Устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к устройствам компенсации высших гармоник в электрических сетях. Технический результат - снижение гармонических составляющих - достигается тем, что в устройстве компенсации высших гармоник, адаптированном к электроприводу переменного тока, к первой и второй обкладкам конденсатора подключен датчик постоянного напряжения, выход которого соединен с первым входом регулятора напряжения конденсатора, ко второму входу которого подключен выход задатчика напряжения конденсатора, выход инвертора устройства компенсации подключен через датчик переменного тока устройства компенсации к входу сглаживающих дросселей, выход которых через выходной пассивный фильтр подключен к сети, выход датчика напряжения сети подключен к входу первого блока фазовых преобразований, выход которого подключен к первому входу блока фазовой синхронизации, выход которого подключен к входу второго блока фазовых преобразований, ко второму входу блока фазовой синхронизации подключен выход регулятора напряжения конденсатора, выход второго блока фазовых преобразований подключен к первому входу блока вычитания. 1 ил.

 

Изобретение относится к электротехнике и электроэнергетике, а именно к устройствам компенсации высших гармоник в электрических сетях. Устройство используется совместно с частотно-регулируемым электроприводом, в котором диодный выпрямитель, используемый в преобразователе частоты, является нелинейной нагрузкой.

Известно устройство для управления активным фильтром (патент JP №3125354, опубл. 27.09.1991), содержащее сумматор, регуляторы напряжения и тока, генератор, компаратор и вычислительную схему. Сумматор складывает выходной сигнал регулятора напряжения с напряжением сети; генератор вырабатывает опорный фазовый сигнал в результате контроля нулевого уровня выходного сигнала сумматора компаратором. Полученный в результате опорный фазовый сигнал поступает в вычислительную схему. Основная составляющая выходного тока источника питания определяется вычислительной схемой, после чего определяется разность между фактическим током сети и вычисленной основной гармоникой.

Недостатком устройства является невозможность регулятором тока формировать, помимо задания на ток компенсации высших гармоник тока и напряжения, задание на компенсацию реактивной мощности в условиях динамичного режима работы нелинейной нагрузки. Также устройство может работать только с отдельным звеном постоянного тока.

Известен активный фильтр высших гармонических составляющих токов и устройство коррекции коэффициента мощности (патент US №5977660, опубл: 02.11.1999), содержащее инвертор, контроллер, накопительные конденсаторы и выходной пассивный сглаживающий фильтр. Контроллер выполняет процедуру прогноза тока в следующий промежуток времени с целью уменьшения создаваемой нагрузкой разницы фаз между током и напряжением сети. Управляющая процедура выполняет интегрирование разницы между реальными токами в линии и их требуемыми значениями в эквивалентные промежутки времени на различных циклах переменного тока основной частоты. Интегральные величины можно комбинировать с пропорционально регулируемыми разностными токами для снижения или полной компенсации гармонических токов. Процедура балансировки токов позволяет активному фильтру выравнивать токи в многофазных силовых линиях. Все эти процедуры можно использовать как по отдельности, так и вместе.

Недостатком данного устройства является применение алгоритма ШИМ-модуляции напряжения активного фильтра, усложняющего систему управления, а также необходимость использования отдельного звена постоянного тока активного фильтра.

Известное устройство компенсации высших гармоник и коррекции коэффициента мощности сети (патент RU №2446536, опубл. 27.03.2012), содержащее инвертор, накопительный конденсатор, выходной сглаживающий пассивный фильтр и контроллер системы управления, контроллер системы управления снабжен датчиком тока фильтра, датчиком тока сети, датчиком напряжения, формирователем импульсов на основе релейных регуляторов с изменяемой шириной гистерезиса, фазовыми преобразователями тока и напряжения, блоком фазовой синхронизации, регулятором накопительного конденсатора, причем вход датчика тока сети соединен с зажимами питающей сети, вход датчика тока фильтра соединен с зажимами линии, питающей выходной сглаживающий пассивный фильтр и инвертор, вход датчика напряжения соединен с зажимами питающей сети, выход регулятора напряжения накопительного конденсатора соединен с входами драйверов управления силовыми ключами инвертора, вход регулятора напряжения накопительного конденсатора соединен с зажимами накопительного конденсатора, выход датчика тока сети соединен с входом формирователя импульсов, выход датчика тока фильтра соединен с входом формирователя импульсов, выход датчика тока сети соединен с входом регулятора напряжения накопительного конденсатора, выход датчика напряжения соединен с входом фазового преобразователя напряжения, выход фазового преобразователя напряжения соединен с входом блока фазовой синхронизации, выход блока фазовой синхронизации соединен с входом фазового преобразователя тока, выход регулятора напряжения накопительного конденсатора соединен с входом фазового преобразователя тока, выход фазового преобразователя тока и выход регулятора напряжения накопительного конденсатора соединены с входом формирователя импульсов, выход которого соединен с входами драйверов управления силовыми ключами инвертора.

Недостатком данного устройства при использовании совместно с регулируемым электроприводом переменного тока является необходимость применения отдельного звена постоянного тока для устройства компенсации.

Известен активный фильтр (патент JP №6091711, опубл. 04.03.1988), содержащий инвертор, накопительный конденсатор, вычислительные схемы и блок памяти. Выходной ток активного фильтра корректируется в зависимости от регулирующей величины тока, в качестве которой используется высокочастотная составляющая тока нелинейной нагрузки. Активный фильтр в данном устройстве содержит вычислительные схемы, определяющие разность между регулирующей величиной тока и выходным током фильтра, и блок памяти, на вход которого поступает выходной сигнал схем, где записана, по меньшей мере, часть периода регулирующей величины тока. В самообучающихся схемах управления за опорные приняты моменты времени, следующие через интервалы запаздывания, например, равные одному периоду регулирующей величины тока. Вычислительные схемы вырабатывают сигнал корректировки регулирующей величины тока в результате считывания содержимого блока памяти с опережением опорных моментов времени на определенный интервал, равный времени запаздывания выходного тока фильтра.

Недостатком является невозможность выполнения фазовой синхронизации напряжения и тока компенсируемой сети, а механизм подавления высших гармоник основан на корректировке регулирующей величины тока в течение времени запаздывания фильтра, что в условиях режима динамичного изменения тока нелинейной нагрузки не позволит фиксировать и отрабатывать резкие скачки тока сети. В устройстве отсутствует регулятор напряжения накопительного конденсатора для управления величиной компенсационного тока и отработки резких изменений тока компенсируемой нагрузки. Устройство не позволяет инвертору активного фильтра работать с переменной частотой широтно-импульсной модуляции (ШИМ).

Известно устройство управления активным фильтром (патент JP №6055009, опубл. 25.05.1989), содержащее блок фазовой синхронизации, вычислительные схемы, накопительный конденсатор и инвертор. Блок фазовой синхронизации вырабатывает фазовые сигналы синхронно с напряжением источника, которые обрабатываются вычислительными схемами. В результате формируются высокочастотные сигналы тока, являющиеся разностью между сигналами тока основной гармоники и сигналами измерения тока нагрузки, которые используются в качестве опорных сигналов при регулировании с применением ШИМ выходного тока активного фильтра.

Недостатком устройства является отсутствие регулятора напряжения накопительного конденсатора, и что инвертор в составе устройства работает с постоянной частотой ШИМ.

Известен активный фильтр высших гармонических составляющих токов и устройство коррекции коэффициента мощности (патент US №5977660, опубл. 02.11.1999), содержащий инвертор, контроллер, накопительные конденсаторы и выходной пассивный сглаживающий фильтр. Контроллер выполняет процедуру прогноза тока в следующий промежуток времени с целью уменьшения создаваемой нагрузкой разницы фаз между током и напряжением сети. Управляющая процедура выполняет интегрирование разницы между реальными токами в линии и их требуемыми значениями в эквивалентные промежутки времени на различных циклах переменного тока основной частоты. Интегральные величины можно комбинировать с пропорционально регулируемыми разностными токами для снижения или полной компенсации гармонических токов. Процедура балансировки токов позволяет активному фильтру выравнивать токи в многофазных силовых линиях. Все эти процедуры можно использовать как по отдельности, так и вместе.

Недостатком является невозможность инвертора работать с переменной частотой ШИМ.

Известно устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока (патент RU №2514439, опубл. 27.04.2014 г.), принятое за прототип, содержащее инвертор, повышающий трансформатор и контроллер системы управления, отличающееся тем, что зажим «+» инвертора устройства компенсации подключен через датчик постоянного тока устройства компенсации к зажиму «+» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты, зажим «-» инвертора устройства компенсации подключен к зажиму «-» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты, зажим «+» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты подключен через датчик постоянного тока преобразователя частоты к первой обкладке накопительного конденсатора, зажим «-» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты подключен ко второй обкладке накопительного конденсатора, выход инвертора устройства компенсации подключен к обмотке высшего напряжения повышающего трансформатора, обмотка низшего напряжения повышающего трансформатора подключена через датчик переменного тока устройства компенсации к сети, вход неуправляемого выпрямителя подключен через датчик переменного тока преобразователя частоты к сети, вход датчика напряжения сети соединен с зажимами питающей сети, выход датчика напряжения сети подключен к входу блока расчета мгновенных фазовых углов напряжения сети, выход блока расчета мгновенных фазовых углов напряжения сети подключен к первому входу блока умножения, выход датчика постоянного тока преобразователя частоты подключен к входу первого блока вычисления среднего значения, выход первого блока вычисления среднего значения подключен к входу блока расчета амплитудного значения переменного тока преобразователя частоты, выход блока расчета амплитудного значения переменного тока преобразователя частоты подключен к первому входу сумматора, выход датчика постоянного тока устройства компенсации подключен во входу второго блока вычисления среднего значения, выход второго блока вычисления среднего значения подключен ко второму входу ПИ-регулятора, на первый вход ПИ-регулятора подается ноль, выход ПИ-регулятора подключен ко второму входу сумматора, выход сумматора подключен ко второму входу блока умножения, выход блока умножения подключен к первому входу блока вычитания, ко второму входу блока вычитания подключен выход датчика переменного тока преобразователя частоты, выход блока вычитания подключен к первому входу блока релейных регуляторов, ко второму входу блока релейных регуляторов подключен выход датчика переменного тока устройства компенсации, выход блока релейных регуляторов подключен к входам драйверов управления силовыми ключами инвертора устройства компенсации.

Недостатком прототипа является отсутствие возможности контроля напряжения в звене постоянного тока преобразователя частоты, а также наличие трансформатора, увеличивающего стоимость и габариты устройства.

Технический результат изобретения заключается в снижении суммарных коэффициентов гармонических составляющих по напряжению и отдельных гармонических составляющих по напряжению за счет наличия пассивного фильтрокомпенсирующего устройства на выходе активного фильтра. Предлагаемое устройство может быть востребовано в сетях промышленных предприятий, где широкое распространение получили нелинейные нагрузки в виде частотно-регулируемых электроприводов.

Технический результат изобретения достигается тем, что к первой и второй обкладкам накопительного конденсатора подключен датчик постоянного напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты, выход которого соединен с первым входом регулятора напряжения накопительного конденсатора, ко второму входу которого подключен выход задатчика напряжения накопительного конденсатора, выход инвертора устройства компенсации подключен через датчик переменного тока устройства компенсации к входу сглаживающих дросселей, выход которых через выходной пассивный фильтр подключен к сети, выход датчика напряжения сети подключен к входу первого блока фазовых преобразований, выход которого подключен к первому входу блока фазовой синхронизации, выход которого подключен к входу второго блока фазовых преобразований, ко второму входу блока фазовой синхронизации подключен выход регулятора напряжения накопительного конденсатора, выход второго блока фазовых преобразований подключен к первому входу блока вычитания

Устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока поясняется фиг.1.

Фиг.1 - устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока, где:

1 - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором;

2 - инвертор;

3 - накопительный конденсатор преобразователя частоты;

4 - неуправляемый выпрямитель преобразователя частоты;

5 - инвертор устройства компенсации;

6 - сглаживающие дроссели;

7 - выходной пассивный фильтр;

8 - датчик постоянного напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты;

9 - датчик переменного тока преобразователя частоты;

10 - датчик переменного тока устройства компенсации;

11 - датчик напряжения сети;

12 - задатчик напряжения накопительного конденсатора;

13 - регулятор напряжения накопительного конденсатора;

14 - первый блок фазовых преобразований;

15 - блок фазовой синхронизации;

16 - второй блок фазовых преобразований;

17 - блок вычитания;

18 - блок релейных регуляторов.

Устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока, состоит из инвертора 2, накопительного конденсатора 3 преобразователя частоты, неуправляемого выпрямителя 4 преобразователя частоты, инвертора 5 устройства компенсации, сглаживающих дросселей 6, выходного пассивного фильтра 7, датчика 8 постоянного напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты, датчика 9 переменного тока преобразователя частоты, датчика 10 переменного тока устройства компенсации, датчика 11 напряжения сети, задатчика 12 напряжения накопительного конденсатора, регулятора 13 напряжения накопительного конденсатора, первого блока фазовых преобразований 14, блока фазовой синхронизации 15, второго блока фазовых преобразований 16, блока вычитания 17, блока 18 релейных регуляторов. К выходу инвертора подключен асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором.

Вход неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты 4 подключен через датчик переменного тока преобразователя частоты 9 к сети, зажимы «+» и «-» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты 4 подключены соответственно через первую и вторую обкладки накопительного конденсатора преобразователя частоты 3 к зажимам «+» и «-» инвертора преобразователя частоты 2, зажимы «+» и «-» инвертора устройства компенсации 5 подключены соответственно к зажимам «+» и «-» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты 4, выход датчика переменного тока устройства компенсации 10 подключен ко второму входу блока релейных регуляторов, выход блока вычитания подключен к первому входу блока релейных регуляторов 18, выход которого подключен к инвертору устройства компенсации 5, второй вход блока вычитания 17 подключен к выходу датчика переменного тока преобразователя частоты 9.

К первой и второй обкладкам накопительного конденсатора 3 подключен датчик постоянного напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты 8, выход которого соединен с первым входом регулятора напряжения накопительного конденсатора 13, на второй вход которого поступает выход задатчика напряжения накопительного конденсатора 12, выход инвертора устройства компенсации 5 подключен через датчик переменного тока устройства компенсации 10 к входу сглаживающих дросселей 6, выход которых через выходной пассивный фильтр 7 подключен к сети, выход датчика напряжения сети 11 подключен к входу первого блока фазовых преобразований 14, выход которого подключен к первому входу блока фазовой синхронизации 15, выход которого подключен к входу второго блока фазовых преобразований 16, ко второму входу блока фазовой синхронизации 15 подключен выход регулятора напряжения накопительного конденсатора 13, выход второго блока фазовых преобразований 16 подключен к первому входу блока вычитания 17.

Устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока, работает следующим образом.

Измерительные сигналы фазных напряжений сети от датчика напряжения сети 11 поступают на вход первого блока фазовых преобразований 14, где сигналы обрабатывается в соответствии со следующими выражениями:

где ua, ub, uc - измеренные фазные напряжения искаженной сети; uα, иβ - преобразованные фазные напряжения искаженной сети в системе координат αβ0. Фазовые преобразования позволяют определить угол ϕ между изображающим вектором искаженного напряжения сети и его проекцией на ось α. Характер изменения и величина угла ϕ содержит информацию об уровне искажения, присутствующих высших гармониках и фазовом сдвиге напряжения и тока компенсируемой сети.

Сигналы uα, uβ от первого блока фазовых преобразований 14 поступают на первый вход блока фазовой синхронизации 15, который выполняет подстройку направляющих косинусов и синусов угла ϕ так, чтобы полученная в результате этого величина ϕ/ соответствовала синусоидальной форме кривых напряжения сети. Исходные направляющие косинусы и синусы определяются следующим образом:

Сигнал задатчика напряжения в звене постоянного тока поступает на второй вход регулятора напряжения накопительного конденсатора 13, на первый вход регулятора напряжения накопительного конденсатора 13 приходит сигнал фактического напряжения звена постоянного тока с датчика постоянного напряжения накопительного конденсатора 8. Сравнивая заданную и фактическую величину напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты 3, регулятор напряжения накопительного конденсатора 13 формирует сигнал задания по току iз, который поступает на второй вход блока фазовой синхронизации 15.

После обработки блоком фазовой синхронизации 15 скорректированные направляющие синусы cosϕ/ и косинусы sinϕ/, соответствующие синусоидальной форме кривых напряжений сети, умножаются на сигнал задания по току iз от регулятора напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты 13, согласно следующим формулам:

в результате чего получаются сигналы задания по току iзα и iзβ в системе координат αβ0, синфазного с напряжением сети. После этого сигналы iзα и iзβ поступают на вход второго блока фазовых преобразований 16.

Сигналы iзα и iзβ на выходе второго блока фазовых преобразований 16 формируются в соответствии со следующими выражениями:

Далее сигналы поступают на первый вход блок вычитания 17. На второй вход блока вычитаний приходят сигналы тока нелинейной нагрузки с датчика переменного тока преобразователя частоты 9. В блоке вычитания 17 происходит формирование опорного тока ioa, iob, ioc в соответствие с выражениями:

где ina, inb, inc - сигнал тока нелинейной нагрузки, формируемый датчиком переменного тока преобразователя частоты.

С выхода блока вычитаний сигналы опорного тока ioa, iob, ioc поступают на первый вход блока релейных регуляторов 18, на второй вход блока релейных регуляторов приходит сигнал фактического тока iфа, iфb, iфc инвертора компенсации 5 с датчика переменного тока устройства компенсации 10. В блоке релейных регуляторов 18 происходит сравнение опорного и фактического тока и формирование импульсов для управления силовыми ключами инвертора устройства компенсации 5.

Предлагаемое устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока, позволяет обеспечить эффективную компенсацию высших гармонических составляющих по току и напряжению, а также повысить энергоэффективность частотно-регулируемого электропривода за счет компенсации реактивной мощности и рекуперации энергии в режиме торможения электродвигателя. Устройство позволяет поддерживать заданный уровень напряжения в звене постоянного тока преобразователя частоты для обеспечения устойчивой работы электродвигателя при отклонениях и кратковременных провалах напряжения, а также при внешних коротких замыканиях в сети.

Аппаратная реализация предлагаемого устройства может быть осуществлена с помощью существующих силовых электротехнических, электронных и микропроцессорных устройств при надлежащем выборе и настройке соответствующих параметров.

Устройство компенсации высших гармоник, адаптированное к электроприводу переменного тока, содержащее инвертор, неуправляемый выпрямитель преобразователя частоты, накопительный конденсатор преобразователя частоты, инвертор устройства компенсации, датчик напряжения сети, датчик переменного тока преобразователя частоты, датчик переменного тока устройства компенсации, блок вычитания и блок релейных регуляторов, причем вход неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты подключен через датчик переменного тока преобразователя частоты к сети, зажимы «+» и «-» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты подключены соответственно через первую и вторую обкладки накопительного конденсатора преобразователя частоты к зажимам «+» и «-» инвертора преобразователя частоты, зажимы «+» и «-» инвертора устройства компенсации подключены соответственно к зажимам «+» и «-» неуправляемого выпрямителя преобразователя частоты, выход датчика переменного тока устройства компенсации подключен ко второму входу блока релейных регуляторов, выход блока вычитания подключен к первому входу блока релейных регуляторов, выход которого подключен к инвертору устройства компенсации, второй вход блока вычитания подключен к выходу датчика переменного тока преобразователя частоты, отличающееся тем, что к первой и второй обкладкам накопительного конденсатора подключен датчик постоянного напряжения накопительного конденсатора преобразователя частоты, выход которого соединен с первым входом регулятора напряжения накопительного конденсатора, ко второму входу которого подключен выход задатчика напряжения накопительного конденсатора, выход инвертора устройства компенсации подключен через датчик переменного тока устройства компенсации к входу сглаживающих дросселей, выход которых через выходной пассивный фильтр подключен к сети, выход датчика напряжения сети подключен к входу первого блока фазовых преобразований, выход которого подключен к первому входу блока фазовой синхронизации, выход которого подключен к входу второго блока фазовых преобразований, ко второму входу блока фазовой синхронизации подключен выход регулятора напряжения накопительного конденсатора, выход второго блока фазовых преобразований подключен к первому входу блока вычитания.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления выпрямителями (УВ) преобразователя электрической энергии, построенными на базе трансформаторов с вращающимися магнитными полями (ТВМП).

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для управления выпрямителями (УВ), построенными на базе трансформаторов с вращающимися магнитными полями (ТВМП).

В настоящем изобретении раскрыта схема (300) источника электропитания режима ожидания для двухпроводной системы интеркома и устройство. Схема (300) источника электропитания режима ожидания разделена на два модуля, в которых первый модуль источника электропитания является источником электропитания схемы (302) режима ожидания, и второй модуль источника электропитания является источником электропитания схемы (304) рабочего режима.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в машине с управляемым преобразователем приводом. Технический результат - усовершенствование рабочих характеристик машин.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для преобразования мощности переменного тока промышленной частоты в произвольную мощность.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для демпфирования крутильных колебаний во вращающейся системе. Технический результат - осуществление демпфирования колебаний без использования датчиков вращающегося момента.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано на электроподвижном составе переменного тока. Технический результат - увеличение угла задержки импульсов до 18 эл.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в системах управления тиристорными преобразователями постоянного и переменного напряжения, а также активными выпрямителями.

Изобретение относится к колейному транспортному средству (F), в частности рельсовому транспортному средству, содержащему простой относительно своей конструкции и одновременно особенно эффективный фильтр паразитного тока.

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано и может быть использовано в силовой электронике. .

Изобретение относится к области электротехники и может быть использован многоступенчатыми полупроводниковыми преобразователями. Техническим результатом является уменьшение доли верхних гармоник выходного переменного напряжения. Осуществляется способ управления несколькими включенными параллельно своими контактными выводами (21) переменного напряжения многоступенчатыми полупроводниковыми преобразователями (2), содержащими каждый последовательную схему из двухполюсных подмодулей. При этом каждый из подмодулей содержит по меньшей мере два управляемых электронных переключателя и накопитель энергии, при этом управляемые электронные переключатели включены последовательно с образованием последовательной схемы. Последовательная схема расположена параллельно накопителю энергии. В способе на соответствующем контактном выводе (21) переменного напряжения многоступенчатых полупроводниковых преобразователей (2) создается ступенчатое изменение напряжения. При этом изменение напряжения второго многоступенчатого полупроводникового преобразователя смещается во времени относительно изменения напряжения первого многоступенчатого полупроводникового преобразователя. Преобразовательный узел (1) содержит средства для задержки во времени изменения переменного напряжения по меньшей мере одного многоступенчатого полупроводникового преобразователя (2) относительно изменения переменного напряжения другого многоступенчатого полупроводникового преобразователя (2). 2 н. и 11 з.п. ф-лы, 6 ил.

Использование: в области электротехники и электроэнергетики. Технический результат – повышение качества электроэнергии. Физически амплитуды высших гармоник напряжения уменьшаются вследствие изменения полного сопротивления системы электроснабжения. Так как индуктивное сопротивление увеличивается прямо пропорционально частоте тока, даже незначительное увеличение его на частотах высших гармоник приводит к значительным изменениям амплитуд гармоник напряжения в точке общего подключения. При регулировании числа витков обмоток трансформатора приведенное сопротивление системы меняется пропорционально квадрату коэффициента трансформации, поэтому изменение его отражается на величине индуктивного сопротивления. Для уменьшения искажений напряжения средствами переключения числа витков силового трансформатора экспериментально определяют коэффициент kТHD – наклон кривой зависимости коэффициента гармонических искажений от напряжения на вторичной обмотке. Затем по указанной формуле выбирается требуемый коэффициент трансформации. Коэффициент трансформации силового трансформатора изменяют на величину, определенную по формуле. 5 ил.

Устройство генерирования напряжения переменного тока постоянной частоты при переменной частоте вращения привода генератора относится к области электротехники, позволяет расширить функциональные возможности и содержит электрическую машину в генераторном режиме 1 с якорными обмотками 2, 3, выполненными по топологии «звезда», два трехфазных выпрямительных моста - основной 4 и дополнительный 5 с выходными выводами постоянного тока 4.1, 4.2 и 5.1, 5.2 соответственно, а также два трансфильтра 6, 7. Каждый из выпрямительных мостов 4, 5 своими входами 4.3÷4.5 и 5.3÷5.5 соответственно подключен к одной из якорных обмоток 2, 3. Одни одноименные по полярности выходные выводы 4.1, 5.1 мостов 4 и 5 подключены к концам 6.1, 6.2 обмотки трансфильтра 6, другие одноименные по полярности выходные выводы 4.2, 5.2 этих мостов 4 и 5 подключены к концам 7.1, 7.2 обмотки трансфильтра 7. Средние точки 6.3 и 7.3 обмоток трансфильтров 6, 7 подключены к одним концам сглаживающих дросселей 8, 9, другие концы которых подключены к тем обкладкам конденсаторного делителя 10, которые подсоединены к шинам питания трехфазного инвертора напряжения 11. Элементы 8, 9, 10 образуют блок фильтрации 12-пульсного выпрямленного напряжения. Выходные выводы 11.1, 11.2, 11.3 трехфазного инвертора подключены к трехфазному фильтру 12. К его выходным выводам 12.1, 12.2, 12.3 подключена симметричная трехфазная нагрузка 13. Одну или несколько однофазных нагрузок 14 подключают через индивидуальный Г образный LC фильтр - дроссель 15 и конденсатор 16. Двухканальное исполнение якорной обмотки 1 и выпрямительного блока с использованием для суммирования токов каналов трансфильтров 6, 7, что улучшает массогабаритные показатели генератора и повышает качество выпрямленного напряжения за счет снижения вдвое уровня его пульсаций и увеличения вдвое их частоты, а это улучшает массогабаритные показатели дросселей 8, 9. Трансфильтры 6, 7 обеспечивают независимую работу выпрямителей 4, 5 и работают на утроенной частоте генератора - 3ƒ1. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Наверх