СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА МОЩНОСТИ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ С ПОЛУПРОВОДНИКОВЫМИ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯМИ
Преобразователи с фазовым управлением (изменением фазового утла отпирания тиристоров) находят широкое применение благодаря своей простоте, надежности и экономичности. Однако коэффициент мощности таких преобразователей при малых напряжениях на выходе (при больших утлах отпирания тиристоров) низок. При увеличении утла отпирания увеличивается сдвиг между напряжением сети и током, потребляемым преобразователем. Регулирование с низким коэффициентом мощности весьма нежелательно в электроприводах большой мощности.
Неуправляемый и полууправляемый преобразователи переменного тока в постоянный в отношении коэффициента мощности обладают лучшими показателями по сравнению с полностью управляемым преобразователем.
Улучшение коэффициента мощности преобразователей может быть достигнуто при использовании полностью управляемых полупроводниковых приборов (GTO, GCT, IGCT, IGBT), которые могут переключаться принудительно в любой момент времени.
Рассмотрим способы улучшения коэффициента мощности преобразователей.
1. Симметричное управление углом коммутации.
В этой схеме тиристоры открываются в фазе а и закрываются принудительно в фазе я — а. В подобных схемах импульсы потребляемого из сети тока расположены симметрично относительно максимумов напряжения сети. Поэтому 1-я гармоника тока находится в фазе с питающим напряжением, что обусловливает cos ф] = 1.
2. Широтно-импульсное управление. В схемах с симметричным управлением график тока сети содержит один импульс в каждый полупериод изменения напряжения сети. В гармонический состав этого тока входит 3-я гармоника, фильтрация которой связана со значительными трудностями. Низшие гармоники можно исключить или уменьшить, увеличивая число импульсов тока в течение полупериода питающего напряжения.
При широтно-импульсном управлении тиристор открывается и запирается несколько раз за каждый полупериод. Изменением продолжительности открытого состояния тиристора регулируется выходное напряжение преобразователя.
Низшие гармоники могут быть уменьшены или исключены совсем путем правильного выбора продолжительности импульса и их числа за полупериод. Хотя при этом и расширяется состав высших гармоник, но они могут быть легко отфильтрованы.
При широтно-импульсном управлении сдвиг по фазе 1-й гармоники тока равен нулю (cos ф( = 1). Из низших гармоник присутствуют 5-я при четырех импульсах за полупериод, или 7-я при шести импульсах. Таким образом, при широтноимпульсном управлении трудно фильтруемые низшие гармоники ликвидируются либо значительно подавляются путем рационального выбора числа импульсов за полупериод.
3. Поочередное управление последовательно соединенными преобразователями. Преобразователи могут быть соединены последовательно с целью уменьшения выходного напряжения каждого из них, улучшения коэффициента мощности и снижения пульсаций выпрямленного напряжения.
Если соединить последовательно два преобразователя, каждый из которых обеспечивает на выходе напряжение в диапазоне от нуля до половины максимально возможного, то для регулирования напряжения в этом диапазоне используется один преобразователь, другой преобразователь шунтируется обратным диодом. Это означает, что при U’ =0,5 U первый преобразователь полностью открыт и его утол управления равен нулю, что приводит к увеличению коэффициента мощности в зоне малых значений выходного напряжения. Для регулирования относительного значения напряжения в диапазоне U’„ =0,5 U один преобразователь полностью
открыт (а = 0), а выходное напряжение другого преобразователя регулируется.
В электроприводах с высоковольтными двигателями такие схемы имеют преимущества перед последовательным соединением тиристоров в одном преобразователе, поскольку позволяют осуществлять регулирование с высоким коэффициентом мощности.