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380상 전압 XNUMXV의 배터리 전압 변환기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 전압 변환기, 정류기, 인버터

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아래에 설명된 변환기는 국내에서는 필요하지 않을 수 있지만 1상 전력선이 없는 곳은 물론 XNUMX상 전류 소비자가 있는 산업 기업의 경우 매우 유용할 수 있지만 사용해야 합니다. 삼상 전기 장비. 변환기의 전원 부분 다이어그램이 그림 XNUMX에 나와 있습니다.

380상 전압 XNUMXV로 배터리 전압 변환기
(확대하려면 클릭하십시오)

평활초크(Ld)의 인덕턴스가 크기 때문에 인버터 전류(Id)는 이상적으로 평활화된 것으로 간주될 수 있다. 포지티브 임펄스 Uу1...Uу6은 사이리스터 V1...V6을 엽니다. 커패시터 SK - 스위칭. 사이리스터에 차단 전압을 생성하는 역할을 합니다.

XNUMX상 브리지 전류 인버터 계산 공식

출력 상 전압

위로 = Entr/2,34cosβ,

여기서: β = (1,4...2)δcr; δcr =360°ftoff; δcr 사이리스터의 잠금 특성 복원 각도; f - 인버터 출력 주파수; toff - 사이리스터 스위치 오프 시간; ntr은 변압기의 변환 비율입니다.

최대 커패시터 전압

Sk: Us.max = 1,4E.

위상 커패시터

Sk \uXNUMXd In n2tr(tgδ cosϕн + sinϕн)/Uн2πf.

각도 β의 값은 필요한 출력 전압 Ul을 얻는 조건에서 선택됩니다. 여기서 фн은 Un과 In 사이의 위상 변이 각도입니다. фн = arctan (2πfLн/Rн).

입력 인덕턴스

Ld Ld ≥ E[1 - cos(β + π/6)]cosϕ/72fPn cosβ if β<π/6;

LD ≥ E2sin2β/144fPn cos2β(β≥π/6인 경우).

전원에서 소비되는 전류의 평균값,

아이디 = Pн/Ud.

사이리스터의 최대 순방향 및 역방향 전압

Upr.max \u1,41d XNUMX Ul; 

Urev.max = 1,41 Ulsinβ.

사이리스터를 통과하는 전류의 평균, 최대 및 유효값,

Ivср = Id/3 = Pн/3E; 

Ivmax = 아이디;

IV = 아이디/1,41.

인버터가 소비하는 활성 Pn 및 무효 Qn 전력(총 및 위상):

파이 \u3d Pn \u3d XNUMXRi.f \uXNUMXd XNUMXRn.f \uXNUMXd Pd \uXNUMXd EId;

Qi= 3Qi.f = 3Ri.ftgβ;

Qn = 3Qn.f = 3Pn.ftgϕn;

Qc= Qi + Qn = 3Qs.f,

여기서 Pn, Ri.f, Qi, Qi.f - 총 및 위상 활성 및 무효 부하 전력;

Qc 및 Qs.f. - 커패시터 Sk의 총 및 위상 무효 전력.

선형 전압 UAB의 양의 반파를 얻으려면 음의 반파 인 V1 및 V4을 얻기 위해 사이리스터 V2 및 V2를 열어야합니다 (그림 3).

380상 전압 XNUMXV로 배터리 전압 변환기

선형 전압 UBC의 양의 반파장을 얻으려면 V3와 V6의 음의 반파장을 얻기 위해 사이리스터 V4과 V5을 개방해야 합니다.

선형 전압 UAC의 양의 반파장을 얻으려면 V2과 V5의 음의 반파장을 얻기 위해 사이리스터 V1와 V6를 개방해야 합니다.

필요한 사이리스터 제어 펄스를 얻는 것은 제어 시스템에 의해 보장되며 그 다이어그램은 그림 3에 나와 있습니다.

380상 전압 XNUMXV로 배터리 전압 변환기
(확대하려면 클릭하십시오)

DD1 칩에는 저항 R300을 선택하여 조정되는 반복 주파수가 1Hz인 직사각형 펄스의 마스터 발진기(MG)가 포함되어 있습니다. DD2...DD4 칩에는 6개의 링 카운터가 조립되어 있습니다. DD5.2 칩의 RS 트리거는 전원을 켰을 때 접촉 "바운싱"으로부터 회로를 보호합니다. 초기 상태에서 DD5.2 트리거에는 로그 "0" 출력이 있습니다(R 입력에는 로그 "1"이 있음). 그림과 같이 스위치 SA1을 위쪽으로 이동시키면 입력 R에서 로그 "1"이 제거되고 입력 S에 로그 "1"이 적용됩니다. 트리거 출력에 로그 "1"이 나타나고 단 안정 DD5.1의 입력 C에 양의 전압 강하가 적용됩니다. 단일 진동기는 약 20ms의 지속 시간을 가진 펄스를 생성합니다. 이 펄스는 입력 1에 음의 원샷 펄스가 공급되기 때문에 요소 AND DD6, DD6의 출력에서 ​​제어 전압 Uу7...Uу5,8,13의 발행을 금지합니다.

원샷 펄스는 링 카운터 DD2.1의 첫 번째 트리거를 한 상태로 설정하고 나머지 1개는 6으로 설정합니다. 원샷 펄스가 끝나면 제어 펄스 Uу2.1...Uу2.2 발행 금지가 해제됩니다. 마스터 오실레이터의 첫 번째 펄스는 첫 번째 트리거 DD0을 2으로 설정하고 두 번째 DD1,0,0,0,0,0를 XNUMX로 설정합니다. 나머지 플립플롭은 정보 입력 D에 로그 "XNUMX"이 포함되어 있으므로 XNUMX 상태로 유지됩니다. 두 번째 SG 펄스는 세 번째 트리거를 단일 상태 등으로 설정합니다. (그림 XNUMX 참조). 여섯 번째 SG 펄스는 카운터를 초기 상태인 XNUMX으로 설정합니다.

제어 펄스 Uу1...Uу6은 AND DD6, DD7 요소와 트랜지스터 VT1...VT12의 증폭 캐스케이드로 구성됩니다. 시간 다이어그램(그림 2)에서 볼 수 있듯이: Uу1 = Q1&Q6; Uу2 = Q3&Q4; Uу3 = Q2&Q3; Uу4 = Q5&Q6; Uу5 = Q4&Q5; Uу6 = Q1&Q2.

저항 R7, R10, R13, R16, R19, R22의 정격 및 전력 손실은 선택한 사이리스터의 개방 전류에 따라 계산됩니다.

R < E/Iopen; РR = E2/아르 자형.

문학 :

  1. 고르바초프 G.N., Chaplygin E.E. 산업용 전자. -M.: Energoatomizdat, 1988.
  2. 구레비치 B.M., Ivanenko N.S. 젊은 근로자를 위한 전자제품 안내서입니다. -M .: 더 높습니다. 학교, 1987.
  3. Dimitrova M., Pundzhev V. 플립플롭을 사용하는 33개 회로. -L.: Energoatomizdat, 1990.

저자: A.Mankovsky

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