На первичной стороне трансформатора
Выбор схемы выпрямителя на вторичной стороне и схемы включения управляемых вентилей на первичной стороне трансформатора зависит от совокупности многих факторов. К ним относятся: технологические требования к волнистости кривой выпрямленного тока (к допустимой глубине пульсаций); размеры рабочего пространства машины — вылет электродов и раствор сварочного контура, определяющие индуктивность цепи нагрузки выпрямителя; энергетические показатели —потребляемая мощность и коэффициент мощности; количество управляемых вентилей на первичной стороне и условия их работы; простота и надежность работы выпрямителя и системы управления с учетом возможной асимметрии импульсов управления, если принимать во внимание эксплуатацию в цеховых условиях.
Контактные машины с большим вылетом электродов и раствором сварочного контура, предназначеи - 6
ные для сварки крупногабаритных изделий, имеют столь большую индуктивность сварочного контура, что уже при периодичности выпрямленного напряжения т—Ъ (т. е. при использовании трехфазного нулевого выпрямителя) глубина пульсаций выпрямленного тока весьма мала и удовлетворяет технологическим требованиям к волнистости кривой выпрямленного тока. При малом рабочем пространстве машин
индуктивность сварочного контура может оказаться недостаточной для эффективного сглаживания кривой выпрямленного тока при т=3. В этих случаях целесообразно иметь т=6, т. е. применять шестифазный выпрямитель. Кроме того, шестифазный выпрямитель целесообразно использовать в мощных машинах с целью снижения потребляемой мощности и повышения коэффициента мощности. Дальнейшее увеличение периодичности пульсаций выйрямленного напряжения (т>б) в контактных машинах нецелесообразно в связи с существенным усложнением выпрямителя и схемы управления.
Наиболее простым и надежным является трехфазный нулевой выпрямитель. В связи с тем что на вторичной стороне трансформатора выпрямляются полуволны напряжения одной полярности, достаточно на первичной стороне трансформатора управлять полуволнами напряжения также только одной полярности. Схема трехфазного нулевого выпрямителя с однотактным вентильным управлением на первичной стороне трансформатора приведена на рис. 1 [6, 8]. Первичная обмотка трехфазного трехстержне
вого трансформатора соединена треугольником с включением в каждую фазу по одному управляемому вентилю. Управляемые вентили отпираются поочередно через 120° соответственно периодичности выпрямленного напряжения при т=3.
При включении управляемого вентиля к соответствующей фазе первичной обмотки подводится полуволна линейного напряжения сети, которая трансформируется на вторичную сторону и через неуправляемые вентили данной фазы подводится к цепи сварочного контура. Продолжительность проводимости вентилей каждой фазы на вторичной стороне трансформатора составляет 2л/3+у, где у — угол коммутации при передаче выпрямленного тока с фазы на фазу.
Диаграммы токов и напряжений в элементах схемы выпрямителя при условии пренебрежения падением напряжения на вентилях, намагничивающей составляющей фазных токов трансформатора и пульсациями выпрямленного тока приведены на рис. 2. При этом угол фазового регулирования а=0. Диаграммы для шестифазных выпрямителей, рассматриваемые ниже, соответствуют этим же условиям. На оси 1 даны линейные напряжения сети иАв, иВс, Uca и выпрямленное напряжение ед на оси 2 — вторичные фазные токи і2а, Ї26, 'tec (токи неуправляемых вентилей) и первичные фазные токи ha, ііь, he (токи управляемых вентилей, которые на рис. 2 не обозначены, так как по форме подобны вторичным фазным токам) ; на осях 3, 4, 5 — линейные токи сети і а, ів, 1с - Несмотря на униполярный характер первичных фазных токов, магнитопровод трехфазного трансформатора перемагничивается за период напряжения сети. Это связано у тем, что изменения магритрого р©-
|
|
|
foKS в ікажДом стержне магйитопровода при работе «своей» фазы и поочередной работе двух других фаз противоположны по знаку,
В наиболее мощных машинах целесообразно применять шестифазные выпрямители, энергетически более эффективные, чем трехфазные. Оптимальными для условий низких напряжений и больших токов являются выпрямители, соединенные на вторичной стороне по схеме «две трехфазные обратные звезды» и работающие в двойном трехфазном режиме {10]. Различные варианты схем включения управляемых вентилей на первичной стороне трехфазного трансформатора и его первичных обмоток приведены на рис. 3 для шестифазного выпрямителя, включенного на вторичной стороне по схеме рис. 3,ж.
Диаграммы токов и напряжений выпрямителя, первичные обмотки трансформатора которого соединены треугольником, а управляемые вентили включены в линейные провода (рис. 3,а), приведены на рис. 4. На оси / даны линейные напряжения сети и выпрямленное напряжение, на осях 2, 3 — токи вторичных обмоток трансформатора и неуправляемых вентилей 1—6. На оси 4 показаны токи первичных обмоток трансформатора, на осях 5—7 — линейные токи и токи управляемых вентилей Ґ—6'. Во внеком - мутационные интервалы на вторичной стороне ток проводят два неуправляемых вентиля — один из нечетной и один из четной звезды. На первичной стороне ток проводят одновременно три управляемых вентиля из разных групп. Каждый вентиль проводит за период ток в интервале 180°.
Амплитуда тока вентиля составляет Im=zId/kAj где 1а —- выпрямленный ток; /гд — коэффициент трансформации при соединении первичной обмотки треугольником. Средний ток вентиля
/ср== /й/(3/гд).
Коммутация фазных токов на вторичной стороне происходит внутри каждой звезды через 120°. Каждая коммутация происходит с момента равенства мгновенных значений линейных напряжений сети, трансформируемых во вторичные фазные обмотки.
В интервале коммутации ток проводят одновременно два коммутирующих вентиля одной звезды и один вентиль — другой. Мгновенное значение выпрямленного напряжения представляет собой полусумму напряжений двух звезд, которые сдвинуты относительно друг друга на 180° [16]. Без учета коммутации
Ud== ~2~UsoCOSl ОД-
где Uw — действующее значение вторичного фазного напряжения трансформатора при холостом ходе. Кривая выпрямленного напряжения имеет шестикратную
периодичность с амплитудой Ut0. Среднее значение выпрямленного напряжения
+ - в
6 Г l/fi ил
Udo =~ъГ J —сГ и го cos wldmt= 1,17 *r">
где '1/л — действующее значение линейного напряжения.
Во время коммутации мгновенное 'значение выпрямленного напряжения соответствующей звезды равно полусумме напряжений коммутируемых фаз. Среднее значение выпрямленного напряжения за счет потерь на коммутацию уменьшается на величину [10] •
Ап __ ЗЛгдсф
—ИГ* у
где Хф — индуктивное сопротивление фазной цепи выпрямителя.
Коммутация тока на первичной стороне происходит через каждые 60° в вентилях, встречно-параллельно включенных в один линейный провод сети, и в четных и нечетных вентилях, включенных в два других провода, т. е. в коммутации участвуют четыре вентиля. В вентилях, включенных встречно-параллельно в один провод, ток изменяется от половины максимального значения до нуля в одном вентиле и
затем от нуля до половины максимального значения— в другом. В двух других вентилях ток изменяется от половины максимального значения до полного и от полного значения до половины. При этом решающую роль играет коммутация во встречно-параллельных
вентилях, так как вступающий в работу вентиль не может включиться до тех пор, пока не выключится шунтирующий его параллельно включенный вентиль.
Диаграммы токов и напряжений выпрямителя, первичные обмотки трансформатора которого соединены треугольником, а управляемые вентили — последовательно с фазными обмотками (рис. 3,6), аналогичны диаграммам на рис. 4. Исключение составляют токи управляемых вентилей, которые являются частью фазных токов, представленных на оси 4. Во внекоммутаци - онные интервалы ток проходит по двум управляемым вентилям. Каждый вентиль проводит ток в интервале 120° без учета угла коммутации.
Амплитуда тока вентиля /m = /d/(2&д). Средний ток вентиля /ср=/<г/6(7^д). Коммутация тока на первичной стороне происходит в двух вентилях четной или нечетной группы поочередно. Два работающих управляемых вентиля во внекоммутационный интервал подводят к двум первичным фазным обмоткам трансформатора соответствующие линейные напряжения сети, которые трансформируются во вторичные обмотки. В обмотках третьей, не работающей в данное время, фазы наводится э. д. с., равная сумме напряжений двух работающих фаз.
В симметричной трехфазной системе сумма двух линейных напряжений равна по абсолютной величине третьему напряжению, но имеет противоположную полярность. В результате этого при работе управляемых вентилей двух фаз напряжение на управляемых вентилях третьей фазы равно нулю. С момента выравнивания мгновенных значений линейных напряжений начинается коммутация фазных токов на вторичной стороне трансформатора. При этом результирующее напряжение в обмотках вступающей в работу фазы (третьей) уменьшается, что приводит к появлению прямого напряжения на очередном управляемом вентиле, которое обеспечивает возможность его включения при подаче управляющего сигнала.
Диаграммы токов и на - t пряжений выпрямителя, первичные обмотки трансформатора которого соединены звездой, а управляемые вентили включены в линейные провода сети (рис. 3,в), приведены на рис. 5. Во вне- коммутационные интервалы 4 на первичной стороне включены два управляемых вентиля — один из четной и один из нечетной группы.
Включенные вентили ПОД - g водят соответствующее линейное напряжение сети к двум последовательно включенным первичным фазным обмоткам трансформатора. Подводимое напряжение делится пополам между обмотками и трансформируется во вторичные обмотки тех же фаз, где выпрямляется соответствующими неуправляемыми вентилями. Напряжения в принадлежащих к разным звездам вторичных обмотках двух фаз равны по величине и совпадают по фазе, что обеспечивает их параллельную работу независимо от наличия уравнительного реактора. Кривая выпрямленного на
пряжения имеет шестикратную периодичность с амплитудой, равной V2LV Без учета потерь на коммутацию среднее значение выпрямленного напряжения
UJ |/"2 Ui0 cos aytdwt= 1 ,35£/20 = 1,35
iz
~~ 1Г
где ky — коэффициент трансформации при соединении
первичных обмоток звездой. При одинаковых значениях выпрямленного напряжения в сравнении с ранее рассмотренными случаями коэффициент транс - k/ 1 35
формации = “‘ГУТт’ что соответствУет == KIV3.
Коммутация тока на первичной и вторичной стороне начинается с момента включения очередного управляемого вентиля. Для получения режима полнофазного выпрямления включение очередного вентиля должно производиться в момент равенства по абсолютной величине мгновенных значений двух линейных напряжений. При этом прямое напряжение на вентиле определяется как разность одного из указанных (растущего) напряжений и половины второго, разделившегося между работающими первичными
обмотками трансформатора, что составляет ^ ця%
Коммутация на первичной стороне происходит шесть раз за период, поочередно между двумя вентилями четной или нечетной группы. С момента начала коммутации, т. е. включения управляемого вентиля в третьем линейном проводе, к первичным обмоткам трансформатора прикладываются три фазных напряжения питающей сети. Выпрямитель переходит в режим работы, характерный для выпрямителя без управляемых вентилей на первичной стороне трансформатора jjlO}. Среднее значение выпрямленного напряжения за счет потерь на коммутацию уменьшается на величину Шх = 3/d^/(4ic).
Без учета угла коммутации каждый управляемый вентиль проводит ток Б интервале 120° за период.
Амплитуда тока управляемого вентиля, Vbid
Средний ток вентиля Ар
Диаграммы токов и напряжений выпрямителя, первичные обмотки трансформатора которого соединены звездой, а шесть управляемых вентилей включены в разрыв нулевой точки (рис. 3,г) 13], аналогичны диаграммам на рис. 5, за исключением диаграмм токов управляемых вентилей. Во внекоммутационные интервалы на первичной стороне включен только один управляемый вентиль, который подводит к присоединенным к нему двум первичным фазным обмоткам трансформатора соответствующее линейное напряжение сети. Неуправляемые вентили на вторичной стороне, вторичные и первичные обмотки трансформатора работают так же, как и в выпрямителе по схеме рис. 3,е. В коммутации тока на первичной стороне участвуют один управляемый вентиль из нечетной и один из четной группы. Во время коммутации при одновременной работе двух управляемых вентилей разных групп нулевая точка звезды, образованной первичными фазными обмотками трансформатора, оказывается замкнутой. К обмоткам прикладываются фазные напряжения питающей сети. Выпрямитель переходит в режим, характерный для выпрямителя без управляемых вентилей на первичной стороне (аналогичный режиму для. выпрямителя по схеме рис. 3,е). Без учета угла коммутации каждый управляемый вентиль проводит ток в интервале 60° за период. Амплитуда тока управляемого вентиля
, _ Vs / im^2kA ld‘
Средний ток управляемого вентиля
/ср 12АД 1а■
Диаграммы токов и напряжений выпрямителя первичные обмотки трансформатора которого соединены звездой, а три управляемых вентиля включены в разрыв нулевой точки (рис. 3,д) [9], аналогичны диаграммам на рис. 5. Исключение составляют токи ^управляемых вентилей. Несмотря на наличие на первичной стороне только трех управляемых вентилей, выпрямитель ' является шестифазным. При работе одного управляемого вентиля (например, )') к первичным фазным обмоткам а и Ь, включенным последовательно, приложено линейное напряжение иАВ, которое делится между ними и трансформируется во вторичные обмотки. На вторичной стороне проводят ток неуправляемые вентили 1 и 4. В момент, соответствующий полнофазному выпрямлению, включается управляемый вентиль 3. Прямое напряжение на нем в этот момент
ия.
Через два включенных вентиля 1' и 3' замыкается нулевая точка звезды. С этого момента к трем первичным обмоткам будут приложены три фазных напряжения питающей сети. Выпрямитель переходит в режим, характерный для выпрямителя без управляемых вентилей на первичной стороне трансформатора. Происходит коммутация тока между фазами Ъ и с на вторичной и первичной стороне. По окончании коммутации ток на первичной стороне последовательно проводят управляемые вентили 1' и 3'. Нулевая точка звезды остается замкнутой. Через 60° на вторичной стороне происходит коммутация тока в вентилях 1 и 3. Вентиль 1 прекращает проводить ток, и соответственно выключается управляемый вентиль V. Нулевая точка звезды размыкается. К первичным фазным обмоткам бис, включенным последовательно, будет приложено линейное напряжение иве через вентиль 3', которое делится между обмотками и трансформируется во вторичные обмотки.
Таким образом, через 60° чередуются два внеком- мутационных интервала — одновентильный на первичной стороне и двухвентильный. Среднее значение выпрямленного напряжения в обоих интервалах одинаково.
Действительно, для одновентильного интервала
Для двухвентильного интервала
dD V3kY kY
Имея в виду, что &у = kjV3, для обоих интервалов получим:
Ua „=1,17
Каждый управляемый вентиль без учета угла коммутации проводит ток в течение 180° за период (60° в одновентильном интервале и по 60° в двухвентильных интервалах). Амплитуда тока управляемого вентиля
і __ Уз г
Средний ток управляемого вентиля
/ __ Уз j
Уср — 4ЛД
Диаграммы токов и напряжений выпрямителя с двумя трехфазными трансформаторами, первичные обмотки которых соединены треугольником (рис. 3,е), а управляемые вентили включены по одному последовательно с каждой фазной обмоткой, аналогичны диаграммам выпрямителя по рис. 3,6. ^Исключение составляют диаграммы токов фазных первичных обмоток, которые нагружены током только одной полярности в интервале 120° за период, как и управляемые вентили. Управляемые вентили подводят к фазным первичным обмоткам двух одинаковых трансформаторов напряжения, сдвинутые относительно друг друга на 180°, в результате чего на вторичной стороне обмотки оказываются соединенными в две обратные звезды и работают параллельно на общую нагрузку. Во внекоммутационные интервалы в каждом транс - 2—742 17
форматоре включен один управляемый вентиль. В связи с этим прямое напряжение на очередном управляемом вентиле в момент, соответствующий полнофазному выпрямлению, равно сумме соответствующего линейного напряжения и половины э. д. с., индуктируемой в первичной обмотке фазы, вступающей в работу, и составляет
3 У%і г т
Шестифазные выпрямители по схеме рис. 3 аналогичны по энергетическим показателям. Различия между ними заключаются в основном в условиях работы управляемых вентилей. В табл. 1 приведены
Таблица I
|
амплитудные и средние токи и количество управляемых вентилей. По нагрузке управляемых вентилей оптимальными являются схемы выпрямителей на рис. 3,6 и е. Однако в выпрямителе по рис. 3,6 затруднены условия включения управляемых вентилей, что снижает надежность работы и предъявляет повышенные требования к схеме управления. В связи с этим в первую очередь нашел применение в наибо - 18
лее мощных машинах выпрямитель по схеме 3,е. Дополнительным преимуществом этого выпрямителя является возможность выполнения его из двух трехфазных выпрямителей (рис. 1), используемых в машинах меньшей мощности.
Находит применение выпрямитель по схеме ис. 3,д [17]. В этом выпрямителе амплитуда тока в 1,7, а средний ток в 2,6 раза больше. Кроме того, фазовому регулированию в выпрямителе поддаются полуволны напряжения только одной полярности. Однако наличие всего трех управляемых вентилей упрощает выпрямитель и делает использование его целесообразным в некоторых случаях в машинах небольшой мощности.