Курсовая работа: Электронная техника и преобразователи напряжения в электроснабжении
Новинка
Описание
ОГЛАВЛЕНИЕ
ЗАДАНИЕ. 3
ВВЕДЕНИЕ. 6
1. Составление схемы выпрямительно – инверторного преобразователя в соответствии с заданием. 7
2. Расчёт проектных параметров преобразовательного трансформатора и выбор стандартного трансформатора. 9
3. Определение количества параллельно включенных вентилей. 11
3.1 Определение количества параллельно включенных вентилей для выпрямительного режима. 11
3.2 Определение количества параллельно включенных вентилей для инверторного режима. 16
4. Выбор устройства выравнивания тока между параллельно включенными вентилями. 21
5. Определение количества последовательно включенных вентилей. 22
5.1. Определение количества последовательно включенных вентилей выпрямителя. 22
5.2. Определение количества последовательно включенных вентилей инвертора. 23
5.3. Расчёт общего числа вентилей преобразовательного агрегата. 24
6. Расчёт шунтирующих цепочек для выравнивания обратного напряжения между последовательно включенными вентилями. 25
7. Расчёт внешней характеристики выпрямителя. 28
7.1. Расчет внешней характеристики выпрямителя. 28
7.2. Расчет входной и ограничительной характеристик инвертора. 30
7.3. Расчет коэффициента мощности. 33
Список использованной литературы. 35
Исходные данные для варианта 34
Для составленной схемы выпрямительно – инверторного преобразователя, на которой должна быть приведена структурная схема системы управления тиристорами, необходимо:
1. Рассчитать проектные параметры трансформатора и выбрать его мощность из стандартной шкалы мощностей трансформаторов, выпускаемых промышленностью.
2. Определить количество параллельно включенных вентилей в вентильном плече выпрямителя и инвертора. Выбрать устройства выравнивания тока между параллельно включенными вентилями.
3. Определить количество последовательно включенных вентилей в плече выпрямителя и инвертора. Рассчитать шунтирующие цепочки для выравнивания обратного напряжения между последовательно включенными вентилями.
4. Подобрав комплект вентилей с воздушным охлаждением, обеспечивающий номинальный режим и устойчивость к перенапряжениям заданной величины и ударному току короткого замыкания выпрямителя, определить количество вентилей необходимых для нормальной работы выпрямителя и нарисовать схему соединения плеча выпрямителя.
5. Рассчитать и построить внешнюю характеристику преобразователя в выпрямительном режиме.
6. Построить искусственную горизонтальную внешнюю характеристику инвертора на уровне напряжения холостого хода выпрямительного режима.
7. Построить ограничительную характеристику инвертора. Определить предельно допустимый ток инвертора при внешней искусственной характеристике, построенной по п. 6.
8. Найти угол опережения инвертора b, угол коммутации g и угол запаса d при номинальном токе в режиме инвертирования Iни и напряжении равном напряжению искусственной характеристики.
9. Построить входную (внешнюю) характеристику инвертора при вычисленном в п. 8 и заданном угле опережения b.
10. Рассчитать зависимость коэффициент мощности преобразователя от тока в выпрямительном и инверторном режимах.
11. Рассчитать и построить временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя и инвертора для заданного угла управления α и угла опережения β и угла коммутации вентильных токов γ.
B настоящее время основное количество электрической энергии, вырабатываемой во всем мире. производится генераторами переменного тока. В дальнейшем значительная часть этой энергии преобразуется в энергию постоянного тока; во многих случаях бывает необходимо, наоборот, преобразовать энергию постоянного тока в энергию переменного тока или энергию постоянного тока одного напряжения в энергию постоянного тока другого напряжения и т. д. Эти вопросы и целый ряд других инженерных задач во многих областях электротехники позволяют решать силовые преобразователи электрической энергии.
Полупроводниковые статические преобразователи имеют ряд существенных преимуществ:
- отсутствие вращающихся частей;
- отсутствие скользящих контактов;
- достаточно высокий КПД;
- приемлемые массогабаритные показатели;
- простота обслуживания.
ЗАДАНИЕ. 3
ВВЕДЕНИЕ. 6
1. Составление схемы выпрямительно – инверторного преобразователя в соответствии с заданием. 7
2. Расчёт проектных параметров преобразовательного трансформатора и выбор стандартного трансформатора. 9
3. Определение количества параллельно включенных вентилей. 11
3.1 Определение количества параллельно включенных вентилей для выпрямительного режима. 11
3.2 Определение количества параллельно включенных вентилей для инверторного режима. 16
4. Выбор устройства выравнивания тока между параллельно включенными вентилями. 21
5. Определение количества последовательно включенных вентилей. 22
5.1. Определение количества последовательно включенных вентилей выпрямителя. 22
5.2. Определение количества последовательно включенных вентилей инвертора. 23
5.3. Расчёт общего числа вентилей преобразовательного агрегата. 24
6. Расчёт шунтирующих цепочек для выравнивания обратного напряжения между последовательно включенными вентилями. 25
7. Расчёт внешней характеристики выпрямителя. 28
7.1. Расчет внешней характеристики выпрямителя. 28
7.2. Расчет входной и ограничительной характеристик инвертора. 30
7.3. Расчет коэффициента мощности. 33
Список использованной литературы. 35
Исходные данные для варианта 34
| № | Наименование исходных данных | Последняя цифра шифра |
| 7 | ||
| 1. | Схема преобразователя | 6-ти пульсовая мостовая |
| 2. | Схема выпрямителя | С управляемыми вентилями |
| 3. | Угол регулирования тиристоров выпрямителя α, эл. град. | 10 |
| Предпоследняя цифра шифра | ||
| 0 | ||
| 4. | Номинальное напряжение выпрямителя UdH (α=0), В. | 3300 |
| 5. | Номинальный ток выпрямителя, IdH, A | 2000 |
| 6. | Тип вентиля, для управляемого выпрямителя | ДЛ 123- 320 |
| Тип вентиля для инвертора | Т 133- 320 | |
| 7. | Скорость потока охлаждающего воздуха, V, м/с. | 0 |
| 8. | Номинальное напряжение питающей сети, U1Л, кВ. | 10 |
| 9. | Колебания напряжения в питающей сети, ΔUC, %. | 3 |
| 10. | Коэффициент повторяющихся перенапряжений, КП. | 1,65 |
| 11. | Коэффициент неповторяющихся перенапряжений, КНП. | 2,2 |
| 12. | Напряжение к.з. трансформатора, uКТ, %. | 6,1 |
| 13. | Мощность к.з. SКЗ, МВА. | 150 |
| 14. | Коэффициент повышения напряжения в режиме инвертирования КИ=U2И/U2В | 1,15 |
| 15. | Угол опережения инвертора | β=arccos1/KИ |
1. Рассчитать проектные параметры трансформатора и выбрать его мощность из стандартной шкалы мощностей трансформаторов, выпускаемых промышленностью.
2. Определить количество параллельно включенных вентилей в вентильном плече выпрямителя и инвертора. Выбрать устройства выравнивания тока между параллельно включенными вентилями.
3. Определить количество последовательно включенных вентилей в плече выпрямителя и инвертора. Рассчитать шунтирующие цепочки для выравнивания обратного напряжения между последовательно включенными вентилями.
4. Подобрав комплект вентилей с воздушным охлаждением, обеспечивающий номинальный режим и устойчивость к перенапряжениям заданной величины и ударному току короткого замыкания выпрямителя, определить количество вентилей необходимых для нормальной работы выпрямителя и нарисовать схему соединения плеча выпрямителя.
5. Рассчитать и построить внешнюю характеристику преобразователя в выпрямительном режиме.
6. Построить искусственную горизонтальную внешнюю характеристику инвертора на уровне напряжения холостого хода выпрямительного режима.
7. Построить ограничительную характеристику инвертора. Определить предельно допустимый ток инвертора при внешней искусственной характеристике, построенной по п. 6.
8. Найти угол опережения инвертора b, угол коммутации g и угол запаса d при номинальном токе в режиме инвертирования Iни и напряжении равном напряжению искусственной характеристики.
9. Построить входную (внешнюю) характеристику инвертора при вычисленном в п. 8 и заданном угле опережения b.
10. Рассчитать зависимость коэффициент мощности преобразователя от тока в выпрямительном и инверторном режимах.
11. Рассчитать и построить временные диаграммы напряжений и токов выпрямителя и инвертора для заданного угла управления α и угла опережения β и угла коммутации вентильных токов γ.
ВВЕДЕНИЕ
B настоящее время основное количество электрической энергии, вырабатываемой во всем мире. производится генераторами переменного тока. В дальнейшем значительная часть этой энергии преобразуется в энергию постоянного тока; во многих случаях бывает необходимо, наоборот, преобразовать энергию постоянного тока в энергию переменного тока или энергию постоянного тока одного напряжения в энергию постоянного тока другого напряжения и т. д. Эти вопросы и целый ряд других инженерных задач во многих областях электротехники позволяют решать силовые преобразователи электрической энергии.
Полупроводниковые статические преобразователи имеют ряд существенных преимуществ:
- отсутствие вращающихся частей;
- отсутствие скользящих контактов;
- достаточно высокий КПД;
- приемлемые массогабаритные показатели;
- простота обслуживания.
Характеристики курсовой работы
Предмет
Учебное заведение
Семестр
Просмотров
1
Размер
1,08 Mb
Список файлов
Решение.docx
Расчеты.xmcd
Комментарии
Нет комментариев
Стань первым, кто что-нибудь напишет!
РУТ (МИИТ)
Преподаватель1















