Двухканальный непосредственный преобразователь частоты

Евгений Николаевич Коптяев, Evgenii N. KOPTYAYEV

Аннотация


Основой современного регулируемого электропривода являются преобразователи частоты, обеспечивающие преобразование частоты напряжения питающей сети в переменное выходное на­пряжение другой частоты. При этом большинство современных преобразователей частоты имеет промежуточное звено постоянного тока. Такое дополнительное преобразование ухудшает энерге­тические характеристики из-за потерь на коммутацию и требует установки сглаживающих фильтров. Существует также известный класс преобразователей с непосредственной связью, ис­пользующих разновидность кусочно-синусоидальной модуляции для формирования выходного напря­жения переменного тока другой частоты. Основное отличие таких преобразователей — отсутст­вие промежуточных преобразований, в том числе выпрямления. Выходное напряжение формирует­ся из коммутируемых фрагментов напряжения питающей сети, однако до сих пор главным недос­татком таких преобразователей было ограничение по качеству выходного напряжения. В статье предлагается вариант двухканального трехфазного преобразователя частоты с непосредственной связью, лишенного упомянутого недостатка. Управление крутизной фрагментов выходного напря­жения позволило сформировать гладкую функцию на выходе преобразователя, имеющую точки ра­венства ЭДС, т.е. возможность квазиестественной коммутации полупроводниковых ключей без разрывов кривой тока и соответствующих им коммутационных выбросов.

Ключевые слова


непосредственный преобразователь частоты; двухканальный преобразователь частоты с непосредственной связью; кусочно-синусоидальная модуляция; многофазный реверсивный коммутатор; качество выходного напряжения

Полный текст:

PDF

Литература


Muhammad H.R. Power Electronics Handbook, Second Edition: Devices, Circuits and Applications. — New York: Academic Press, 2006, 1192 p.

Дмитриев Б.Ф., Рябенький В.М., Черевко А.И., Музыка М.М. Судовые полупроводниковые преобразователи: Учебник. — Архангельск.: Изд-во Северного арктического федерального университета, 2015, 556 с.

Коптяев Е.Н., Евсеев Р.И., Балашевич В.М. Система электродвижения судов на базе матричного непосредственного преобразователя частоты. — Интернет-журнал «Науковедение», 2015, т. 7, № 2, с. 1-13.

Koptyaev E.N. The system of electrical motion of marine vessels. The Impact of Enterprise Systems on Organizational Resilience. The Development of Science in the 21st Century: Natural and Technical Sciences. — New York: Ron Bee & Associates, 2015, рp. 77—86.

Обухов С.Г., Чаплыгин Е.Е., Кондратьев Д.Г. Широт­но-импульсная модуляция в трехфазных инверторах напряже­ния. — Электричество, 2008, № 7, с. 23—31.

Шавелкин А.А. Вариант схемы многоуровневого преобра­зователя частоты для электропривода среднего напряжения. — Электротехника, 2005, № 11, с. 9—15.

Нехамин С.Б., Бруковский И.П., Машьянов В.Г. Регули­ровочные характеристики источников питания пониженной частоты для промышленных рудовосстановительных печей. — Электротехника, 1985, № 10, с. 12—17.

Шрейнер Р.Т., Ефимов А.А., КалыгинА.И., Корюков К.Н., Мухаматшин И.А. Концепция построения двухзвенных непо­средственных преобразователей частоты для электроприводов переменного тока. — Электротехника, 2002, № 2, с. 30—39.

Во Минь Тьин. Матричный непосредственный преобра­зователь частоты и его моделирование в системе Matlab. — Практическая силовая электроника, 2005, № 20, с. 16—20.

Muhammad H.R. Power Electronics Handbook, Second Edition: Devices, Circuits and Applications. — New York: Academic Press, 2006, 1192 p.

Dmitriyev B.F., Ryabenkii V.M., Cherevko A.I., Muzyka M.M. Sudovye poluprovodnikovye preobrazovateli: Uchebnik — in Russ. (Ship semiconductor transformers: Textbook). Arkhangelsk, Publ. Severnogo arkticheskogo federalnogo universiteta, 2015, 556 p.

Koptyayev Ye.N., Yevseyev R.I., Balashevich V.M. Internet-zhurnal «Naukovedeniye» — in Russ (Internet-magazine «Research-on-research»), 2015, vol. 7, No. 2, pp. 1—13.

Koptyayev Ye.N. The system of electrical motion of marine vessels. The Impact of Enterprise Systems on Organizational Resilience. The Development of Science in the 21st Century: Natural and Technical Sciences. — New York: Ron Bee & Associates, 2015, рp. 77—86.

Obukhov S.G., Chaplygin Ye.Ye., Kondrat’yev D.Ye. - Elektrichestvo — in Russ. (Electricity), 2008, No. 7 pp. 23-31.

Shavelkin A.A. Elektrotekhnika — in Russ. (Electrical engineering), 2005, No. 11 pp. 9-15.

Nekhamin S.M., Brukovskii I.P., Mashyanov V.G. Elektro­tekhnika — in Russ. (Electrical engineering), 1985, No 10, pp. 12-17.

Shreiner R.T., Yefimov A.A., Kalygin A.I., Koryukov K.N., Mukhamatshin I.A. Elektrotekhnika — in Russ. (Electrical Engineering), 2002, No. 2, pp. 30-39.

Vo Min Tin. Prakticheskaya silovaya elektronika — in Russ. (Practical power electronics), 2005, No. 20, pp. 16-20.




DOI: http://dx.doi.org/10.24160/0013-5380-2018-3-33-37

Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.