Действующее значение линейного тока ВП



I2 = kI2× I dН ,

где kI2 – коэффициент схемы (табл. 1).

Действующее значение линейного тока первичной обмотки трансформатора

I1 = k21× kI1× I dН ,

где kI1 – коэффициент схемы (табл.1);

     k21 » - коэффициент трансформации;

    U – действующее значение напряжения первичной фазной обмотки.

В соответствии с полученными значениями SТ, U, U, I2, I1 и схемой преобразователя выбирают трансформатор /4,6,10,16/. Затем с учетом параметров выбранного трансформатора уточняют рассчитанные величины и продолжают дальнейший расчет ВП.

 

Линейные токоограничивающие реакторы

В бестрансформаторных ВП между фазами питающей сети и вентильными группами включают трехфазные линейные реакторы, которые ограничивают аварийные токи и скорость нарастания токов вентилей. Так как реакторы не должны уменьшать свою индуктивность при токах короткого замыкания, то они выполняются без магнитопроводов.

Индуктивное сопротивление фазы реактора выбирают в пределах /1/

XЛ = (0,05 ... 0,1) ,

где U1 – действующее значение фазного напряжения сети.

Требуемое значение индуктивности фазы реактора определяется из равенства

LЛ = ,

где w – частота питающей сети.

 По рассчитанным значениям LЛ , I2 , а также  величине сетевого линейного напряжения выбирают стандартный токоограничивающий реактор /4,6,10/, либо проектируют нестандартный.

 

Расчет параметров и выбор силовых вентилей преобразователя

Выбор вентилей производят по среднему значению тока, протекающего по ним, и величине приложенного повторяющегося импульсного напряжения.

Расчетное среднее значение тока вентиля определяется по формуле

ITAVр= IdН / m1,

где m1 = 3 в трехфазных схемах ВП;

     m1 = 2 в однофазных схемах ВП.

Наибольшее расчетное значение повторяющегося импульсного напряжения на вентилях

URRM(DRM)p = kB×Ed0 ,

где kВ - коэффициент схемы (табл. 1).

По рассчитанным значениям ITAVp и URRMp из справочника /7,8/ выбираем тип вентиля, учитывая, что при I dН< 300А применяют естественное охлаждение вентилей, а при I dН ³ 300А – принудительное воздушное, или водяное охлаждение.

Для выбранного типа прибора рассчитывают наибольшее допустимое значение прямого тока ITAVm с учетом возможной 100% токовой перегрузки в динамических режимах работы привода в течение заданного интервала времени t. При этом полагают ток нагрузки идеально сглаженным (L d®¥). Расчет тока выполняют по формулам /9/

       ITAVm =  ,

 = ,

 

= ,

 

где UTO – пороговое напряжение вентиля;

    rT – дифференциальное сопротивление прямой ветви вентиля;

    kф – коэффициент формы тока вентиля;

    DPП – потери в вентиле при токовой перегрузке;

    DР – потери в номинальном режиме;

    Т jm,Т a – максимально допустимая температура структуры и температура

охлаждающего воздуха, соответственно;

    R thja – установившееся тепловое сопротивление "переход – среда";

    zt – переходное тепловое сопротивление "переход – среда" при заданной

длительности t токовой перегрузки.

Для надежной работы ВП необходимо, чтобы параметры выбранных приборов удовлетворяли условиям:

ITAV m ³ (2,2 … 2,4) ITAVр ,

URRM(DRM) ³ (1,3 … 1,5) URRM(DRM)p .

Аналогично выполняется расчет вентилей реверсора (рис. 1з).

При этом исходят из величины тока

ITAVр = I dн  .

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 162; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!