СИЛОВАЯ ЗАРЯДНАЯ ЧАСТЬ КОНДЕНСАТОРНЫХ МАШИН. Классификация зарядных цепей, содержащих неуправляемые выпрямители и активные токоограничительные элементы
В настоящее время получили широкое распространение схемы заряда конденсаторов через активные, индуктивные - и емкостные ограничители тока при различных схемах выпрямления сетевого напряжения. Зарядные цепи такого типа просты и удобны в эксплуатации. Практически для всех схем проведены исследования и анализ переходных процессов. Необходимо отметить большой вклад в разработку теории зарядных цепей И. В. Пентегова — сотрудника ИЭС имени Е. О. Патона.
В данном разделе рассмотрим лишь зарядные цепи, содержащие активный токоограничительный элемент. Эти цепи уступают зарядным цепям с реактивными токоограничительными элементами по КПД из-за больших потерь энергии в резисторах. Однако отсутствие переходных процессов в схеме при первоначальном включении и, как следствие, отсутствие перенапряжений, простота и надежность, меньшая стоимость резисторов по сравнению со стоимостью дросселей и конденсаторов являются причиной того, что зарядные цепи с активными токоограничительными элементами получили наиболее широкое применение в практике.
Схемы зарядных цепей различаются по числу фаз выпрямителя: однофазные, трехфазные, многофазные; по характеру соединения вентильных групп: однотактные (с
нейтральным проводом), двухтактные (мостовые); по месту включения активных токоограничительных элементов: с резисторами, включенными в каждой фазе выпрямительного устройства (с предвключенными R), с резистором, включенным последовательно с батареей конденсаторов на стороне выпрямленного напряжения (с послевключен - ным R). В соответствии с этой классификацией на рис. 2.1 изображены различные схемы зарядных цепей с резисторами.
Схема 1 — наиболее простая, однако встречается редко, так как с ее помощью трудно осуществить быстрый заряд батареи конденсаторов большой емкости и зарядный трансформатор (если таковой имеется) работает в режиме вынужденного подмагничнвания. Это единственная схема, для которой безразлично, где включен резистор. В схемах 2 и 3 процессы заряда одинаковы и аналогичны процессам в схеме 1 с той лишь разницей, что частота следования импульсов зарядного тока в них в два раза больше. Характер включения не влияет на процессы заряда, и в этом смысле схемы 2 и 3 идентичны. Увеличение массы меди вторичной обмотки зарядного трансформатора в этих схемах компенсируется малым числом вентилей. Схемы 2 и 3 можно рекомендовать для КМ малой и средней мощности. Наиболее распространены в КМ схемы 4 и 5. В этих схемах увеличение числа вентилей
компенсируется лучшим использованием зарядного трансформатора. Процессы заряда в схемах идентичны, однако условия работы вентильного моста отличаются. Предвклю - чение резистора в схеме 5 защищает вентили от пиков коммутационных перенапряжений. С другой стороны, если разряд конденсаторов в этой схеме осуществляется без отключения выпрямительного моста, то в случае колебательного процесса разряда при перезаряде конденсаторов
2.1. Схемы зарядных устройств с активными токоогранн - 15,|С чительиыми элементами |
вентили могут выйти из строя из-за перегрузки по току. Этот недостаток отсутствует в схеме 4. Схемы можно рекомендовать для использования в КМ малой и средней мощности.
Следующий класс составляют трехфазные схемы. Для устранения вынужденного намагничивания в схемах 6 и 7 целесообразно соединять вторичную обмотку зарядного трансформатора зигзагом. Обе схемы могут находить применение в КМ средней мощности, однако их нельзя признать наилучшими, поскольку расчетная мощность зарядного трансформатора в этих схемах значительно превышает расчетную мощность зарядного трансформатора для схем 4 и 5 при одних и тех же условиях заряда. Схемы 8 и 9 — трехфазные двухтактные, известные под названием схем Ларионова. Трансформатор в этих схемах магнитоуравновешен, поэтому соединение обмоток может быть любым. Эти схемы целесообразно применять в КМ большой мощности. Что касается защиты вентилей от коммутационных перенапряжений и от перегрузок по току, то для схем 8 и 9 справедливо все сказанное ранее для схем -4 и 5. Схемы 6, 7, 8 и 9 обеспечивают равномерную загрузку всех трех фаз питающей сети. Во всех схемах с включением резистора на стороне переменного тока резистор может быть включен также на первичной стороне зарядного трансформатора. Эти схемы легко сводятся к схемам, изображенным на рис. 2.1, путем пересчета величины R через квадрат коэффициента трансформации и поэтому отдельно не рассматриваются.
Необходимо отметить, что во многих случаях вместо неуправляемых вентилей—диодов в выпрямительных устройствах используются управляемые вентили—тиристоры. Их применение позволяет легко прекращать процесс заряда на время разряда конденсаторов при сварке, а также стабилизировать напряжение на конденсаторах с высокой точностью. Процессы же заряда при фазовом регулировании с ограничением угла проводимости тиристоров отличаются от процессов заряда в аналогичных схемах с неуправляемыми вентилями и имеют худшие энергетические параметры. При этом энергетические параметры тем хуже, чем меньше угол проводимости тиристоров. Исходя из этого, целесообразно для управляемых выпрямительных устройств применять такие способы управления тиристорами, при которых во время заряда угол проводимости тиристоров максимальный для конкретной схемы. В этих случаях тиристор эквивалентен диоду и процессы заряда протека - пот так же, как и в схемах с неуправляемыми вентилями.