этом случае как 0 и 180 эл.града абсциссами фронтов вторых по счету дополнительных сигналов являются значения 20 и 200 эл, град,"На интервалах (150 -- ) - 180 и (330 - -) -2 2- 360 эл,град. положение ближних к границам полупериодов фронтов 1-х по счету дополнительных пауз.и зон проводимости определяются в соответствии с выражениями 180 - 60 1 - 1Л) и 360 Л) элград.60- 1и при и = 3 местоположения указанных фронтов, выраженные в эл.град., соответственно равны (1 60 - Л), (180 - Л), (340 - Л) и (360 - Л). Продолжительность у всех отмеченных дополнительных пауз и интервалов определяется из функциональной зависимости у= К х х ( -- Л) эл.град. и, при и = 3, у = К (20 - Л) эл.60град. Величина безразмерного коэффициента К при этом выбирается для каждого конкретного значения и в соответствии с даннымии, приведенными на фиг.З и характеризующими номинальную зависимость Кот и, рассчитанную исходя из условия обеспечения близкого к оптимальному спектрального состава выходного напряжения инвертора. В частности, выбором указанных значений К в области повышенных величин выходного напряжения инвертора (в области близких к нулю Л) достигается практически полное исключение из спектра пятой гармоники напряжения и значительное снижение амплитуды седьмой глармонической составляющей. Для анализируемого варианта (и = 3) в соответствии с фиг,З К = 0,253, а с ростом и значения К асимптотически приближаются к величине 0,268,Структура системы управления трехфазным инвертором, реализующей описанный способ управления применительно к варианту и = 3, приведена на фиг.4.В состав устройства управления входят генератор тактовых импульсов 1, частота следования выходных импульсов которого, поступающих на вход генератора развертки 2, в 12 раз превышает выходную частоту преобразователя. Источники опорного 3 и управляющего 4 напряжений связаны с входами сумматоров 5 - 7 и суммирующего усилителя 8 с коэффициентом передачи 2 К, выходной сигнал которого пропорционален величине параметра у. Выход усилителя 8 присоединен к входам сумматора 9 - 11, вторые входы которых связаны соответственно с выходами сумматоров 7, 5 и 6, Сигналы с выходов всех сумматоров непрерывно сопоставляются в компараторах 12-17 с текущими значениями симметричного развертывающего напряжения 02 генератора 2. В моменты равенства указанных сигналов выходные формирователи каждого из компараторов, включающие, как показано для компараторов 13 и,15, логический инвертор 18, дифференциатор 19, инвертор 20, дифференциаторы 21-22 генерируют командные импульсы на формирование фронтов управляющих сигналов, которые через дизьюнктор 23, регистр 24 дизъюнкторы 25-27 поступают на входы счетных триггеров 28 - 30 и вызывают их периодическое срабатывание (см.сигналы 028, 029, Озо на фиг.5). Выходы триггеров 28 - 30 подключены к соответствующим информационным входам логического распределителя управляющих импульсов 31.Одновременно сигналы с выхода дифференциатора 19, входящего в состав инверсного выходного канала компаратора 13, и с выхода дифференциатора 20, относящегося к прямому выходному каналу компаратора 15, через дизьюнктор 23 поочередно поступает на вход четырехразрядного регистра 24, последовательность выходных со 164962715 20 25 30 50 стояний разрядов 04, Оз, Ог, 01 которого на периоде выходной частоты инвертора записывается как 1000, 1001, 0010, 0011, 0000, 0001,1010,1011,1100,1101,1110,1111. Подобное подключение входа регистра 24, выходы разрядов которого присоединены к соответствующим тактовым входам распределителя 31, обеспечивает требуемый фазовый сдвиг основной и дополнительной последовательностей сигнала управления каждого вентиля инвертора в процессе регулирования величины выходного напряжения. Логические функции, реализуемые распределителем 31, имеют следующий вид;- . А = 04 03 Ог 01 029+ 04 03 Ог 01+ + 04 03 02 01 03 О + 04 03 02 01 029 + + 02 028+ ОЗ,О 28+ 04 01 029 + + 04.03 02 01 029 + 04 01 Озо+ 02 028+ 03 028 + 04 03 01 029 + + 04 03 О 1 029 + 040201030Таким образом, осуществление небольшого числа дополнительных переключений вентилей инвертора, производимое в соответствии с описанным алглоритмом, позволяет заметно улучшить гармонический сос-, тав выходного напряжения инвертора за счет значительного снижения амплитуд паразитных гармоник спектра, близких к основной. Это подтверждается построенной на фиг.6 спектрограммой (зависимостью приведенных к напряжению Е источника питания амплитуд гармонических составляющих линейного выходного напряжения от относительной величины первой гармоники).для варианта и = 3 применительно к предложенному способу управления (сплошные линии) и к способу-прототипу (пунктирные линии). Подобное улучшение спектра выходного напряжения инверторов напряжения позволяет, в частности, существенно уменьшить параметры выходных реактивных фильтров регулируемых или стабилизированных вентильных преобразователей на базе АИН с постоянной выходной частотой и способствует улучшению технико-экономических показателей преобразовательных систем в целом. формула изобретен ия Способ управления трехфазным инвертором напряжения, заключающийся в том,что основные вентили разных фаз инвертора периодически включают и выключают с10 взаимным фазовым сдвигом в 60 эл.град., при этом для каждого вентиля в течение одного полупериода от 0 до 180 эл.град, формируют зону проводимости, в течение другого полупериода от 180 до 360 эл.град. формируют зону закрытого. состояния, тактовый интервал эоны проводимости от 60 до 120 эл,град. и тактовый интервал зоны закрытого состояния от 240 до 300 эл.град. разбивают на и участков равной длительности, в крайней правой части каждого из которых формируют соответственно основные паузы и участки проводимости одинаковой длительности, равной Л, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью улучшения спектрального состава выходного напряжения инвертора, для каждого основного вентиля внутри интервала 0-30, (150- Л/2) - 180, 180-210 и (330 - Л/2) - 360 зл,град. формируют дополнительные паузы и участки проводимости, количество которых внутри каждого из указанных интервалов равно и/2 для четных и и и + 1/2 для нечетных и, при этом местоположения ближних к границам полупериодов фронтов 1-х по счету дополнительных 35 пауз и участков проводимости на интервалах 0 - ЗО и 180 - 210 эл,град. определяют соответственно из соотношений 60 (1 - 1)/и и (1 80 + 60 (1 - 1)/и) эл.град., на интервалах(150- Л/2) - 180 и (330 - Л/2) - 360 эл.град положение ближних к границам полупериодов фронтов находят в соответствии с соотношениями 180 - 60 (1 - .1)/и - Л и (360 -- 60 9 - 1)/и - Л эл.град а длительность у всех дополнительных пауз и участков про водимости определяют из функциональной зависимости у = К (60/и - Л) эл.град., где численное значение коэффициента К выбирают в соответствии с зависимостью К от и,приведенной на фиг.З.1649627 Ок ОСоставитель О.Парфенова Редактор В.Трубченко Техред М.Моргентал Корректор М.Максимишийец аказ 1871 Тираж 395 Подписное ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР113035, Москва, Ж, Раушскэя наб., 4/5зводственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул. Гагарина, 101
СмотретьЗаявка
4655606, 24.02.1989
ОТДЕЛ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КИБЕРНЕТИКИ АН МССР
ОЛЕЩУК ВАЛЕНТИН ИГОРЕВИЧ
МПК / Метки
МПК: H02M 7/48
Метки: инвертором, трехфазным
Опубликовано: 15.05.1991
Код ссылки
<a href="https://patents.su/6-1649627-sposob-upravleniya-trekhfaznym-invertorom-napryazheniya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентов СССР">Способ управления трехфазным инвертором напряжения</a>
Предыдущий патент: Устройство для управления групповым электроприводом грузоподъемных механизмов
Следующий патент: Устройство для асинхронного пуска синхронного электродвигателя
Случайный патент: Способ производства творога