РЕГУЛИРОВАНИЕ УРАВНИТЕЛЬНОГО ТОКА В ТИРИСТОРНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ ПРИ СОВМЕСТНОМ УПРАВЛЕНИИ ГРУППАМИ РЕВЕРСИВНОГО ТП
Выше, при рассмотрении принципов построения систем управления тиристорными электроприводами, предполагалось, что ТП работает в зоне непрерывных токов. Применительно к реверсивному электроприводу это означает, что используется совместное согласованное управление группами преобразователя, когда приращение напряжения ис-у вызывает одинаковые по значению и разные по знаку приращения углов управления выпрямительной и инверторной групп, соответствующие выражению (2-27). Уравнительный ток при этом поддерживается параметрически, т. е. непосредственно не контролируется. Существует опасность того, что из-за нестабильности параметров СИФУ илн нелинейности ее характеристик может возникнуть аварийный режим, при котором среднее значение ЭДС выпрямительной группы станет больше, чем ЭДС инверторной группы, что приведет к резкому увеличению уравнительного тока. Чтобы избежать этого, приходится отступать от согласованного управления, делая он > (180е — ал). Это приводит к нарушению линейиости электромеханической характеристики привода в зоне малых токов.
В тех случаях, когда используется преобразователь с совместным управлением, а к линейности характеристик предъявляются особенно высокие требования или коїда мощность установки велика, а следовательно, велико и значение уравнительного тока, применяют двухканальиые системы управления, в которых предусматривается непосредственное регулирование уравнительного тока. Одна из таких схем [13, 38] показана на рис. 2-21, а. Регуляторы тока РТв и РТн воздействуют на системы управления группами тиристоров В и Н СИФУ в и СИФУн. Контуры регулирования токов тиристорных групп замкнуты через датчики токов ДТв и ДТн. В зависимости от полярности «р. с открыт диод ДІ илн Д2. Поэтому на коитур тока одной группы поступают сигналы задания тока нагрузки с регулятора скорости PC и уравнительного тока с задатчика уравнительного тока ЗУТ. На другой контур тока поступает только сигнал задания уравнительного тока i^. При неизменном ‘значении напряжения на выходе PC ток iy, поддерживается постоянным в соответствии с заданием с ЗУ Т. При изменении задания скорости, когда напряжение PC меняется, наблюдается отклонение Уравнительного тока от заданного значения, связанное с тем, что изменение напряжения PC воздействует лишь на один канал регу- ■ли^ования тока.
■ На рис. 2-21» б показана осциллограмма 138], иллюстрирующая реакцию системы на скачок напряжения PC при неподвижном двигателе. Ток «вп группы В, работающей в выпрямительном режиме, на вход токового контура которой поступил сигнал, возрастает в соответствии с настройкой контура. Поскольку сигнал
на токовом контуре группы тиристоров Н не изменился (диод Д2 закрыт), возрастает разница между ЭДС групп В и Н, и уравнительный ток начинает растн, а затем возвращается к прежнему значению, соответствующему сигналу с ЗУТ. В результате ток двигателя, представляющий собой разность гя — іш — іур, нарастает медленнее, чем ток группы В.
Для увеличения скорости нарастания тока двигателя до значения, соответствующего настройке на ОМ, увеличивают {Зр. т по сравнению со значением, определяемым выражением (2-33). При этом следует проверить характер изменения токов групп преобразователя, чтобы избежать недопустимых бросков токов при ступенчатом изменении Мр. с [13]. Для уменьшения бросков токов применяют различные комбинации ^С-цепей иа входах токовых контуров. Простейшим решением, дающим значительный положительный эффект, является шунтирование диодов Д1 и Д2 конденсаторами, благодаря чему в переходном процессе на вход контура тока группы, подготовленной к инверторному режиму, поступает сигнал, представляющий собой в первом приближении Производную ОТ Ир-,*,
что заставляет изменяться в нужном направлении угол управления тиристоров этой группы раньше, чем уравнительный ток успеет значительно измениться.