Тиристорные преобразователи частоты схема

Тиристорные преобразователи частоты

В последние годы многие фирмы большое внимание, которое диктуется потребностями рынка, уделяют разработке и созданию высоковольтных частотных преобразователей. Требуемая величина выходного напряжения преобразователя частоты для высоковольтного электропривода достигает 10 кВ и выше при мощности до нескольких десятков мегаватт. Для таких напряжений и мощностей при прямом преобразовании частоты применяются весьма дорогие тиристорные силовые электронные ключи со сложными схемами управления. Подключение преобразователя к сети осуществляется либо через входной токоограничивающий реактор, либо через согласующий трансформатор.

Тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ)

Структурная схема преобразователя частоты представлена на рис. Преобразователь состоит из следующих основных частей: звена постоянного тока ЗПТ, содержащего неуправляемый выпрямитель с фильтром рис. Выпрямитель осуществляет преобразование трехфазного переменного напряжения сети питания в выпрямленное напряжение постоянной амплитуды В. Инвертор посредством широтно-импульсного модулирования управления транзисторными ключами преобразует постоянное напряжение в переменное квазисинусоидальное регулируемой частоты f и амплитуды U. Через цепь постоянного тока передается активная мощность из сети к двигателю.

Высоковольтный преобразователь напряжения (ВЧРП)
Высоковольтный преобразователь частоты: все типовые схемы существующих преобразователей
Частотные преобразователи: структура, принцип работы
Вентильный электропривод - Тиристорные преобразователи частоты
Типовые схемы высоковольтных ПЧ
Тиристорный преобразователь частоты — что это?
Энергетические показатели электропривода на базе частотного преобразователя
Тиристорный преобразователь частоты и принцип его работы
Преобразователи частоты: виды, конструкция, принцип действия и схема Matlab Simulink
Современные схемы подключения частотного преобразователя

Схемы преобразователей частоты с неявно выраженным звеном постоянного тока реализуются значительно реже, чем преобразователи частоты с явно выраженным звеном постоянного тока, однако для установок индукционного нагрева малой и средней мощности можно создать более простые и экономичные устройства, ничем не уступающие преобразователям частоты на основе традиционных структур. В качестве источников электропитания и управления установок индукционного нагрева в основном используются преобразователи частоты с явно выраженным звеном постоянного тока, содержащие в силовой части управляемый или неуправляемый выпрямитель и автономный инвертор. Двойное преобразование электрической энергии, имеющее место в этом случае, в целом ухудшает технико-экономические характеристики подобных устройств. Кроме того, преобразователи с явно выраженным звеном постоянного тока характеризуются достаточно сложными силовыми схемами и содержат относительно большое число вентилей различных типов, необходимых для осуществления процессов выпрямления и инвертирования. Схемы преобразователей частоты с неявно выраженным звеном постоянного тока реализуются значительно реже, хотя для некоторых применений на их основе можно создать более простые, экономичные и высоконадежные регулируемые устройства, вполне конкурентоспособные и ничем не уступающие и даже превосходящие преобразователям частоты на основе традиционных структур. В первую очередь речь идет об установках малой и средней мощности от единиц до нескольких сотен киловатт.

  • В настоящее время в силовой преобразовательной технике широко используют мощные полупроводниковые приборы-тиристоры. При незначительных внутренних потерях они позволяют управлять большими мощностями.
  • В современной промышленности уже давно стало весьма актуальным использование преобразователей частоты для регулирования скорости вращения электродвигателей.
  • Приведенная ниже информация носит теоретический характер. Если Вам необходимо решить конкретную задачу или разобраться как и какое оборудование следует применить в Вашем случае, воспользуйтесь бесплатной консультацией связавшись с нами одним из указанных вверху данной страницы или на странице "Контакты" способов, либо заполните опросный лист.
  • Чтобы превратить переменный ток в постоянный, нужно использовать особые устройства.
  • Тиристорный преобразователь частоты ТПЧ — устройство с использованием тиристоров , предназначенное для преобразования трёхфазного тока промышленной частоты в переменный многофазовый ток с заданной частотой, аналогично автономному инвертору тока [1] [2] [3] [4] , и применяемое для индукционного нагрева металлов. ТПЧ — это исторически сложившаяся аббревиатура , начиная с х годов в СССР , традиционно обозначающая серию тиристорных преобразователей частоты, применяемых в качестве источников питания для индукционного нагрева металлов.
  • Преобразователи частоты в схемах подключения двигателя пользуются большой популярностью и спросом, поскольку позволяют строить стабильные и управляемые системы, которые без таких электронных схем спроектировать и внедрить затруднительно.
Тиристорный преобразователь частоты — Википедия
Частотные преобразователи - структура, принцип работы
Тиристорные преобразователи частоты - особенности, характеристики | биржевые-записки.рф
Высоковольтный преобразователь частоты: все типовые схемы существующих преобразователей
- Тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ) - схема, подключение
Тиристорный преобразователь частоты - что это? - Technogroup
Тиристорные преобразователи частоты | Вентильный электропривод
Тиристорный преобразователь частоты и принцип его работы | Блог IES-Drives
Типовые схемы высоковольтных ПЧ
Тиристорный преобразователь частоты (ТПЧ) - схема, подключение
Преобразователи частоты: виды, конструкция, принцип действия и схема Matlab Simulink

Преобразователи частоты имеют две основные разновидности: 1 преобразователи частоты с непосредственной связью и 2 преобразователи частоты со звеном постоянного тока. На рис. Тиристоры группы открываются в очередности, показанной в табл. Таблица 2. Предположим, что двигатель соединен звездой.

Похожие статьи